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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Remoción de cipermetrina presente en el baño de ganado utilizando humedales construidos]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Ectoparasite control in the livestock sector involves the use of chemicals to prevent production losses. In small farms that produce milk in the Córdoba department, the use of the pumping system for the cattle bath is common between farmers. In this work, cypermethrin degradation efficiency was evaluated in three lab-scale subsurface flow constructed wetland planted with Limnocharis flava, Cyperus papyrus and Alpinia purpurata sp., and one unplanted system, all of the beds were gravel based; then, total suspended solids and total phosphorus retention, and elimination of chemical oxygen demand were measured as water quality parameters. The wastewater was pretreated in a descending-ascending slow sand filter, and then was conducted to a wetland continuous flow fed at 7 ml/min. Limnocharis flava bed was higher for the degradation of organic compounds, with 97.9 ± 2.5 % and 69.1 ± 3.7 % for cypermethrin and chemical oxygen demand respectively, with statistically significant differences (p < 0,05) respect to unplanted bed. The higher SST removal were found in the Cyperus papyrus wetland, with 62,0 %, however, no differences were observed with the other evaluated planted systems, as opposed these were significantly higher than unplanted wetlands.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[O controle de ectoparasitos no sector pecuário implica o uso de produtos químicos para prevenir perdas na produção. Nos pequenos sítios produtores de leite do departamento de Córdoba, o uso do sistema de bombeamento para o banho do gado é habitual nas atividades agropecuárias. Em este trabalho avaliou-se a eficiência de degradação de cipermetrina em três poças construídas de fluxo sub-superficial horizontal a escala de laboratório, semeados com as espécies Limnocharis flava, Cyperus papyrus e Alpinia purpurata sp., e um sistema sem plantar. De igual forma, se determinou a retenção de sólidos suspendidos totais (SST), fósforo total (PT) e demanda química de oxigênio (DQO) como indicadores do recurso hídrico. A amostra inicialmente foi submetida a um tratamento primário com filtro de areia, fluxo descendente-ascendente, para posterior tratamento no sistema de poças operado baixo fluxo contínuo de 7 ml/min. O poça que continha a espécie Limnocharis flava apresentou melhores resultados para a degradação de compostos orgânicos com 97,9 ± 2,5 % (cipermetrina) e 69,1 ± 3,7 % (DQO), com diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) a respeito ao sistema sem plantar. As remoções más altas de SST se observaram nas poças com Cyperus papyrus, hasta 62,0 %, porém não se apresentaram diferenças com os outros sistemas semeados avaliados, estas foram significativamente maiores às poças sem plantar.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana"size="2">      <p><b> Art&iacute;culo de investigaci&oacute;n </b></p>      <p align="center"><font size="4"><b> Remoci&oacute;n de cipermetrina presente en el ba&ntilde;o de ganado utilizando humedales construidos </b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Removal of cypermethrin from cattle bath by using constructed wetland system </b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b> Remo&ccedil;&atilde;o de cipermetrina presente no banho de gado utilizando po&ccedil;as constru&iacute;das </b></font></p>      <p align="center"> Jos&eacute; Luis Marrugo-Negrete,<sup>1</sup> Jos&eacute; Gregorio Ortega-Ru&iacute;z,<sup>2</sup> Amado Enrique Navarro-Fr&oacute;meta,<sup>3</sup> Germ&aacute;n Holland Enamorado-Montes,<sup>4</sup> Iv&aacute;n David Urango-C&aacute;rdenas,<sup>5</sup> Jos&eacute; Joaqu&iacute;n Pinedo-Hern&aacute;ndez,<sup>6</sup> Jos&eacute; David Durango-Hern&aacute;ndez,<sup>7</sup> Arnulfo Jos&eacute; Estrada-Mart&iacute;nez<sup>8</sup></p>      <p><Sup>1</Sup> PhD, Universidad del Valle. Profesor titular, Director del Grupo de Aguas Qu&iacute;mica Aplicada y Ambiental, Universidad de C&oacute;rdoba. Monter&iacute;a, Colombia. <a href="mailto:jmarrugo@correo.unicordoba.edu.co">jmarrugo@correo.unicordoba.edu.co</a>.     <br>  <Sup>2</Sup> M&eacute;dico veterinario zootecnista, Universidad de C&oacute;rdoba. Investigador, Grupo de Aguas Qu&iacute;mica Aplicada y Ambiental, Universidad de C&oacute;rdoba. Monter&iacute;a, Colombia. <a href="mailto:jortegaruiz@correo.unicordoba.edu.co">jortegaruiz@correo.unicordoba.edu.co</a>.     <br>  <Sup>3</Sup> PhD, Instituto Azerbaidzh&aacute;n de Petr&oacute;leo y Qu&iacute;mica Azizbekov. Profesor titular, Universidad Tecnol&oacute;gica Iz&uacute;car de Matamoros. Puebla, M&eacute;xico. <a href="mailto:nnavarro48@utim.edu.mx">nnavarro48@utim.edu.mx</a>.     <br>   <Sup>4</Sup> Qu&iacute;mico, Universidad de C&oacute;rdoba. Investigador, Grupo de Aguas Qu&iacute;mica Aplicada y Ambiental, Universidad de C&oacute;rdoba. Monter&iacute;a, Colombia. <a href="mailto:germanenamorado@unicordoba.edu.co">germanenamorado@unicordoba.edu.co</a>.     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 		 <Sup>5</Sup> MSc, Universidad de C&oacute;rdoba. Profesor de c&aacute;tedra, Grupo de Aguas Qu&iacute;mica Aplicada y Ambiental, Universidad de C&oacute;rdoba. Monter&iacute;a, Colombia. <a href="mailto:ivanurango@correo.unicordoba.edu.co">ivanurango@correo.unicordoba.edu.co</a>.     <br> 		   <Sup>6</Sup> MSc, Universidad de C&oacute;rdoba. Profesor de c&aacute;tedra, Grupo de Aguas Qu&iacute;mica Aplicada y Ambiental, Universidad de C&oacute;rdoba. Monter&iacute;a, Colombia. <a href="mailto:jjoaquinpinedo@correo.unicordoba.edu.co">jjoaquinpinedo@correo.unicordoba.edu.co</a>.     <br>  <Sup>7</Sup> MSc, Universidad de C&oacute;rdoba. Investigador, Grupo de Aguas Qu&iacute;mica Aplicada y Ambiental, Universidad de C&oacute;rdoba. Monter&iacute;a, Colombia. <a href="mailto:jdurangohernandez@correo.unicordoba.edu.co">jdurangohernandez@correo.unicordoba.edu.co</a>.     <br>   <Sup>8</Sup> MSc, Universidad de C&oacute;rdoba. Investigador, Grupo de Aguas Qu&iacute;mica Aplicada y Ambiental, Universidad de C&oacute;rdoba. Monter&iacute;a, Colombia. <a href="mailto:aestradamartinez@correo.unicordoba.edu.co">aestradamartinez@correo.unicordoba.edu.co</a>. </p>      <p>Fecha de recepci&oacute;n: 23/07/2015 Fecha de aceptaci&oacute;n: 15/04/2016 </p>      <p> Para citar este art&iacute;culo: Marrugo-Negrete JL, Ortega-Ru&iacute;z JG, Navarro-Fr&oacute;meta AE, Enamorado-Montes GH, Urango-C&aacute;rdenas ID, Pinedo-Hern&aacute;ndez JJ, Durango-Hern&aacute;ndez JD, Estrada-Mart&iacute;nez AJ. Remoci&oacute;n de cipermetrina presente en el ba&ntilde;o de ganado utilizando humedales construidos. Corpoica Cienc Tecnol Agropecuaria. 17(2):203-216 </p> <hr>      <p><font size="3"><b> Resumen </b></font></p>      <p> El control de ectopar&aacute;sitos en el sector ganadero implica el uso de productos qu&iacute;micos para prevenir p&eacute;rdidas en la producci&oacute;n. En las peque&ntilde;as fincas productoras de leche del departamento de C&oacute;rdoba, el uso del sistema de bombeo para el ba&ntilde;o del ganado es habitual en las actividades agropecuarias. En este trabajo se evalu&oacute; la eficiencia de degradaci&oacute;n de cipermetrina en tres humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal a escala de laboratorio, plantados con las especies <i>Limnocharis flava, Cyperus papyrus</i> y <i>Alpinia purpurata</i> sp., y un sistema sin plantar. De igual forma, se determin&oacute; la retenci&oacute;n de s&oacute;lidos suspendidos totales (SST), f&oacute;sforo total (PT) y demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno (DQO) como indicadores del recurso h&iacute;drico. Inicialmente, la muestra fue sometida a un tratamiento primario con filtro de arena, flujo descendente-ascendente, y posteriormente un  tratamiento en el sistema de humedales operado bajo flujo continuo de 7 ml/min. El humedal que conten&iacute;a la especie <i>Limnocharis flava </i>present&oacute; mejores resultados para la degradaci&oacute;n de compuestos org&aacute;nicos con 97,9 &plusmn; 2,5% (cipermetrina) y 69,1 &plusmn; 3,7 % (DQO), con diferencias estad&iacute;sticamente significativas (p &lt; 0,05) respecto al sistema sin plantar. Las remociones m&aacute;s altas de SST se observaron en los humedales con <i>Cyperus papyrus</i>, hasta 62,0 %, aunque no se presentaron diferencias con los otros sistemas plantados evaluados, estas fueron significativamente mayores a los humedales sin plantar.</p>      <p><b> Palabras clave:</b> control de plagas, ganado bovino, residuos de plaguicidas, explotaciones ganaderas, manejo de aguas, plantas acu&aacute;ticas.</p> <hr>      <p><font size="3"><b> Abstract </b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Ectoparasite control in the livestock sector involves the use of chemicals to prevent production losses. In small farms that produce milk in the C&oacute;rdoba department, the use of the pumping system for the cattle bath is common between farmers. In this work, cypermethrin degradation efficiency was evaluated in three lab-scale subsurface flow constructed wetland planted with <i>Limnocharis flava, Cyperus papyrus</i> and <i>Alpinia purpurata</i> sp., and one unplanted system, all of the beds were gravel based; then, total suspended solids and total phosphorus retention, and elimination of chemical oxygen demand were measured as water quality parameters. The wastewater was pretreated in a descending-ascending slow sand filter, and then was conducted to a wetland continuous flow fed at 7 ml/min. <i>Limnocharis flava </i>bed was higher for the degradation of organic compounds, with 97.9 &plusmn; 2.5 % and 69.1 &plusmn; 3.7 % for cypermethrin and chemical oxygen demand respectively, with statistically significant differences (p &lt; 0,05) respect to unplanted bed. The higher SST removal were found in the <i>Cyperus papyrus </i>wetland, with 62,0 %, however, no differences were observed with the other evaluated planted systems, as opposed these were significantly higher than unplanted wetlands. </p>      <p><b> Keywords:</b> Pest control, Cattle, Pesticide residues, Livestock farms, Water management, Aquatic plants. </p> <hr>      <p><font size="3"><b> Resumo </b></font></p>      <p> O controle de ectoparasitos no sector pecu&aacute;rio implica o uso de produtos qu&iacute;micos para prevenir perdas na produ&ccedil;&atilde;o. Nos pequenos s&iacute;tios produtores de leite do departamento de C&oacute;rdoba, o uso do sistema de bombeamento para o banho do gado &eacute; habitual nas atividades agropecu&aacute;rias. Em este trabalho avaliou-se a efici&ecirc;ncia de degrada&ccedil;&atilde;o de cipermetrina em tr&ecirc;s po&ccedil;as constru&iacute;das de fluxo sub-superficial horizontal a escala de laborat&oacute;rio, semeados com as esp&eacute;cies <i>Limnocharis flava, Cyperus papyrus</i> e <i>Alpinia purpurata</i> sp., e um sistema sem plantar. De igual forma, se determinou a reten&ccedil;&atilde;o de s&oacute;lidos suspendidos totais (SST), f&oacute;sforo total (PT) e demanda qu&iacute;mica de oxig&ecirc;nio (DQO) como indicadores do recurso h&iacute;drico. A amostra inicialmente foi submetida a um tratamento prim&aacute;rio com filtro de areia, fluxo descendente-ascendente, para posterior tratamento no sistema de po&ccedil;as operado baixo fluxo cont&iacute;nuo de 7 ml/min. O po&ccedil;a que continha a esp&eacute;cie <i>Limnocharis flava</i> apresentou melhores resultados para a degrada&ccedil;&atilde;o de compostos org&acirc;nicos com 97,9 &plusmn; 2,5 % (cipermetrina) e 69,1 &plusmn; 3,7 % (DQO), com diferen&ccedil;as estatisticamente significativas (p &lt; 0,05) a respeito ao sistema sem plantar. As remo&ccedil;&otilde;es m&aacute;s altas de SST se observaram nas po&ccedil;as com <i>Cyperus papyrus</i>, hasta 62,0 %, por&eacute;m n&atilde;o se apresentaram diferen&ccedil;as com os outros sistemas semeados avaliados, estas foram significativamente maiores &agrave;s po&ccedil;as sem plantar. </p>      <p><b> Palavras chave:</b> controle de plagas, gado bovino, res&iacute;duos de pesticidas, explora&ccedil;&otilde;es de gado, manejo de &aacute;guas, plantas aqu&aacute;ticas. </p> <hr>      <p><font size="3"><b> Introducci&oacute;n </b></font></p>      <p> Los m&eacute;todos tradicionales para el control de ectopar&aacute;sitos, como la garrapata, incluyen la aspersi&oacute;n de acaricidas con t&uacute;neles o mangas y la aspersi&oacute;n manual con bombas de espalda, basados en la aplicaci&oacute;n de productos qu&iacute;micos como clorpirifos, amitraz, eti&oacute;n (ethion) y cipermetrina sobre la superficie corporal del animal (D&iacute;az 2012). Al ba&ntilde;ar el ganado, una gran porci&oacute;n de esta mezcla cae sobre los corrales y puede llegar por escorrent&iacute;a a los cuerpos de agua, esto se convierte en una contaminaci&oacute;n de fuente no puntual y sus impactos negativos, sobre el ambiente y los seres humanos, son ampliamente reconocidos (Woli et al. 2004; Cheng et al. 2007; McGechan et al. 2008; Vinten et al. 2009; Fu et al. 2013). Otro factor que conlleva a usar mayores cantidades de plaguicidas es la resistencia que logran los ectopar&aacute;sitos a causa de la aplicaci&oacute;n de los agroqu&iacute;micos sin estrategias definidas (Fern&aacute;ndez-Salas et al. 2012; Araque et al. 2014; Machado et al. 2014). </p>      <p> En Colombia, la cipermetrina y sus is&oacute;meros son ingredientes activos com&uacute;nmente empleados en el sector agropecuario (Instituto Colombiano Agro-pecuario 2011). Las formulaciones para uso en ganader&iacute;a, en comparaci&oacute;n con las de uso agr&iacute;cola, son las que m&aacute;s riesgo pueden suponer para el ambiente, debido a que consisten en emulsificantes concentrados a base de aceites, lo que les permite ser de dos a nueve veces m&aacute;s t&oacute;xicas, debido a interacciones sinerg&iacute;sticas (S&aacute;nchez y Barahona 2005; Richterov&aacute; y Svobodova 2012). Por su parte, las buenas pr&aacute;cticas ganaderas (BPG) pretenden implementar est&aacute;ndares de calidad que aseguren la inocuidad de la leche y la carne en el sector ganadero, a la vez que se minimizan los posibles deterioros ambientales inherentes a cualquier sistema productivo. El esti&eacute;rcol es un residuo que ha generado grandes inconvenientes y cr&iacute;ticas al subsector, principalmente por las elevadas tasas de nutrientes que puede incorporar al suelo y al recurso h&iacute;drico y, m&aacute;s recientemente, por la emisi&oacute;n de gases de efecto invernadero (Havlikova et al. 2008; Pinos-Rodr&iacute;guez et al. 2012; Chhabra et al. 2013; Kim et al. 2014). </p>      <p> La generaci&oacute;n de un tipo de agua residual contaminada con plaguicidas y altos contenidos de nutrientes provenientes del esti&eacute;rcol, luego del ba&ntilde;ado del ganado y de la posterior limpieza del sitio donde se realiza la actividad, crea la necesidad de una gesti&oacute;n dentro las BPG. Los sistemas de humedales construidos (HC) producen agua tratada y b&aacute;sicamente son sistemas de ingenier&iacute;a que se dise&ntilde;an y construyen para aprovechar los procesos naturales asociados a la presencia de una vegetaci&oacute;n, un sustrato y al consorcio de microorganismos asociados para el tratamiento de un agua residual (Vymazal 2014); representan una alternativa adecuada para el tratamiento de aguas contaminadas en pa&iacute;ses en v&iacute;a de desarrollo, ya que son de bajo costo de construcci&oacute;n, f&aacute;cil operaci&oacute;n y demandan poco mantenimiento. Estos sistemas no requieren del consumo de combustibles f&oacute;siles ni reactivos qu&iacute;micos para su operaci&oacute;n, lo que aumenta su sustentabilidad (Garc&iacute;a y Corzo 2008). Se ha identificado que los sistemas de humedales construidos eliminan o transforman varios contaminantes (org&aacute;nicos, nutrientes, elementos traza, entre otros) mediante una serie de procesos naturales, biol&oacute;gicos y qu&iacute;micos, que conllevan a un aumento en la calidad del agua (Stefanakis et al. 2014). </p>      <p> Los HC se han empleado con &eacute;xito para el tratamiento de efluentes con caracter&iacute;sticas similares como los que resultan de las granjas de cerdos, donde se han removido eficientemente compuestos farmac&eacute;uticos como fluoroquinolona y tetraciclina en aguas con una demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno inicial de 1.042 y 340 mg/L de material particulado (Carvalho et al. 2013). Mientras que en granjas de aves de corral, para aguas con concentraciones de carbono org&aacute;nico total entre 291 y 1.328 mg/L, se reportan remociones por encima del 70 % (Li et al. 2012). </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p> El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficiencia de diferentes tipos de HC a escala de laboratorio, plantados con diferentes especies de macr&oacute;fitas, para mejorar las caracter&iacute;sticas de un efluente proveniente del ba&ntilde;o del ganado, con el fin de aportar tecnolog&iacute;as limpias de bajo costo que puedan ser implementadas dentro de las fincas ganaderas para minimizar los impactos ambientales asociados con el control de ectopar&aacute;sitos. </p>      <p><font size="3"><b> Materiales y m&eacute;todos </b></font></p>      <p><b> Recolecci&oacute;n de muestras </b></p>      <p> El agua residual a tratar se tom&oacute; de una finca con actividades ganaderas donde se emplea el m&eacute;todo de bombeo por aspersi&oacute;n para el ba&ntilde;ado y el plaguicida utilizado en las jornadas de control de ectopar&aacute;sitos fue cipermetrina como ingrediente activo. La estrategia del ba&ntilde;o consisti&oacute; en seleccionar peque&ntilde;os lotes de reses por aplicaci&oacute;n (en una aplicaci&oacute;n se recomienda que a una bomba de 20 L se adicionen alrededor de 20 ml del producto comercial). La muestra a tratar se recolect&oacute; luego del lavado de los establos y se almacen&oacute; en recipientes pl&aacute;sticos de 250 L previamente lavados. Diferentes submuestras de 1 L fueron tomadas para su caracterizaci&oacute;n. </p>      <p><b> Tratamiento primario </b></p>      <p> El uso de HC para el tratamiento de aguas residuales, generalmente requiere de un procedimiento primario para reducir los s&oacute;lidos totales, lo que previene la colmataci&oacute;n y alarga su vida media (Caselles-Osorioy Garc&iacute;a 2007; &Aacute;lvarez et al. 2008; Pedescoll et al. 2011; Hedegaard y Albrechtsen 2014). El agua a tratar se pas&oacute; a trav&eacute;s de un sistema de filtros de arena-grava que const&oacute; de uno grueso din&aacute;mico (FGDi) descendente y uno grueso ascendente (FGA) para la reducci&oacute;n de los s&oacute;lidos suspendidos y sedimentables (Durango et al. 2014). </p>      <p><b> Localizaci&oacute;n y dise&ntilde;o de los humedales construidos </b></p>      <p> El sistema de humedales fue construido en un invernadero ubicado en las instalaciones de la Universidad de C&oacute;rdoba, en la ciudad de Monter&iacute;a, Colombia (8&deg; 47&rsquo; 32,0&rdquo; N, 75&deg; 51&rsquo; 41,9&rdquo; W), bajo condiciones naturales de luz y temperatura ambiente entre 29 y 37 &deg;C. Se dise&ntilde;aron cuatro series de HC de flujo subsuperficial horizontal; cada serie consisti&oacute; de dos reactores o microcosmos (<a href="#f1">figura 1</a>). Los microcosmos con dimensiones de 80 cm de largo, 80 cm de alto y 40 cm de ancho fueron llenados con 39 cm de grava de cantera principalmente de un tama&ntilde;o de 1 a 3 cm, porosidad de 0,42, D<sub>60</sub> = 10 mm y D10 = 7,5 mm, con una altura de la columna de agua de 34 cm, regulada por una tuber&iacute;a ajustable de PVC dispuesta en la salida (<a href="#f1">figura 1</a>). El sistema funcion&oacute; por gravedad y se oper&oacute; a flujo continuo con una carga hidr&aacute;ulica de 3,15 cm/d&iacute;a (tiempo de residencia hidr&aacute;ulica de 4,5 d&iacute;as y flujo aproximado de 7 ml/min), revisado cada ocho horas y reajustado en los casos que se requiri&oacute;. </p>      <p align="center"><a name="f1"></a><img src="img/revistas/ccta/v17n2/v17n2a05f1.jpg"></p>      <p><b> Adaptaci&oacute;n de las plantas </b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p> El esquema de las series de HC evaluados se puede observar en la figura 1. La serie A fue plantada con <i>Cyperus papyrus</i> L. (papiro), adquirido en viveros de la regi&oacute;n; las series B y C fueron plantadas con <i>Limnocharis flava</i> (L.) Buchenau (lirio amarillo) y <i>Alpinia purpurata</i> (Vieill.) K Schum. (g&iacute;nger), respectivamente, y fueron obtenidas en orillas de canales pluviales cercanos a la Universidad de C&oacute;rdoba; y la serie D funcion&oacute; como un control sin plantar. Todas las plantas fueron adaptadas por un periodo de un mes, en recipientes de 10 L que conten&iacute;an grava de tama&ntilde;o similar al de los microcosmos. Las plantas que presentaron un mejor desarrollo fueron escogidas para ser plantadas en los respectivos HC y readaptadas dentro del mismo por 30 d&iacute;as; se operaron a la carga hidr&aacute;ulica establecida y alimentadas con el agua residual filtrada. </p>      <p><b> An&aacute;lisis de muestras </b></p>      <p> Despu&eacute;s del periodo de readaptaci&oacute;n, se tomaron muestras a la entrada y salida de cada serie de HC a los 0, 4, 8, 12 y 16 d&iacute;as, para un n igual a 5, se determinaron los par&aacute;metros de pH (m&eacute;todo electrom&eacute;trico 4500-H B), SST (m&eacute;todo gravim&eacute;tricosecado a 103-105 &deg;C, SM 2540D), PT (digesti&oacute;n &aacute;cida-&aacute;cido asc&oacute;rbico SM 4500-P.B.4) y DQO (m&eacute;todo reflujo cerrado-volum&eacute;trico SM5220C); todos los reactivos empleados fueron grado anal&iacute;tico, utilizando los procedimientos descritos por la American Public Health Association et al. (2005). El an&aacute;lisis de cipermetrina se llev&oacute; a cabo utilizando cromat&oacute;grafo de gases Trace GC-Ultra acoplado a un espectr&oacute;metro de masas DSQ II marca Thermo, equipado con una columna capilar VF-5 (30 m x 0,25 mm ID, df = 0,25 micras), con helio como gas de arrastre (pureza grado 5), el programa del horno inici&oacute; con una temperatura de 80 &deg;C por 1 min, luego se aplic&oacute; una rampa de 10 &deg;C/min hasta llegar a los 300 &deg;C y se mantuvo por 10 min (Hladik et al. 2009). Las muestras fueron tomadas en frascos &aacute;mbar de 1 L y almacenadas a 4 &deg;C hasta su an&aacute;lisis. Estos fueron realizados por duplicado y mostrados como la media &plusmn; desviaci&oacute;n est&aacute;ndar. </p>      <p><b> An&aacute;lisis estad&iacute;sticos de los datos </b></p>      <p> Se us&oacute; un dise&ntilde;o unifactorial (tipo de planta) con cuatro niveles (papiro, lirio amarillo, g&iacute;nger y sin plantar). Para determinar el efecto que tiene el tipo de macr&oacute;fita sobre la remoci&oacute;n de cipermetrina, DQO, SST y PT, se emple&oacute; un Anova de una v&iacute;a. Los an&aacute;lisis de comparaci&oacute;n m&uacute;ltiple fueron realizados mediante el procedimiento de la menor diferencia significativa de Fisher (Fisher LSD). La normalidad de los resultados en cada variable se comprob&oacute; con la prueba de Shapiro Wilk (p &gt; 0,05). Todas las pruebas fueron realizadas a un nivel de significancia de 0,05, empleando el <i>software</i> comercial Statistica versi&oacute;n 7 de StatSoft Inc. para Windows. Las eficiencias de remoci&oacute;n fueron calculadas como: </p>      <p align="center"><a name="ec1"></a><img src="img/revistas/ccta/v17n2/v17n2a05e1.jpg"></p>      <p><font size="3"><b> Resultados y discusi&oacute;n </b></font></p>      <p><b>Caracterizaci&oacute;n y tratamiento primario (filtro arena-grava) </b></p>      <p> Diferentes autores han evaluado la calidad de las aguas residuales generadas en granjas productivas. Li et al. (2012) reportaron niveles de carbono org&aacute;nico total entre 279 y 1.505 mg/L y de PT entre 2,8 y 13,4 mg/L; Zhang et al. (2012), concentraciones de DQO de 1.103 mg/L y valores de PT de 14,4 mg/L; y Carvalho et al. (2013), valores de DQO de 1.042 mg/L y de pH entre 7,3 y 8,1. Los resultados anteriores son consistentes con los reportados en este estudio para el agua sin tratamiento (<a href="#t1">tabla 1</a>), pero son mucho m&aacute;s bajos que los reportados por Lee y Shoda (2008), con una DQO entre 5.000 y 5.700 mg/L y pH entre 8,4 y 8,7, y Othman et al. (2013), con una DQO de 3.600 mg/L y PT de 380 de DQO, PT y SST evidencian una baja calidad del mg/L. La <a href="#t1">tabla 1</a> muestra los resultados obtenidos agua y requieren de manera urgente un tratamiento para el an&aacute;lisis de la muestra de agua residual sin antes de ser vertidos a cualquier cuerpo de agua o al tratar y despu&eacute;s de ser sometida al tratamiento primario suelo; incluso por el alto contenido de s&oacute;lidos se hace consistente de filtros de arena-grava. Los altos valores complicado el re&uacute;so del agua para la misma actividad. </p>      <p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/ccta/v17n2/v17n2a05t1.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Niveles de cipermetrina, como los mostrados en la <a href="#t1">tabla 1</a>, pueden causar estr&eacute;s oxidativo en especies como <i>Clarias batrachus</i>, <i>Prochilodus lineatus</i> y <i>Cyprinus carpio </i>y estar asociados con efectos citot&oacute;xicos en peces (Loteste et al. 2013; Al-Ghanim 2014; Kumar et al. 2014; Taju et al. 2014). </p>      <p> Despu&eacute;s del tratamiento primario, se encontraron porcentajes de remoci&oacute;n por encima del 50 % para los par&aacute;metros evaluados, lo que evidencia la importancia de la eliminaci&oacute;n del alto contenido de s&oacute;lidos propios de los residuos l&iacute;quidos de las actividades ganaderas, los cuales, a su vez, pueden influir en la operaci&oacute;n de los HC. </p>      <p><b> Concentraciones de entrada y salida en los humedales construidos </b></p>      <p> Las concentraciones medias a la entrada y salida de los HC, se muestran en la <a href="#f2">figura 2</a> (las medias para los cinco muestreos y las desviaciones est&aacute;ndar con las que se construy&oacute; la <a href="#f2">figura 2</a>, se detallan en el material suplementario <a href="#t2">tabla 2</a>). </p>      <p align="center"><a name="f2"></a><img src="img/revistas/ccta/v17n2/v17n2a05f2.jpg"></p>      <p align="center"><a name="t2"></a><img src="img/revistas/ccta/v17n2/v17n2a05t2.jpg"></p>      <p> Los HC plantados con <i>L. flava</i> mostraron las concentraciones medias de salida m&aacute;s bajas para cipermetrina (37,11 &plusmn; 9,23 mg/L), DQO (306,64 &plusmn; 26,25 mg/L) y PT (2,91 &plusmn; 1,14 mg/L), mientras que las concentraciones medias de salida m&aacute;s bajas para SST (27,96 &plusmn; 7,27 mg/L) se registraron en el HC plantado con <i>C. papyrus</i> (<a href="#f2">figura 2</a>). </p>      <p> Por su parte, en los HC sin plantar se registraron las concentraciones medias de salida m&aacute;s elevadas, para los par&aacute;metros de cipermetrina (1,33 &plusmn; 0,36 mg/L), PT (3,68 &plusmn; 1,26 mg/L) y SST (46,77 &plusmn; 8,27 mg/L), el HC plantado <i>C. papyrus</i> mostr&oacute; los niveles medios de salida m&aacute;s elevados respecto a la DQO (409,16 &plusmn; 43,10 mg/L) (<a href="#f2">figura 2</a>). </p>      <p> La concentraci&oacute;n de entrada frente a la concentraci&oacute;n de salida dentro de un mismo nivel mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticamente significativas (p &lt; 0,05) en todas las variables de respuesta. Las letras sobre las columnas verticales de las <a href="#f2">figuras 2a</a>, <a href="#f2">2b</a>, <a href="#f2">2c</a> y <a href="#f2">2d</a>, resumen las diferencias significativas encontradas (p &lt; 0,05). </p>      <p> Las concentraciones de salida de los SST difirieron entre los HC evaluados (p = 0,014); se encontr&oacute; la mayor concentraci&oacute;n en el lecho sin plantar y la menor en los HC plantados con <i>C. papyrus</i> y <i>A. purpurata</i> sp. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Las concentraciones de salida de PT difirieron entre los tratamientos (p = 0,011). Se observ&oacute; una concentraci&oacute;n mayor de PT en el lecho sin plantar y menor en los HC plantados con <i>L. flava</i> y con <i>A. purpurata</i> sp. </p>      <p> El factor tipo de planta fue mucho m&aacute;s significativo sobre el par&aacute;metro DQO (p = 0,000). Todos los tratamientos fueron significativos (p &lt; 0,05), excepto el del HC plantado con <i>A. purpurata</i> sp., respecto al lecho sin plantar. </p>      <p> La variable de respuesta cipermetrina result&oacute; estad&iacute;sticamente significativa (p = 0,022). Sin embargo, la prueba de Fisher LSD &uacute;nicamente mostr&oacute; diferencias significativas para el HC plantado con <i>L. flava</i> y el lecho sin plantar. </p>      <p><b> Eficiencia de los humedales construidos </b></p>      <p> Las variaciones medias de pH a la entrada y la salida de los HC se encuentran dentro de lo esperado para humedales de tipo subsuperficial horizontal, de 6 a 8 unidades de pH; por su parte, la temperatura estuvo en el rango de 22 a 34 &deg;C en todos los muestreos (los valores medios y las desviaciones est&aacute;ndar se pueden consultar en el material suplementario <a href="#t2">tabla 2</a>). Tanto la temperatura como el pH juegan un rol importante en varios de los procesos de eliminaci&oacute;n de los diferentes contaminantes, pueden potenciar las condiciones en las cuales existen diferentes tipos de microorganismos cruciales en la degradaci&oacute;n de mol&eacute;culas org&aacute;nicas, as&iacute; como tambi&eacute;n importantes reacciones qu&iacute;micas (Kadlec y Wallace 2008a). </p>      <p> En la <a href="#f3">figura 3</a> se pueden observar las eficiencias de remoci&oacute;n para los diferentes par&aacute;metros evaluados. Los casos en los que se presentan letras diferentes sobre las columnas verticales, indican diferencias estad&iacute;sticamente significativas. Estas se hallaron para las remociones de SST (p = 0,036), PT (p = 0,028), DQO (p = 0,003) y cipermetrina (p = 0,023). </p>      <p align="center"><a name="f3"></a><img src="img/revistas/ccta/v17n2/v17n2a05f3.jpg"></p>      <p> Las concentraciones medias de salida para los SST estuvieron entre 27 y 47 mg/L, con una concentraci&oacute;n media de entrada de 74,38 &plusmn;6,87 mg/L (<a href="#f2">figura 2</a>), con lo que se obtuvieron remociones de hasta un 62 % con la macr&oacute;fita <i>C. papyrus</i>, las remociones m&aacute;s bajas se encontraron para el lecho sin plantar, alrededor de un 37 % (<a href="#f3">figura 3</a>). En general, es notoria la disminuci&oacute;n de los SST (<a href="#f3">figura 3</a>), incluso en el sistema sin plantar. En los HC, la incorporaci&oacute;n de s&oacute;lidos hacia el lecho puede conducir a su colmataci&oacute;n, siendo muy importante que se d&eacute; un tiempo de interacci&oacute;n entre estos y el sistema. Otros aspectos como los malos dise&ntilde;os, las altas cargas org&aacute;nicas y los errores en la metodolog&iacute;a de operaci&oacute;n, tambi&eacute;n se asocian con la colmataci&oacute;n de los HC (Caselles-Osorio et al. 2007; Zhao et al. 2009; De la Varga et al. 2013). </p>      <p> En cuanto al comportamiento del PT, se obtuvieron remociones superiores al 80 % para todos los casos (<a href="#f3">figura 3</a>), incluso para el lecho sin plantar. Las concentraciones medias de salida estuvieron entre 2 y 4 mg/L y la concentraci&oacute;n media de entrada fue de 19,37 &plusmn; 2,04 mg/L (figura 2). Estos resultados indican una elevada retenci&oacute;n de f&oacute;sforo dentro de los sistemas, sobre todo en aquellos plantados con <i>L. flava</i> y <i>A. purpurata</i>, en los cuales las remociones mostraron diferencias estad&iacute;sticamente significativas respecto al lecho sin plantar (p &lt; 0,05). Por su parte, no se hallaron diferencias significativas entre las remociones de PT con la macr&oacute;fita <i>C. papyrus</i>, y el lecho sin plantar (figura 3). Otros estudios han obtenido resultados similares respecto de la eliminaci&oacute;n de PT (Bojcevska y Tonderski 2007), aunque empleando <i>Echinochloa pyramidalis</i> y <i>Cyperus papyrus </i>para realizar sus comparaciones, no obstante se encontraron remociones bajas entre 17 y 29 %, para humedales de flujo superficial. Akratos y Tsihrintzis (2007), evaluaron sistemas de HC de flujo subsuperficial horizontal donde encontraron remociones superiores al 88% con la macr&oacute;fita <i>Phragmites australis</i>, empleando un lecho de grava fina (d50 = 6mm), en este mismo estudio se reportaron remociones entre 44 y 77% para un lecho sin plantar (d<sub>50</sub>  = 15mm). En el presente estudio, se reportan altas remociones de PT en el lecho sin plantar (<a href="#f3">figura 3</a>), las cuales pueden estar atribuidas a la edad del humedal; a pesar de ser un humedal prematuro puede presentar ventajas para la retenci&oacute;n de f&oacute;sforo, puesto que los procesos f&iacute;sicos de sedimentaci&oacute;n y adsorci&oacute;n son fuertemente influenciados por el material poroso empleado (Kadlec y Wallace 2008b). Aunque se esperar&iacute;a que este comportamiento cambie conforme avance la edad del humedal, debido a que la capacidad de retenci&oacute;n de PT del sustrato, decaer&aacute; con el tiempo por un efecto de saturaci&oacute;n. Marques et al. (2001) emplearon arena como lecho para un HC y encontraron remociones de PT superiores al 80 %, sin embargo, enfatizaron que estas remociones se presentan para bajas cargas, las cuales, tras ser aumentadas, ocasionan disminuciones dr&aacute;sticas en las eficiencias de remoci&oacute;n de PT; no obstante, infieren que a bajas cargas, la presencia de macr&oacute;fitas no es necesaria para la retenci&oacute;n de PT. </p>      <p> Las mayores remociones de DQO se alcanzaron en el HC plantado con <i>L. flava</i>, con 69,1 &plusmn; 3,7 % (<a href="#f3">figura 3</a>). Contrario a lo esperado, las menores remociones de DQO fueron observadas para el HC plantado con <i>C. papyrus </i>(62,9 &plusmn; 5,0 %), y no con el lecho sin plantar (63,5 &plusmn; 4,5 %) (figura 3). El orden descendente para las eficiencias de remoci&oacute;n de DQO fue como sigue: <i>L. flava </i>&gt; sin plantar &gt; <i>A. purpurata &gt; C. papyrus</i>. No se hallaron diferencias significativas (p &gt; 0,05) para las remociones de DQO entre el sistema plantado con <i>L. flava</i> y el lecho sin plantar, sin embargo, se encontraron diferencias estad&iacute;sticas entre el HC con <i>L. flava</i> y los HC plantados con <i>C. papyrus</i>y <i>A. purpurata</i>. Calheiros et al. (2007) encontraron remociones de DQO entre 41 y 73 % con las macr&oacute;fitas <i>Typha latifolia, Phragmites australis, Stenotaphrum secundatum, Iris pseudacorus</i> y <i>Canna indica</i>, para el tratamiento de aguas residuales de curtiembres, las concentraciones de entrada fueron de 2.250 &plusmn; 565 mg/L y no hallaron diferencias significativas (p &lt; 0,05) entre especies (incluso con el lecho sin plantar). Mientras que Solano et al. (2004) obtuvieron remociones entre 50 y 88 % para aguas residuales municipales con DQO de entrada entre 557 y 905 mg/L con las macr&oacute;fitas <i>Thypa latifolia</i> y <i>Phragmites australis</i>, con tiempos de residencia hidr&aacute;ulica de 1,5 y 3 d&iacute;as, sin diferencias significativas (p &lt; 0,05) para las remociones entre el primer y el segundo a&ntilde;o de evaluaci&oacute;n. En tanto que Marques et al. (2001) encontraron que la presencia de macr&oacute;fitas supone mejores resultados en la remoci&oacute;n de DQO conforme aumenta el tiempo de residencia hidr&aacute;ulica, en comparaci&oacute;n con los sistemas sin plantar, en experimentos realizados para aguas residuales municipales pretratadas anaer&oacute;bicamente; los tiempos de residencia empleados en dicho experimento, si bien difieren del empleado en el presente estudio, nos pueden dar una idea de lo que podr&iacute;a suceder al aumentar o disminuir el tiempo de residencia hidr&aacute;ulica en el ensayo, aun cuando las condiciones de trabajo son totalmente diferentes, una alternativa para remover mayores cargas de DQO resultar&iacute;a al variar este par&aacute;metro hidrodin&aacute;mico. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Los dos estudios citados anteriormente est&aacute;n de acuerdo con los valores de remoci&oacute;n de DQO obtenidos en el presente experimento, sin embargo, una mejor comparaci&oacute;n se habr&iacute;a podido efectuar si la evaluaci&oacute;n del funcionamiento del sistema se hubiese prolongado en el tiempo; es importante resaltar que los resultados presentados en este trabajo respecto a la remoci&oacute;n de DQO, demuestran que, incluso en humedales prematuros, se pueden alcanzar remociones considerables para aguas residuales provenientes de actividades ganaderas. </p>      <p> Para la cipermetrina, las concentraciones medias de salida estuvieron entre 0,70 y 1,40 mg/L, para una concentraci&oacute;n media de entrada de 8,25 mg/L (<a href="#f2">figura 2</a>). Las remociones medias alcanzadas variaron desde 83 hasta 98 %; las remociones m&aacute;s altas fueron las encontradas en el lecho plantado con <i>L. flava </i>(<a href="#f3">figura 3</a>); en orden descendente, las remociones fueron las siguientes: <i>L. flava &gt; C. papyrus &gt; A. purpurata</i> &gt; sin plantar. El test de Fisher LSD mostr&oacute; que &uacute;nicamente el HC plantado con <i>L. flava </i>es significativamente diferente del lecho sin plantar. Entre los sistemas plantados no se encontraron diferencias significativas (p &gt; 0,05), aun cuando en estos sistemas todas las remociones superaron a las del HC sin plantar. </p>      <p> Budd et al. (2009) evaluaron la remoci&oacute;n y el comportamiento de piretroides presentes en aguas de retorno de riego agr&iacute;cola, mediante dos HC plantados con <i>Paspalum distichum, Polygonum lapathifolium </i>y <i>Echinochloa crus-galli </i>y encontraron remociones entre un 95 y 100 %, teniendo en cuenta que las concentraciones de entrada eran mucho m&aacute;s bajas que las del presente estudio (permetrina 203 ng/L, bifentrin 3,1 ng/L, &lambda;-cihalotrina 17,1 ng/L y cipermetrina 12,0 ng/L), el mecanismo primario de remoci&oacute;n de los plaguicidas fue atribuido a la sedimentaci&oacute;n de part&iacute;culas cargadas de piretroides influenciadas por el tiempo de residencia hidr&aacute;ulica y la densidad de la vegetaci&oacute;n. Las altas remociones de cipermetrina en el HC sin plantar se pueden atribuir al car&aacute;cter hidrof&oacute;bico de esta mol&eacute;cula, ya que la grava, adem&aacute;s de servir de soporte para las plantas y de superficie para la adhesi&oacute;n y el crecimiento de los microorganismos, act&uacute;a como un medio filtrante capaz de retener aquellos contaminantes asociados con el material particulado y absorber algunos compuestos disueltos en el agua (Dordio y Carvalho 2013). Mahabali y Spanoghe (2014) tambi&eacute;n estudiaron la remoci&oacute;n del piretroide &lambda;-cihalotrina en un ensayo de fitorremediaci&oacute;n con las macr&oacute;fitas <i>Nymphaea amazonum </i>y <i>Eleocharis mutata</i> y encontraron que, para concentraciones entre 10 y 30 &micro;g/L, el 100 % de la remoci&oacute;n en la columna de agua se alcanza de dos a tres d&iacute;as sin importar la dosis del plaguicida, no obstante, una gran proporci&oacute;n, del 44 al 48 %, es retenida en el suelo empleado como medio de soporte. </p>      <p><font size="3"><b> Conclusiones </b></font></p>      <p> Las aguas provenientes del ba&ntilde;ado de ganado contaminadas con cipermetrina pueden ser tratadas mediante HC de flujo subsuperficial horizontal, con lo que se alcanzan altas remociones, las cuales son favorecidas por la presencia de macr&oacute;fitas; en general, este piretroide puede ser eliminado de la columna de agua con cierta facilidad bajo el tiempo de residencia hidr&aacute;ulica estudiado. La especie <i>L. flava </i>fue consistente en cuanto a la eliminaci&oacute;n de DQO y PT y present&oacute; las m&aacute;ximas remociones respecto a las dem&aacute;s especies estudiadas. Aunque no son claras las diferencias entre especies de macr&oacute;fitas y en ocasiones con el HC sin plantar, probablemente debido a la corta edad de los sistemas, esta investigaci&oacute;n comprob&oacute; que los HC son una alternativa eficiente para la remoci&oacute;n de plaguicidas como la cipermetrina, los cuales usualmente est&aacute;n presentes en aguas residuales de corrales de ganader&iacute;a, adem&aacute;s se observa una mejora significativa en la calidad del efluente con respecto a par&aacute;metros como la DQO, SST y PT, lo cual resulta de gran importancia para mitigar los posibles impactos ambientales que puede estar causando este sector productivo en la regi&oacute;n. </p>      <p><b> Descargos de responsabilidad </b></p>      <p> La investigaci&oacute;n fue realizada con la financiaci&oacute;n del Instituto Colombiano de Desarrollo de Ciencias y Tecnolog&iacute;a Francisco Jos&eacute; Caldas (Colciencias) y la Universidad de C&oacute;rdoba, Colombia, Convenio N.&deg; 549-2012. Los autores declaran que no tienen ning&uacute;n conflicto de intereses. </p> <hr>      <p><font size="3"><b> Referencias </b></font></p>      <!-- ref --><p> Akratos CS, Tsihrintzis VA. 2007. Effect of temperature, HRT, vegetation and porous media on removal efficiency of pilot-scale horizontal subsurface flow constructed wetlands. Ecol Eng. 29(2):173-191.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466696&pid=S0122-8706201600020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> Al-Ghanim KA. 2014. Effect of a Synthetic Pyrethyroid, Cypermethrin, on Aminotransferases and Glutamate Dehydrogenase Activities in Gill, Liver and Muscles of a Freshwater Fish, <i>Cyprinus carpi</i>. Pakistan J Zool. 46(4):997-1001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466698&pid=S0122-8706201600020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p> &Aacute;lvarez JA, Ruiz I, Soto M. 2008. Anaerobic digesters as a pretreatment for constructed wetlands. Ecol Eng. 33(1):54-67.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466700&pid=S0122-8706201600020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21a ed. Maryland, Estados Unidos: Port City Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466702&pid=S0122-8706201600020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Araque A, Ujueta S, Bonilla R, G&oacute;mez D, Rivera J. 2014. Resistencia a acaricidas en <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus </i>de algunas explotaciones ganaderas de Colombia. Rev UDCA Act &amp; Div Cient. 17(1):161-170.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466704&pid=S0122-8706201600020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Bojcevska H, Tonderski K. 2007. Impact of loads, season, and plant species on the performance of a tropical constructed wetland polishing effluent from sugar factory stabilization ponds. Ecol Eng. 29(1):66-76.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466706&pid=S0122-8706201600020000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> Budd R, O'Geen A, Goh KS, Bondarenko S, Gan J. 2009. Efficacy of constructed wetlands in pesticide removal from tailwaters in the Central Valley, California. Environ Sci Technol. 43(8):2925-2930.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466708&pid=S0122-8706201600020000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Calheiros CSC, Rangel AOSS, Castro PML. 2007. Constructed wetland systems vegetated with different plants applied to the treatment of tannery wastewater. Water Res. 41(8):1790-1798.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466710&pid=S0122-8706201600020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Carvalho PN, Ara&uacute;jo JL, Mucha AP, Basto MC, Almeida CM. 2013. Potential of constructed wetlands microcosms for the removal of veterinary pharmaceuticals from livestock wastewater. Bioresour Technol. 134:412-416.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466712&pid=S0122-8706201600020000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Caselles-Osorio A, Garcia J. 2007. Effect of physico-chemical pretreatment on the removal efficiency of horizontal subsurface-flow constructed wetlands. Environ Pollut. 146(1):55-63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466714&pid=S0122-8706201600020000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Caselles-Osorio A, Puigayut J, Seg&uacute; E, Vaello N, Gran&eacute;s F, Garc&iacute;a D, Garc&iacute;a J. 2007. Solids accumulation in six fullscale subsurface flow constructed wetlands. Water Res. 41(6):1388-1398.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466716&pid=S0122-8706201600020000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> Cheng H, Ouyang W, Hao F, Ren X, Yang S. 2007. The non-point source pollution in livestock-breeding areas of the Heihe River basin in Yellow River. Stoch Environ Res Risk Assess. 21(3):213-221.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466718&pid=S0122-8706201600020000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Chhabra A, Manjunath KR, Panigrahy S, Parihar JS. 2013. Greenhouse gas emissions from Indian livestock. Clim Chang. 117(1-2):329-344.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466720&pid=S0122-8706201600020000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> De la Varga D, D&iacute;az MA, Ruiz I, Soto M. 2013. Avoiding clogging in constructed wetlands by using anaerobic digesters as pre-treatment. Ecol Eng. 52:262-269.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466722&pid=S0122-8706201600020000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Dordio AV, Carvalho AJ. 2013. Organic xenobiotics removal in constructed wetlands, with emphasis on the importance of the support matrix. J Hazard Mater. 252:272-292.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466724&pid=S0122-8706201600020000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Durango J, Urango I, Pinedo J, Burgos S, Estrada A, Ortega J, Taboada R, Figueroa J, Marrugo J, Enamorado G. 2014. Evaluaci&oacute;n un filtro lenta de arena, de tipo descendente-ascendente, para el tratamiento de efluentes ganaderos contaminados con cipermetrina. P&oacute;ster presentado en: VII Seminario Internacional de Gesti&oacute;n Ambiental y II Seminario de Ciencias Ambientales Sue-Caribe. Santa Marta, Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466726&pid=S0122-8706201600020000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> D&iacute;az E. 2012. Mecanismos moleculares y bioqu&iacute;micos de resistencia a acaricidas en la garrapata com&uacute;n de los bovinos <i>Rhipicephalus microplus</i>. Rev Colombiana Cienc Anim. 5(1):72-81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466728&pid=S0122-8706201600020000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Fern&aacute;ndez-Salas A, Rodr&iacute;guez-Vivas RI, Alonso-D&iacute;az MA. 2012. First report of a <i>Rhipicephalus microplus</i> tick population multi-resistant to acaricides and ivermectin in the Mexican tropics. Vet Parasitol. 183(3-4):338-342.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466730&pid=S0122-8706201600020000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Fu YC, Ruan BQ, Gao T. 2013. Watershed agricultural non-point source pollution management. Pol J Environ Stud. 22(2):367-375.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466732&pid=S0122-8706201600020000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Garc&iacute;a J, Corzo A. 2008. Depuraci&oacute;n con humedales construidos. Gu&iacute;a pr&aacute;ctica de dise&ntilde;o, construcci&oacute;n y explotaci&oacute;n de sistemas de humedales de flujo subsuperficial. Barcelona, Espa&ntilde;a: Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya. Cap&iacute;tulo 1, Sistemas Naturales de Depuraci&oacute;n; p. 1-4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466734&pid=S0122-8706201600020000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Havlikova M, Kroeze C, Huijbregts MA. 2008. Environmental and health impact by dairy cattle livestock and manure management in the Czech Republic. Sci Total Environ. 396(2-3):121-131.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466736&pid=S0122-8706201600020000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> Hedegaard MJ, Albrechtsen HJ. 2014. Microbial pesticide removal in rapid sand filters for drinking water treatment- Potential and kinetics. Water Res. 48:71-81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466738&pid=S0122-8706201600020000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Hladik ML, Smalling KL, Kuivila KM. 2009. Methods of analysis-Determination of pyrethroid insecticides in water and sediment using gas chromatography/mass spectrometry. Reston, Estados Unidos: U.S. Geological Survey.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466740&pid=S0122-8706201600020000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Instituto Colombiano Agropecuario. 2011. Estad&iacute;sticas de comercializaci&oacute;n de plaguicidas qu&iacute;micos de uso agr&iacute;cola 2010. Bogota, Colombia: ICA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466742&pid=S0122-8706201600020000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Kadlec RH, Wallace SD. 2008a. Treatment Wetlands. 2a ed. Nueva York, Estados Unidos: CRC Press. Chapter 5, Air, Water, and Soil Chemical Interactions; p. 133-161.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466744&pid=S0122-8706201600020000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Kadlec RH, Wallace SD. 2008b. Treatment Wetlands. 2a ed. Nueva York, Estados Unidos: CRC Press. Chapter 10, Phosphorus; p. 349-402.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466746&pid=S0122-8706201600020000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> Kim SY, Pramanik P, Bodelier PLE, Kim PJ. 2014. Cattle manure enhances methanogens diversity and methane emissions compared to swine manure under rice paddy. Plos One. 9(12):e113593.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466748&pid=S0122-8706201600020000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Kumar A, Sharma B, Pandey RS. 2014. Lambda-Cyhalothrin and cypermethrin induce stress in the freshwater muddy fish, <i>Clarias batrachus</i>. Toxicol Environ Chem. 96(1):136-149.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466750&pid=S0122-8706201600020000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Lee H, Shoda M. 2008. Removal of COD and color from livestock wastewater by the Fenton method. J Hazard Mater. 153(3):1314-1319.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466752&pid=S0122-8706201600020000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Li CY, Wu SB, Sun F, Lv T, Dong RJ, Pang CL. 2012. Performance of lab-scale tidal flow constructed wetlands treating livestock wastewater. Adv Mat Res. 518:2631-2639.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466754&pid=S0122-8706201600020000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Loteste A, Scagnetti J, Simoniello MF, Campana M, Parma MJ. 2013. Hepatic enzymes activity in the fish <i>Prochilodus lineatus </i>(Valenciennes, 1836) after sublethal cypermethrin exposure. Bull Environ Contam Toxicol. 90(5):601-604.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466756&pid=S0122-8706201600020000500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> Machado FA, Pivoto FL, Ferreira MS, Gregorio FdeV, Vogel FS, Sangioni LA. 2014. <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus </i>in the western-central region of Rio Grande do Sul, Brazil: multiresistant tick. Rev Bras Parasitol Vet. 23(3):337-342.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466758&pid=S0122-8706201600020000500032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Mahabali S, Spanoghe P. 2014. Mitigation of Two Insecticides by Wetland Plants: Feasibility Study for the Treatment of Agricultural Runoff in Suriname (South America). Water Air Soil Pollut. 225:1771.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466760&pid=S0122-8706201600020000500033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Marques DM, Leite GR, Giovannini SG. 2001. Performance of two macrophyte species in experimental wetlands receiving variable loads of anaerobically treated municipal wastewater. Water Sci Technol. 44(11-12):311-316.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466762&pid=S0122-8706201600020000500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> McGechan MB, Lewis DR, Vinten AJA. 2008. A river water pollution model for assessment of best management practices for livestock farming. Biosyst Eng. 99(2):292-303.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466764&pid=S0122-8706201600020000500035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Othman I, Anuar AN, Ujang Z, Rosman NH, Harun H, Chelliapan S. 2013. Livestock wastewater treatment using aerobic granular sludge. Bioresource Technol. 133:630-634.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466766&pid=S0122-8706201600020000500036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> Pedescoll A, Corzo A, &Aacute;lvarez E, Puigagut J, Garc&iacute;a J. 2011. Contaminant removal efficiency depending on primary treatment and operational strategy in horizontal subsurface flow treatment wetlands. Ecol Eng. 37(2):372-380.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466768&pid=S0122-8706201600020000500037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Pinos-Rodriguez JM, Garcia-Lopez JC, Pena-Avelino LY, Rendon-Huerta JA, Gonzalez-Gonzalez C, Tristan-Patino F. 2012. Environmental regulations and impact of manure generated by livestock operations in some american countries. Agrociencia. 46(4):359-370.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466770&pid=S0122-8706201600020000500038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Richterov&aacute; Z, Svobodova Z. 2012. Pyrethroids influence on fish. Slov Vet Res. 49(2):63-72.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466772&pid=S0122-8706201600020000500039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> S&aacute;nchez-Fort&uacute;n S, Barahona MV. 2005. Comparative study on the environmental risk induced by several pyrethroids in estuarine and freshwater invertebrate organisms. Chemosphere. 59(4):553-559.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466774&pid=S0122-8706201600020000500040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Solano ML, Soriano P, Ciria MP. 2004. Constructed wetlands as a sustainable solution for wastewater treatment in small villages. Biosyst Eng. 87(1):109-118.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466776&pid=S0122-8706201600020000500041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> Stefanakis A, Akratos CS, Tsihrintzis VA, Tsihrintzis ASSAA. 2014. Vertical Flow Constructed Wetlands. Boston: Elsevier. Chapter 1. Introduction; p. 1-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466778&pid=S0122-8706201600020000500042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Taju G, Majeed S, Nambi KSN, Farook MA, Vimal S, Hameed AS. 2014. <i>In vitro</i> cytotoxic, genotoxic and oxidative stress of cypermethrin on five fish cell lines. Pest Biochem Physiol. 113:15-24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466780&pid=S0122-8706201600020000500043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Vinten AJ, Potts J, Avery L, Strachan NJ. 2009. Microbial pollution of water by livestock: approaches to risk assessment and mitigation. Animal. 3(5):744-752.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466782&pid=S0122-8706201600020000500044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Vymazal J. 2014. Constructed wetlands for treatment of industrial wastewaters: A review. Ecol Eng. 73:724-751.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466784&pid=S0122-8706201600020000500045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Woli KP, Nagumo T, Kuramochi K, Hatano R. 2004. Evaluating river water quality through land use analysis and N budget approaches in livestock farming areas. Sci Total Environ. 329(1-3):61-74.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466786&pid=S0122-8706201600020000500046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> Zhang Z, Li Y, Chen S, Wang S, Bao X. 2012. Simultaneous nitrogen and carbon removal from swine digester liquor by the Canon process and denitrification. Bioresour Technol. 114:84-89.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466788&pid=S0122-8706201600020000500047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p> Zhao L, Zhu W, Tong W. 2009. Clogging processes caused by biofilm growth and organic particle accumulation in lab-scale vertical flow constructed wetlands. J Environ Sci (China). 21(6):750-757.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5466790&pid=S0122-8706201600020000500048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>  </font>      ]]></body><back>
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