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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estudios de bioadsorción de plomo por Saccharomyces cereviceae en soluciones acuosas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Lake Titicaca&#39;s ecosystem and that of its tributaries in Puno (Peru) are being disturbed by heavy metals resulting from emergent mineral activity. Biological processes involving microorganisms such as yeasts (bioremediation) are being used for controlling and reducing such pollution. This research was aimed at evaluating Saccharomyces cereviceae&#39;s lead biosorption capacity in aqueous solutions and evaluating the influence of two pH levels on biosorption. Two S. cereviceae concentrations (cel/mL) were tested; these concentrations were quantified in a haemocytometer and then put into a solution having a known lead concentration (5 and 25 mg/L). Lead concentrations were read after 5, 60 and 120 minutes. The results revealed that the best biosorption level was obtained with a 5 x 10(6) cel/mL S. cereviceae concentration at 5.14 pH. S. cereviceae thus constitute a good alternative for lead biosorption; however, its validation in Peruvian altiplano field conditions remains to be tested.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p align=right><font face="verdana" size="2"><b>ART&Iacute;CULO DE INVESTIGACI&Oacute;N</b></font></p>     <p><font size="4"><b>Estudios de bioadsorci&oacute;n de plomo por <i>Saccharomyces cereviceae</i> en soluciones acuosas</b></font></p>     <p><b><font size="3">Studies of lead biosorption by <i>Saccharomyces cereviceae</i> in aqueous solutions</font></b></p>     <p><i>  Juan Jos&eacute; Pauro Roque<sup>1</sup> , Mart&iacute;n Choque Yucra<sup>2</sup> ,  Roger Poccohuanca Aguilar<sup>3</sup> ,  Alfredo Mamani Canqui<sup>4</sup>  </i></p>     <p><sup>1</sup>  Licenciado en biolog&iacute;a; microbi&oacute;logo, Facultad de Ciencias Biol&oacute;gicas, Universidad Nacional del Altiplano, Urb. Villa del Lago H-20, Puno, Per&uacute;. <a href="mailto:jjpauro@hotmail.com">jjpauro@hotmail.com</a>    <br> <sup>2</sup> Ingeniero agr&oacute;nomo, analista, Laboratorio de Investigaci&oacute;n y Control de Calidad Ambiental, Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Per&uacute;.    <br> <sup>3</sup> Licenciado en biolog&iacute;a; ec&oacute;logo, Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Per&uacute;.    <br> <sup>4</sup> Ingeniero metal&uacute;rgico, Facultad de Ingenier&iacute;a Geol&oacute;gica y Metal&uacute;rgica, Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Per&uacute;. </p>      <p>Recibido: septiembre 9 de 2008 Aprobado: mayo 13 de 2009</p> <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Resumen</b></p>       <p>El ecosistema del lago Titicaca (Puno, Per&uacute;) y sus tributarios, viene siendo perturbado por metales pesados producto de la actividad minera emergente. Para controlar y reducir la contaminaci&oacute;n existen procesos biol&oacute;gicos llevados a cabo por microorganismos como las levaduras (biorremediaci&oacute;n). Este trabajo de investigaci&oacute;n tiene como objetivos evaluar la capacidad de bioadsorci&oacute;n de plomo mediante <i>Saccharomyces cereviceae</i> en soluciones acuosas y la influencia de dos niveles de pH durante la bioadsorci&oacute;n. Para esto se ensayaron dos concentraciones de <i>S. cereviceae</i> (cel/mL), las cuales fueron cuantificadas por un hemocit&oacute;metro y luego traspasadas a una soluci&oacute;n con concentraciones conocidas de plomo (5 y 25 mg/L). Se realizaron lecturas de las concentraciones de plomo a los 5, 60 y 120 minutos. La mayor capacidad de bioadsorci&oacute;n result&oacute; cuando <i>S. cereviceae</i> estaba a una concentraci&oacute;n de 5 x 10<sup>6</sup> cel/mL, y el pH &oacute;ptimo fue de 5,14. Se concluye que <i>S. cereviceae</i> constituye una buena alternativa para la bioadsorci&oacute;n de plomo, quedando abierta su validaci&oacute;n en condiciones de campo en el altiplano peruano.</p>       <p><b>Palabras clave</b>: bioadsorci&oacute;n, plomo, levadura.</p>       <p><b>Abstract</b></p>       <p>Lake Titicaca&#39;s ecosystem and that of its tributaries in Puno (Peru) are being disturbed by heavy metals resulting from emergent mineral activity. Biological processes involving microorganisms such as yeasts (bioremediation) are being used for controlling and reducing such pollution. This research was aimed at evaluating Saccharomyces cereviceae&#39;s lead biosorption capacity in aqueous solutions and evaluating the influence of two pH levels on biosorption. Two <i>S. cereviceae</i> concentrations (cel/mL) were tested; these concentrations were quantified in a haemocytometer and then put into a solution having a known lead concentration (5 and 25 mg/L). Lead concentrations were read after 5, 60 and 120 minutes. The results revealed that the best biosorption level was obtained with a 5 x 10<sup>6</sup> cel/mL <i>S. cereviceae</i> concentration at 5.14 pH. <i>S. cereviceae</i> thus constitute a good alternative for lead biosorption; however, its validation in Peruvian altiplano field conditions remains to be tested.</p>       <p><b>Key words</b>: Biosorption, lead, yeast.</p>  <hr>     <p><b>Introducci&oacute;n</b></p>       <p>El Titicaca es el lago navegable m&aacute;s alto del mundo y una de las maravillas naturales del Per&uacute;, se encuentra ubicado sobre los 3820 msnm, y constituye una fuente de agua dulce muy importante, as&iacute; como tambi&eacute;n es fuente de recursos hidro-biol&oacute;gicos y forrajeros para la poblaci&oacute;n que habita las zonas circunlacustres.</p>       <p>En los &uacute;ltimos a&ntilde;os el Titicaca viene siendo contaminado por metales pesados, producto de los efluentes mineros que se vierten directamente a los tributarios que finalmente desembocan en el lago. El plomo es uno de esos contaminantes, es un metal pesado muy difundido que se utiliza para la producci&oacute;n de barnices, esmaltes, vidrio, pinturas, pl&aacute;sticos, entre otros (Kiely, 1999); as&iacute; mismo, se encuentra en el revestimiento de cables, como componentes de soldadura y como empaste en la industria automovil&iacute;stica; este elemento met&aacute;lico trae como consecuencia en la salud p&uacute;blica efectos neurol&oacute;gicos, hematol&oacute;gicos, endocrinos, renales, sobre la reproducci&oacute;n y el desarrollo, y efectos cancer&iacute;genos (ATSDR, 1995).</p>       <p>Diversos reportes de investigaci&oacute;n locales y nacionales indican que los sedimentos del lago Titicaca contienen elementos met&aacute;licos como el plomo, en el que se encontr&oacute; hasta 143,8 y 153,3 mg/kg (UNALM, 1999), alcanzando incluso a los 200 mg/kg (Loaiza y Galloso, 2008). Estas cifras met&aacute;licas vienen alterando el ecosistema acu&aacute;tico del Titicaca.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Ca&ntilde;izares (2000) menciona que los metales pesados son esenciales para el crecimiento y el metabolismo microbiano en bajas concentraciones (cobre y zinc), mientras que a otros no se les conoce funci&oacute;n biol&oacute;gica (oro, plata, plomo y cadmio); sin embargo, las c&eacute;lulas vivas presentan una gran variedad de mecanismos para la acumulaci&oacute;n, el transporte, la formaci&oacute;n de complejos extracelulares, o la precipitaci&oacute;n de metales pesados. Por otra parte, existen reportes que mencionan que los hongos poseer&iacute;an habilidades de captaci&oacute;n de metales pesados, gracias a que en su pared celular contienen diversos componentes quelantes tales como grupos carboxilos, fosfatos, amidas, tioles, hidroxilos, quitina, gluco-prote&iacute;nas, las cuales jugar&iacute;an un rol importante en la bioadsorci&oacute;n de metales pesados (Arica et &aacute;l., 2004).</p>       <p>Teniendo en cuenta los antecedentes revisados, la aplicaci&oacute;n de t&eacute;cnicas de biorremediaci&oacute;n utilizando microorganismos tales como las levaduras, se constituir&iacute;a en una alternativa de soluci&oacute;n para captar iones de plomo en soluciones acuosas. Posteriormente ser&iacute;a adaptado para realizar la mitigaci&oacute;n y el control de plomo en las aguas y los sedimentos del Titicaca. Por ello, los objetivos del presente estudio fueron determinar la capacidad de bioadsorci&oacute;n de plomo por <i>Saccharomyces cereviceae</i> en soluciones acuosas, y evaluar la influencia del pH en dicho proceso de bioadsorci&oacute;n.</p>       <p><b>Materiales y m&eacute;todos</b></p>       <p>El microorganismo utilizado para los estudios de bioadsorci&oacute;n fue la levadura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CM-05, levadura de venta comercial y liofilizada.</p>       <p><b><i> Activaci&oacute;n y preparaci&oacute;n de las suspensiones de levaduras</i></b></p>       <p>Las levaduras liofilizadas fueron activadas en un matraz erlenmeyer que conten&iacute;a 100 mL de agua destilada desionizada, luego se agreg&oacute; 1 g de sacarosa, a continuaci&oacute;n se realiz&oacute; la agitaci&oacute;n, seguidamente la boca del matraz se tap&oacute; con papel aluminio para posteriormente colocarlo en la estufa a 27 &deg;C por un lapso aproximado de 20 min, hasta que el l&iacute;quido presentara burbujas.</p>       <p>Con ayuda de un hemocit&oacute;metro se procedi&oacute; a preparar las suspensiones del microorganismo por conteo de c&eacute;lulas en los cuadrantes, obteni&eacute;ndose finalmente l&iacute;quidos con levaduras en suspensi&oacute;n de 2 x 10<sup>6</sup> y 5 x 10<sup>6</sup> cel/mL (c&eacute;lulas / mililitro).</p>       <p><b><i>Preparaci&oacute;n de soluciones de plomo</i></b></p>       <p>Las soluciones experimentadas se prepararon a partir de una soluci&oacute;n concentrada de 100 mg/L de plomo. &eacute;sta fue preparada pesando 0,1598 g de Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, los cuales fueron disueltos en 1000 mL de agua destilada desionizada para laboratorio marca Diamedsa &reg;  . Seguidamente se prepararon soluciones de 5 y 25 mg/L de plomo a partir de la soluci&oacute;n concentrada utilizando la ecuaci&oacute;n</p>       <p align="center">V1C1 = V2C2</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Donde: V = Volumen; C = Concentraci&oacute;n</p>       <p><b><i>Metodolog&iacute;a para la bioadsorci&oacute;n experimental</i></b></p>       <p>Los procedimientos ejecutados a continuaci&oacute;n se basaron en los reportes de diversos antecedentes revisados. En un matraz erlenmeyer se colocaron 100 mL de la soluci&oacute;n de plomo (5 mg/L). Seguidamente se ajust&oacute; el pH de las soluciones a 3,26; 5,14 y 6,70 con HCl o NaOH 0,01 M con la finalidad de determinar el pH &oacute;ptimo para la bioadsorci&oacute;n del metal pesado. Luego se adicionaron 50 mL de la suspensi&oacute;n de levaduras 2 x 10<sup>6</sup> cel/mL. Estos tratamientos fueron realizados a temperatura ambiente (aproximadamente 12 &deg;C) en un shaker a 80 rpm. Para determinar la eficacia de la bioadsorci&oacute;n con respecto al tiempo de contacto se tomaron alicuotas de 50 mL a los 5, 60 y 120 minutos. Estas al&iacute;cuotas finalmente fueron centrifugadas a 3500 rpm para separar las levaduras, y en el sobrenadante se determin&oacute; la concentraci&oacute;n del metal. De igual forma se realizaron todos los restantes tratamientos de pH, suspensi&oacute;n de levaduras y tiempos de contacto. Este trabajo se ejecut&oacute; con tres repeticiones.</p>       <p><b><i>Cuantificaci&oacute;n de plomo en soluciones acuosas</i></b></p>       <p>La cuantificaci&oacute;n de plomo se realiz&oacute; mediante la t&eacute;cnica de complexometr&iacute;a, que const&oacute; de los siguiente procedimientos: se pipetearon 2 mL de la soluci&oacute;n sobrenadante a matraces Erlenmeyer de 250 mL, a los cuales se les a&ntilde;adieron 0,2 g de &aacute;cido tart&aacute;rico y se neutraliz&oacute; por adici&oacute;n de NaOH 2 N, utilizando un potenci&oacute;metro. Luego se a&ntilde;adieron 5 mL de tamp&oacute;n fosfato de pH 10, 10 mL de KCN al 5% y 0,1 g de eriocromo negro T. La soluci&oacute;n se torn&oacute; a una coloraci&oacute;n violeta. La titulaci&oacute;n se realiz&oacute; con EDTA 0,01 M utilizando una bureta autom&aacute;tica marca Metrohm, hasta lograr el viraje a una soluci&oacute;n de color azul, indicando que la titulaci&oacute;n termin&oacute;. El gasto de 1 mL de EDTA 0,01 M indic&oacute; que la soluci&oacute;n conten&iacute;a 2,0721 mg de plomo (Schwarzenbach y Flaschka, 1969). Esta metodolog&iacute;a se aplic&oacute; a todos los tratamientos de pH, suspensi&oacute;n de levaduras y tiempos de contacto.</p>       <p><b><i>C&aacute;lculo de la eficiencia de bioadsorci&oacute;n</i></b></p>       <p>La eficiencia de bioadsorci&oacute;n (EBA) se determin&oacute; con la siguiente ecuaci&oacute;n:     <p align="center"><a name="e2"><img src="img/revistas/biote/v11n1/v11n1a04e2.JPG"></a></p> Donde: Pb0 = concentraci&oacute;n de plomo inicial en la soluci&oacute;n acuosa; Pbf = concentraci&oacute;n de plomo final en la soluci&oacute;n acuosa.</p>       <p><b><i>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</i></b></p>       <p>Con la finalidad de evaluar la influencia de las suspensiones celulares y el pH en el proceso de bioadsorci&oacute;n del plomo, se realizaron pruebas de correlaci&oacute;n utilizando el software Statgraphics Plus for Windows 4,0.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></p>       <p>Capacidad de bioadsorci&oacute;n de plomo en concentraciones de 5 y 25 mg/L mediante dos suspensiones de <i>Saccharomyces cereviceae</i> (2 x 10<sup>6</sup> y 5 x 10<sup>6</sup> cel/mL) en tres tiempos consecutivos de contacto (5, 60 y 120 minutos).</p>       <p>En la <a href="#t1">tabla 1</a> se observa que la mayor concentraci&oacute;n de levaduras, de 5 x 106 c&eacute;lulas/ mL, result&oacute; mejor en la bioadsorci&oacute;n de plomo en los dos niveles de concentraci&oacute;n de plomo, llegando incluso a absorber entre el 50,68 a los 5 minutos y el 90,16% a los 120 minutos; por otra parte, la bioadsorci&oacute;n aumenta con el transcurso del tiempo, logr&aacute;ndose los mejores resultados a los 120 minutos.</p>     <p align="center"><a name="t1"><img src="img/revistas/biote/v11n1/v11n1a04t1.JPG"></a></p>      <p>Guti&eacute;rrez et &aacute;l. (2005), mencionan que diversos factores influyen en la bioadsorci&oacute;n de metales pesados usando biomasa f&uacute;ngica. Entre estos factores se incluyen las propiedades qu&iacute;micas de la superficie celular y las condiciones f&iacute;sico-qu&iacute;micas de la soluci&oacute;n, entre ellas el pH, la temperatura, la concentraci&oacute;n inicial del metal, la fuerza i&oacute;nica, entre otros. Evaluando el efecto de la temperatura de la soluci&oacute;n, estos autores reportan que se obtuvo la m&aacute;xima bioadsorci&oacute;n de plomo a los 25 &deg;C con biomasa seca de <i>Saccharomyces cereviceae</i>, lo cual indica que la retenci&oacute;n del metal est&aacute; gobernada por un proceso de adsorci&oacute;n f&iacute;sica; en contraste con los resultados del presente trabajo, que se realiz&oacute; a temperatura ambiental de la regi&oacute;n del altiplano peruano, present&oacute; como promedio 12 &deg;C; por otra parte, se trabaj&oacute; con biomasa viva de <i>Saccharomyces cereviceae</i>, sugiriendo que la biomasa seca de la levadura ser&iacute;a m&aacute;s efectiva que la biomasa viva en la bioadsorci&oacute;n de plomo.</p>       <p>La bioadsorci&oacute;n del plomo se debe a que la superficie celular de <i>Saccharomyces cereviceae</i> contiene sitios activos o de captaci&oacute;n que presentan una gran afinidad por el plomo, &eacute;stos se encuentran entre los diferentes constituyentes de la pared celular (Brady et &aacute;l., 1994).</p>       <p><b><i>Evaluaci&oacute;n de la influencia del pH en la bioadsorci&oacute;n de plomo</i></b></p>       <p>Los resultados de la influencia del pH sobre la eficiencia de bioadsorci&oacute;n de plomo por <i>Saccharomyces cereviceae</i> se muestran en las <a href="#f1">figuras 1</a> y <a href="#f2">2</a>   . Existe mucha diferencia entre los resultados de los tratamientos planteados a diferentes pH, observ&aacute;ndose que el pH &oacute;ptimo para la bioadsorci&oacute;n de plomo fue de 5,14 con un alto &iacute;ndice de correlaci&oacute;n entre estas dos variables (r = 0,98); mientras que los pH m&aacute;s &aacute;cidos (3,26) y cercanos a la neutralidad (6,70) influyen negativamente en la bioadsorci&oacute;n.</p>     <p align="center"><a name="f1"><img src="img/revistas/biote/v11n1/v11n1a04f1.JPG"></a></p>     <p align="center"><a name="f2"><img src="img/revistas/biote/v11n1/v11n1a04f2.JPG"></a></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los resultados obtenidos difieren con los reportados por Palacios y Villalobos (2007), en raz&oacute;n de que estos autores determinaron el pH 6,5 como &oacute;ptimo para la bioadsorci&oacute;n de plomo en soluciones de 20 mg/L, a pesar de haber trabajado con la misma cepa (CM - 05). Por otra parte, la m&aacute;xima eficiencia de bioadsorci&oacute;n (13,52%) la reportan a los 4 min del tiempo de contacto, en contraste con el presente trabajo en el que se obtuvo el 90,16% de bioadsorci&oacute;n a los 120 min. Lo que podr&iacute;a estar influyendo en este proceso lento de bioadsorci&oacute;n es la temperatura ambiental (12 &deg;C promedio) en la que se realiz&oacute; el presente estudio.</p>       <p>En el trabajo de investigaci&oacute;n se observa una fuerte influencia del pH 5,14 en el proceso de bioadsorci&oacute;n de plomo, esto se debe a los grupos funcionales presentes en las paredes celulares de <i>S. cereviceae</i>, que est&aacute;n sujetos al efecto del pH debido a la competencia con iones intercambiables por los centros activos ionizables (Navarro et &aacute;l., 2006). Entre los grupos funcionales que presentan caracter&iacute;sticas quelantes se mencionan los grupos carboxilos, fosfatos, amidas, tioles, hidroxilos, quitina, gluco- prote&iacute;nas, los cuales juegan un rol importante en la bioadsorci&oacute;n de metales pesados (Arica et &aacute;l., 2004). Se debe considerar que los sitios de adsorci&oacute;n met&aacute;lica en la superficie celular, y la disponibilidad de metal en una soluci&oacute;n, son afectados por el pH (Ahuja et &aacute;l., 1999).</p>       <p>El pH 5,14 fue el &oacute;ptimo para la bioadsorci&oacute;n de plomo, y coincide con lo que reportan Navarro et &aacute;l. (2006), al afirmar que se presenta mayor capacidad de bioadsorci&oacute;n a pH menores de 6, esto se explica por el efecto del pH en la especiaci&oacute;n qu&iacute;mica del i&oacute;n en soluciones acuosas. Por otro lado, Parvathi et &aacute;l. (2006) reportan que la captaci&oacute;n de plomo se increment&oacute; gradualmente con la elevaci&oacute;n del pH inicial, y concluyen que el valor m&aacute;s alto de captaci&oacute;n de plomo se encontr&oacute; a pH 5 con 2,109 mg/g de <i>Saccharomyces cereviceae</i>, lo cual coincide con los resultados obtenidos en este trabajo.</p>       <p>En contraste con estos antecedentes, Guti&eacute;rrez et &aacute;l. (2005) mencionan que a pH 5,0 se present&oacute; la mayor tasa de bioadsorci&oacute;n de plomo (85%) en los primeros cinco minutos por parte de la biomasa seca de <i>Saccharomyces cereviceae</i>, y que en valores de pH inferiores o superiores a &eacute;ste, la retenci&oacute;n de plomo disminuye. Estos resultados concuerdan con los presentados en las <a href="#t1">tabla 1</a> y <a href="#t2">2</a>  . As&iacute; mismo, estos autores refieren que a pH debajo de 5,0 los hidr&oacute;genos compiten con el i&oacute;n plomo por los sitios activos de la superficie de la pared celular de la levadura; a pH mayores de 5,0 se presenta el reflejo de dos procesos: la bioadsorci&oacute;n de plomo por parte de la c&eacute;lula, y la precipitaci&oacute;n del mismo como hidr&oacute;xido de plomo, ya que se observ&oacute; que a pH cercanos y superiores a 7,0, el plomo comienza a precipitarse, por los OH- del medio.</p>     <p align="center"><a name="t2"><img src="img/revistas/biote/v11n1/v11n1a04t2.JPG"></a></p>       <p>Estas comparaciones entre los resultados obtenidos en el presente trabajo y los diversos antecedentes, originan muchas interrogantes con diversas respuestas a&uacute;n no claras, pues se desconoce qu&eacute; otros factores influyen en la bioadsorci&oacute;n de metales pesados mediante la utilizaci&oacute;n de <i>Saccharomyces cereviceae</i>, raz&oacute;n por la cual quedan pendientes muchos tratamientos experimentales para dilucidar estos fen&oacute;menos.</p>       <p><b>Conclusiones</b></p>       <p>La levadura <i>Saccharomyces cereviceae</i> en una suspensi&oacute;n l&iacute;quida igual a 5 x 10<sup>6</sup> cel/mL; present&oacute; una eficiencia de bioadsorci&oacute;n de entre el 50,68 y 90,16% en un tiempo de contacto de 5 y 120 min respectivamente.</p>       <p>El pH &oacute;ptimo para la bioadsorci&oacute;n de plomo por levaduras fue 5,14, disminuyendo en los dos restantes pH experimentados (3,26 y 6,70).</p>       <p>Las levaduras estudiadas se proponen como una alternativa v&aacute;lida para tratar la contaminaci&oacute;n por plomo en los cuerpos acu&aacute;ticos.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se sugiere realizar la validaci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a propuesta para la remoci&oacute;n de plomo utilizando levaduras en la regi&oacute;n del altiplano peruano.</p>       <p><b>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b></p>       <!-- ref --><p>1 Ahuja, P., Gupta, R., Saxena, R. 1999. Sorption and desorption of cobalt by Oscyllatoria anguistissima. Current Microbiology 39 (1): 49-52.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0123-3475200900010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2 Arica, M., Bayramoglu, G., Yilmaz, M., Bektas, S., Genc, &Ouml;. 2004. Biosorption of Hg+2, Cd+2 and Zn+2 by Ca - alginate and immobilized wood - rooting fungus Funalia trogii. Journal of Hazardous Materials 109: 191-199.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0123-3475200900010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3 ATSDR, Agency for Toxic Substances and Disease Registry. 1995. Case studies in environmental medicine: lead toxicity. Atlanta.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0123-3475200900010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4 Brady, D., Stoll, A., Duncan, J. 1994. Biosorption of heavy metal cations by non - viable yeast biomass. Environmental Technology 15: 429-438.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0123-3475200900010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5 Ca&ntilde;izares, R. 2000. Biosorci&oacute;n de metales pesados mediante el uso de biomasa microbiana. Departamento de Biotecnolog&iacute;a y Bioingenier&iacute;a, Centro de Investigaci&oacute;n y de Estudios Avanzados del Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, San Pedro Zacatenco, M&eacute;xico. Revista Latinoamericana de Microbiolog&iacute;a 42: 131-143.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0123-3475200900010000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6 Guti&eacute;rrez, M., Gonz&aacute;lez, L., S&aacute;nchez, E., Mellado, D. 2005. Biosorci&oacute;n de Pb+2, por biomasa de Saccharomyces cerevisiae. Informe de Investigaci&oacute;n. Laboratorio de Investigaci&oacute;n de Qu&iacute;mica y Bioqu&iacute;mica. Tecnol&oacute;gico de Estudios Superiores de Ecatepec, M&eacute;xico.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0123-3475200900010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7 Kiely, G. 1999. Ingenier&iacute;a ambiental. Fundamentos, entornos, tecnolog&iacute;as y sistemas de gesti&oacute;n. Madrid: Mc- Graw Hill.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0123-3475200900010000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8 Loaiza, E., Galloso, A. 2008. Implicancias ambientales por la actividad minera de la zona de Ananea en la cuenca del r&iacute;o Ramis. Ingemmet. Bolet&iacute;n No. 5 Serie E Miner&iacute;a. Navarro, A., Ramos, K., Campos, K., Maldonado, H. 2006. Elucidaci&oacute;n del efecto del pH en la adsorci&oacute;n de metales pesados mediante biopol&iacute;meros naturales: cationes divalentes y superficies activas. Revista Iberoamericana de Pol&iacute;meros 7 (2): 113-126.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0123-3475200900010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9 Palacios, E., Villalobos, L. 2007. Biosorci&oacute;n de metales pesados en soluci&oacute;n acuosa mediante la biomasa de <i>Saccharomyces cereviceae</i>. Tesis de Licenciatura en Ciencias Farmac&eacute;uticas. Universidad de las Am&eacute;ricas. Puebla, M&eacute;xico.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0123-3475200900010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10 Parvathi, K., Nagendran, R., Nareshkumar, R. 2006. Lead biosorption onto waste beer yeast by - product, a means to decontaminate effluent generated from battery manufacturing industry. Journal of Biotechnology 10 (1): 92-105.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0123-3475200900010000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11 Schwarzenbach, G., Flaschka, H. 1969. Complexometric Titrations. 2 ed. Translated by Irving H. M. N. 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