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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[REMEDIACIÓN DE UN SUELO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ CONTAMINADO CON LOS METALES PESADOS CADMIO Y CROMO]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Soil contaminated with heavy toxic metals such as Cd o Cr produce risks to animals and humans that consume the products produced in it. It is, therefore necessary to remedy these soils. Soil samples at 0-20cm depths were taken in a catena from Villapinzon to Bosa (Cundinamarca) at the high basin of the Bogota river. The available content of Cd and Cr was medium to high indicating contamination problems in these soils. In a soil taken near the river at the Bosa village, under screen house conditions a bio-essay was carried out to establish the effect of some materials using as indicator plants lettuce and ryegrass. The sources were CaSO4, CaCO3, Ca (H2PO4)2, FeSO4 and activated diatomaceous at different levels. A complete randomized block design with three replicates and a check was used for each indicator plant. The results showed that the Cd and Cr content in the check were high in both indicator plants. The application of 6000kg ha-1 of CaCO3 or 600kg ha-1 of Ca(H2PO4)2 on ryegrass reduced the Cd to non toxic level. The application of 4000kg ha-1 of CaCO3 or 400kg ha-1 of FeSO4 reduced significatively the Cr content. In lettuce the application of 6000kg ha-1 of CaCO3 or 2000kg ha-1 of activated diatomacea reduced the Cd concentration to non toxic level. The application of 2000kg ha-1 of CaCO3 or 400kg ha-1 of FeSO4 reduced significantly the Cd concentration.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p align=right><b>Art&iacute;culo Cient&iacute;fico</b></p>     <p align=center><b>REMEDIACI&Oacute;N DE UN SUELO DE LA CUENCA ALTA DEL R&Iacute;O BOGOT&Aacute; CONTAMINADO CON LOS METALES PESADOS CADMIO Y CROMO</b></p>     <p align=center><b>REMEDIATION OF A SOIL CONTAMINATED WITH THE HEAVY METALS CADMIUM AND CROMIUM ON THE HIGH BASIN OF THE BOGOTA RIVER</b></p>     <p><b>Rodrigo Lora Silva<sup>1</sup>,Helver Bonilla Guti&eacute;rrez<sup>2</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Ing. Qu&iacute;mico, M.Sc. Facultad de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, U.D.C.A.  <a href="mailto:rodrigolorasilva@yahoo.com">rodrigolorasilva@yahoo.com</a>. </p>      <p><sup>2</sup>Qu&iacute;mico, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, U.D.C.A. <a href="mailto:hbonilla@udca.edu.co">hbonilla@udca.edu.co</a></p>      <p >Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. 13 (2): 61-70, 2010 </p>  <hr>      <p><b>RESUMEN</b></p>      <p>Suelos contaminados con metales pesados t&oacute;xicos, como cadmio y cromo, originan riesgo para los animales y para los humanos, que consumen productos, que en ellos se producen. Se hace necesaria la remediaci&oacute;n de estos suelos, por lo cual, en un trayecto entre Villapinz&oacute;n y Bosa (Cundinamarca), se analizaron muestras de suelo de 0-20cm de profundidad, que mostraron un contenido de Cd y Cr, medio a alto, indicando contaminaci&oacute;n. Con uno de ellos, cercano al R&iacute;o Bogot&aacute;, se produjo un bioensayo, para conocer el efecto de remediaci&oacute;n bajo condiciones de casa de malla, empleando lechuga y pasto ryegrass. Las fuentes y las dosis de los materiales remediados fueron diferentes dosis de CaSO<sub>4</sub>, de CaCO<sub>3</sub>, de Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, de FeSO<sub>4</sub> y de diatom&aacute;cea activada. El dise&ntilde;o empleado fue bloques completamente al azar, con tres replicaciones y un testigo, para cada una de las especies vegetales manejadas. Los resultados mostraron que el contenido de Cd y de Cr de lechuga y de pasto era elevado en el testigo. Para ryegrass, la aplicaci&oacute;n de 6000kg ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub> o de 600kg ha<sup>-1</sup> de Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> redujo el Cd, a niveles no t&oacute;xicos; para Cr, la aplicaci&oacute;n de 4000kg ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub> o de 400kg ha<sup>-1</sup> de FeSO<sub>4</sub> rebaj&oacute;, significativamente, su contenido. Para lechuga, la aplicaci&oacute;n de 6000kg ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub> o de 2000kg ha<sup>-1</sup> de diatom&aacute;cea activada disminuy&oacute;, representativamente, el Cd en la planta. Para Cr, el CaCO<sub>3</sub> o el FeSO<sub>4</sub> a niveles de 2000kg ha<sup>-1</sup> y 400kg ha<sup>-1</sup>, respectivamente, redujeron significativamente su contenido en la planta.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Palabras clave: Remediaci&oacute;n, contaminaci&oacute;n, metales t&oacute;xicos, cadmio, cromo.</p> <hr>     <p><b>SUMMARY</b> </p>     <p>Soil contaminated with heavy toxic metals such as Cd o Cr produce risks to animals and humans that consume the products produced in it. It is, therefore necessary to remedy these soils. Soil samples at 0-20cm depths were taken in a catena from Villapinzon to Bosa (Cundinamarca) at the high basin of the Bogota river. The available content of Cd and Cr was medium to high indicating contamination problems in these soils. In a soil taken near the river at the Bosa village, under screen house conditions a bio-essay was carried out to establish the effect of some materials using as indicator plants lettuce and ryegrass. The sources were CaSO<sub>4</sub>, CaCO<sub>3</sub>, Ca (H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, FeSO<sub>4</sub> and activated diatomaceous at different levels. A complete randomized block design with three replicates and a check was used for each indicator plant. The results showed that the Cd and Cr content in the check were high in both indicator plants. The application of 6000kg ha<sup>-1</sup> of CaCO<sub>3</sub> or 600kg ha<sup>-1</sup> of Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> on ryegrass reduced the Cd to non toxic level. The application of 4000kg ha<sup>-1</sup> of CaCO<sub>3</sub> or 400kg ha<sup>-1</sup> of FeSO<sub>4</sub> reduced significatively the Cr content. In lettuce the application of 6000kg ha<sup>-1</sup> of CaCO<sub>3</sub> or 2000kg ha<sup>-1</sup> of activated diatomacea reduced the Cd concentration to non toxic level. The application of 2000kg ha<sup>-1</sup> of CaCO<sub>3</sub> or 400kg ha<sup>-1</sup> of FeSO<sub>4</sub> reduced significantly the Cd concentration.</p>     <p>Key words: Remediation, contamination; toxic metals, cadmium, chromium.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>En Colombia existen zonas cuyos suelos, a trav&eacute;s del tiempo, se han estado contaminando con metales pesados t&oacute;xicos, que sin ser esenciales para las plantas, son t&oacute;xicos para el hombre y para los animales que los ingieran, cuando se sobrepasan determinados niveles. Entre estos elementos se registran el cadmio (Cd), el cromo (Cr), el mercurio (Hg), el plomo (Pb), el ars&eacute;nico (As) y el selenio (Se) (Lora, 2007; Lora, 1996). La contaminaci&oacute;n de suelos y de aguas por estos metales, se deriva de la explotaci&oacute;n y la fundici&oacute;n de metales, de los insumos agr&iacute;colas, de lodos y de sedimentos residuales, de la combusti&oacute;n del carb&oacute;n y del petr&oacute;leo, industrias qu&iacute;micas y de la inadecuada disposici&oacute;n de desechos urbanos e industriales (Siebe, 1994; Orozco <i>et al.</i> 2005; Muchuweti <i>et al.</i> 2006). Entre los factores que afectan el comportamiento de los metales citados en los suelos, est&aacute;n: pH del suelo, materia org&aacute;nica, contenido y tipo de arcillas, &oacute;xidos del hierro, manganeso y aluminio, carbonatos y condiciones de &oacute;xido-reducci&oacute;n (Matamoros, 2003). Algunos efectos derivados del impacto biol&oacute;gico, son: el cadmio es t&oacute;xico y carcin&oacute;geno; el cromo hexavalente es altamente t&oacute;xico y carcin&oacute;geno; el mercurio es teratog&eacute;nico, es decir, que produce efectos cong&eacute;nitos; el plomo es altamente t&oacute;xico y el ars&eacute;nico es igualmente t&oacute;xico y teratog&eacute;nico. En Colombia, las causas m&aacute;s frecuentes de contaminaci&oacute;n por metales pesados t&oacute;xicos de suelos y los cultivos, han sido la adici&oacute;n masiva de insumos agr&iacute;colas y de lodos de alba&ntilde;al, como pr&aacute;ctica fertilizante; la deposici&oacute;n de elementos y de sustancias atmosf&eacute;ricas generadas por la industria; los motores de combusti&oacute;n interna; la lluvia &aacute;cida; el derrame de crudos y de residuos de miner&iacute;as; el riego con aguas contaminadas y las descargas de aguas negras, y la deposici&oacute;n de sedimentos selen&iacute;feros y molibden&iacute;feros (Matamoros, 2003; Mej&iacute;a, 1998; &Aacute;lvarez <i>et al.</i> 2006; Cuberos <i>et al.</i> 2009).</p>     <p>Estudios adelantados acerca del r&iacute;o Bogot&aacute;, han mostrado la presencia de elementos t&oacute;xicos, como Hg, Pb, Cd, Cr, As, entre otros y debido a que en algunos casos el r&iacute;o se emplea en riego, existe un proceso activo de contaminaci&oacute;n de suelos, de plantas y de animales, hasta niveles no permisibles, para humanos y para animales (Alfaro <i>et al.</i> 2002). A nivel de Colombia, los trabajos de remediaci&oacute;n son muy escasos (Mej&iacute;a & Osorio, citados por Lora, 1996; Mej&iacute;a, 2002).</p>     <p> La cuenca alta del r&iacute;o Bogot&aacute; est&aacute; situada en la posici&oacute;n de Vega (plano de inundaci&oacute;n), formando fajas estrechas de gran longitud, lo mismo que a lo largo de sus afluentes. Se extiende, en el norte, desde el Municipio de Villapinz&oacute;n hasta el p&aacute;ramo de Sumapaz al sur, en las inmediaciones del Salto de Tequendama. Algunos de estos suelos est&aacute;n sujetos a inundaciones, por lo cual, se requiere obras para evitarlas y as&iacute; desarrollar agricultura y ganader&iacute;a sin problemas. La topograf&iacute;a es plana, con pendientes dominantes de 0 a 1%, lo que hace que el drenaje externo sea deficiente. En general, son suelos &aacute;cidos, franco a franco arcilloso y fertilidad media. La extensi&oacute;n es de 29.377ha equivalente al 20% del &aacute;rea total de la sabana de Bogot&aacute; (L&oacute;pez, 1976).</p>     <p> Naturalmente, el cadmio est&aacute; asociado a minerales de zinc y de f&oacute;sforo, a manera de impureza, por lo que los fertilizantes basados en estos elementos pueden contener cadmio, que se llega a convertir en contaminante y acumularse, posteriormente, en los organismos vivos que ingieran material vegetal, procedente de suelos, a los que se les ha aplicado, continuamente, zinc y f&oacute;sforo (Lora, 2007; Bonomelli <i>et al.</i> 2003). En las plantas, la absorci&oacute;n de cadmio es determinada, principalmente, por su concentraci&oacute;n en el suelo, por el pH y las especies vegetales en estudio, donde se acumula, de manera preferente, en las hojas, con cantidades que oscilan entre 0,07 y 18 ppm (Peterson &amp; Girling, 1981). En los suelos &aacute;cidos, el elemento es m&aacute;s disponible para las plantas. Aun en concentraciones bajas, el cadmio es persistentemente t&oacute;xico y se centraliza en cadenas alimenticias. Las plantas no poseen mecanismos de excreci&oacute;n para el metal (Badillo &amp; Pomades, 1995; &Aacute;lvarez <i>et al.</i> 2008).</p>     <p> Laredo &amp; Cuesta (1987) reportan que las concentraciones de cadmio en especies forrajeras de diferentes regiones de Colombia oscilan entre 0,01 y 0,84ppm; para ganado vacuno, con contenidos superiores a 0,23ppm, se puede presentar toxicidad en los animales.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> El cromo, se halla en rocas, en el suelo, en animales y en las plantas, en concentraciones variables. Presenta valencia tres (III) y seis (VI). El cromo trivalente es esencial para los seres humanos, en los que promueve la acci&oacute;n de la insulina. Los derivados del cromo hexavalentes (cromatos y dicromatos), usualmente, son de origen antropog&eacute;nico, que en sus altas concentraciones producen toxicidad para las plantas, ocasionando disminuci&oacute;n en la incorporaci&oacute;n de calcio, de potasio, de f&oacute;sforo, de hierro y de manganeso, adem&aacute;s, de afecciones en el metabolismo de los carbohidratos y disminuci&oacute;n de la clorofila. Algunos factores que afectan su disponibilidad son el pH del suelo, la interacci&oacute;n con otros elementos y compuestos org&aacute;nicos quelados (Peterson & Girling, 1981; Panda &amp; Choudhury, 2005; Conceic&atilde;o <i>et al.</i> 2007; Cuberos <i>et al.</i> 2009). Se utiliza en metalurgia, en curtido de cueros y en fabricaci&oacute;n de pinturas; los efluentes de cromo hexavalente de estas industrias contaminan el agua y el suelo.</p>     <p> En el suelo, los metales pesados pueden quedar retenidos por procesos de adsorci&oacute;n, de complejaci&oacute;n y de precipitaci&oacute;n, ser absorbidos por las plantas y as&iacute; incorporarse a las cadenas tr&oacute;ficas. Tambi&eacute;n pueden pasar a la atmosfera por volatilizaci&oacute;n y movilizarse a las aguas superficiales o subterr&aacute;neas (Garc&iacute;a & Dorronsoro, 2005; Paim <i>et al.</i> 2006).</p>     <p>Como algunas estrategias empleadas en la disminuci&oacute;n de metales pesados t&oacute;xicos, como cadmio y cromo, en suelos agr&iacute;colas, se consideran: a) la incorporaci&oacute;n de materia org&aacute;nica, por su capacidad para formar quelatos estables; b) el incremento de pH, mediante cales, &oacute;xidos e hidr&oacute;xido de calcio, hasta pH de 6-7, con lo cual, los metales pesados pierden la capacidad de ser absorbidos por las plantas, por estar insolubles a pH superior a 6,0 (Lora, 2007; Marschner, 2003); c) el aporte de fosfatos, debido a la formaci&oacute;n de sales insolubles con los metales pesados (Mej&iacute;a, 1998; Matamoros, 2003) y d) el aporte de materiales silicatados, tanto por la formaci&oacute;n de complejos como por el efecto indirecto sobre el pH, puesto que el ani&oacute;n SiO<sub>3</sub> <sup>=</sup> en disociaci&oacute;n en el agua del suelo, funciona como una base Bronsfed-Lowy, capturantes de iones H+ (M&eacute;ndez <i>et al.</i> 2000; Lora, 2001; Mej&iacute;a, 2002; Kede <i>et al.</i> 2008; Accioly <i>et al.</i> 2009). Adicionalmente, puede haber remediaci&oacute;n microbial, en especial, de suelos contaminados con cadmio (Sinha &amp; Kumar, 2009).</p>     <p> La lechuga Romana (<i>Lactuca sativa</i>) y el pasto ryegrass anual (<i>Lolium multiflorum</i>) son especies vegetales sembradas en la zona bajo estudio. La lechuga es una de las principales hortalizas cultivadas en Colombia, por su volumen de consumo. Se producen desde el nivel del mar, en la Costa Atl&aacute;ntica, hasta a los 2.600msnm, como en la Sabana de Bogot&aacute;. Es una plantaci&oacute;n de f&aacute;cil manejo (Osorio &amp; Lobo, 1977; Lora <i>et al.</i> 2006).</p>     <p> El ryegrass anual conocido como ryegrass italiano, es un pasto amacollado anual de clima fresco. El sabor agradable y alta digestibilidad hacen de esta especie un forraje con alto valor para la alimentaci&oacute;n del ganado. El mejor crecimiento ocurre cuando el pH del suelo es 5,5 a 7,5 y fertilidad media a alta del suelo.</p>     <p> Com&uacute;nmente, se destina para pastoreo en mezcla con tr&eacute;boles, pero se puede usar para corte, heno y ensilaje. En mezcla con alfalfa, en algunas zonas de Colombia, produce un excelente forraje de corte o ensilaje, para la producci&oacute;n de leche (Estrada, 2002).</p>     <p> Las diatom&aacute;ceas son algas microsc&oacute;picas con caparaz&oacute;n sil&iacute;ceo. Cuando la c&eacute;lula muere, el contenido org&aacute;nico se destruye y el esqueleto de s&iacute;lice pasa, generalmente, al fondo del agua, para formar, al cabo del tiempo, grandes dep&oacute;sitos, conocidos como tierra diatom&aacute;cea, el cual, es un material inerte no t&oacute;xico. Sometiendo el material a 200&deg;C durante una hora y posterior molienda a 200 mallas, se obtiene la diatom&aacute;cea activada. Algunos trabajos han mostrado que la diatom&aacute;cea activada, al igual que el silicato de calcio, pueden reducir la disponibilidad para la planta de algunos metales pesados t&oacute;xicos (Datnoff <i>et al.</i> 2001; Lora <i>et al.</i> 2002; Accioly <i>et al.</i> 2009).</p>     <p><b>MATERIALES   Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>La investigaci&oacute;n, se realiz&oacute; en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, a 2.570msnm y temperatura promedio de 14&deg;C, bajo condiciones de casa de malla. Como plantas indicadoras, se adopt&oacute; la lechuga romana y el pasto ryegrass, que se comportan bien bajo casa de malla, adem&aacute;s que son buenas indicadoras para la absorci&oacute;n de metales pesados y son representativas de hortalizas y de pastos utilizados en la zona bajo estudio. Se tomaron muestras de 0 a 20cm de profundidad, en un trayecto entre el municipio de Villapinz&oacute;n y el municipio de Bosa, en Cundinamarca y localizadas, desde el borde del r&iacute;o Bogot&aacute;, as&iacute;: Villapinz&oacute;n (M1), a 200 m del pueblo, junto al r&iacute;o; Guaymaral: (M<sub>2</sub>), a 300m, (M<sub>3</sub>), a 150m y (M<sub>4</sub>), junto al r&iacute;o; Cota (M<sub>5</sub>), a 100m del r&iacute;o; Florida (M<sub>6</sub>), a 100m; Bosa: (M<sub>7</sub>), a 300m del r&iacute;o en potrero, (M<sub>8</sub>), a 100m del r&iacute;o y (M<sub>9</sub>), sedimento r&iacute;o Bogot&aacute;.</p>     <p> Los metales bajo estudio, se extrajeron con soluci&oacute;n 0,5N de HCl, considerada apropiada para extraer la fracci&oacute;n disponible (Mej&iacute;a, 1998). En la <a href="#t1">tabla 1</a>, se muestra el an&aacute;lisis de suelos para cadmio y para cromo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center><a name=t1></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a08t1.jpg"></p>     <p> Del sitio (M<sub>8</sub>), se tomaron 250kg de 0-20cm de profundidad, por tener un contenido medio a alto de cadmio y de cromo y por estar localizada en una finca productora de leche y de hortalizas, en la que se puede hacer, posteriormente, la investigaci&oacute;n bajo condiciones de campo. El suelo, se sec&oacute; y se moli&oacute; en la casa de malla de la U.D.C.A, para hacer el bioensayo. El sitio muestreado corresponde a la asociaci&oacute;n Aeric Epiaquents Fluvaquentic Endoaquepts, de s&iacute;mbolo RMO, con drenaje pobre a muy pobre.</p>     <p> Algunas caracter&iacute;sticas del suelo manejado en el bioensayo, son: pH 4,88, densidad aparente 1,38g/cm<sup>3</sup>, conductividad el&eacute;ctrica 1,12mmhos/cm, materia org&aacute;nica 2,96%, textura franco-limoso, al&oacute;fana negativo y aluminio intercambiable 3,00me/100g.</p>     <p> Para los experimentos, se emple&oacute; un dise&ntilde;o de bloques completamente al azar, para cada especie vegetal, con tres repeticiones, constituidas por materas pl&aacute;sticas, con 2.000g de suelo seco y molido, a tama&ntilde;o de 2mm. En la <a href="#t2">tabla 2</a> aparecen los tratamientos aplicados.</p>     <p align=center><a name=t2></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a08t2.jpg"></p>     <p> Las fuentes remediadoras, se incorporaron con el suelo; se les aplic&oacute; agua, para mantenerlo a capacidad de campo (50%) y se dej&oacute; reaccionar durante diez d&iacute;as, al cabo de los cuales, se trasplantaron pl&aacute;ntulas de lechuga y se sembraron semillas de ryegrass. Se suministraron dos riegos semanales y al cabo de 60 d&iacute;as de siembra, se procedi&oacute; a la cosecha del material vegetal y se determin&oacute; el rendimiento en base h&uacute;meda y seca, a 70&deg;C.</p>     <p>Las variables a medir, fueron: rendimiento en base h&uacute;meda y seca, contenido de cadmio y cromo foliar y efecto de los tratamientos en el pH del suelo, despu&eacute;s de la cosecha.</p>     <p> <u>An&aacute;lisis estad&iacute;stico:</u> Para las variables peso seco y peso fresco en las dos especies, se emple&oacute; el an&aacute;lisis de varianza, con el programa SAS y la comparaci&oacute;n de medias, a trav&eacute;s de la prueba de DMS. Los resultados foliares de cromo y de cadmio, para las dos especies vegetales bajo exploraci&oacute;n, se estudiaron mediante el an&aacute;lisis de tendencia central (Calzada, 1964; Solanas <i>et al.</i> 2005) y, a partir del cambio porcentual en el contenido final de los tejidos foliares, comparando el testigo como base. Para el pH del suelo despu&eacute;s de la cosecha, se adopt&oacute;, igualmente, el porcentaje de diferencia en relaci&oacute;n al testigo.</p>     <p> Debido al elevado costo de los an&aacute;lisis qu&iacute;micos del material vegetal para la lechuga, se tom&oacute; una muestra promedia de cada uno de los 16 tratamientos y para ryegrass, una muestra promedia de cada uno de los tratamientos 1-3-4-6-7-9-10- 12-13-15 y 16.</p>     <p><b>RESULTADOS   Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><u>Rendimiento peso seco y h&uacute;medo ryegrass.</u> En la <a href="#t3">tabla 3</a>, se observa el rendimiento en base h&uacute;meda y seca del pasto ryegrass. Con base en el an&aacute;lisis estad&iacute;stico y en la prueba de comparaci&oacute;n DMS (Diferencia M&iacute;nima Significativa) en peso fresco hubo efecto significativo de los tratamientos, con un coeficiente de determinaci&oacute;n de 0,60, indicando que el comportamiento de la variable dependi&oacute;, en alto grado, del comportamiento de los tratamientos. Por su parte, el coeficiente de variaci&oacute;n C.V. de 9,5 demuestra alta homogeneidad en las muestras analizadas y confiabilidad en los resultados obtenidos. Las dosis m&aacute;s altas de CaCO<sub>3</sub> fueron superiores para rendimiento a los dem&aacute;s tratamientos, debido, posiblemente, a la reducci&oacute;n de la toxicidad del aluminio y al efecto en la reducci&oacute;n del cadmio y del plomo (Espinosa, 1994; Mej&iacute;a, 1998). Por su parte, el tratamiento con 900kg/ ha de Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> fue estad&iacute;sticamente diferente al testigo, puesto que el aporte de f&oacute;sforo mejor&oacute; el rendimiento del pasto. En cuanto al peso seco, en general, hubo la misma tendencia que la presentada en base h&uacute;meda para CaCO<sub>3</sub>. El incremento del rendimiento por aplicaci&oacute;n de CaCO<sub>3</sub> ocurri&oacute;, posiblemente, a la inactivaci&oacute;n de elementos t&oacute;xicos y liberaci&oacute;n de los nutrientes fijados en el suelo, que propician un mejor desarrollo radicular y, por tanto, de la planta (Bernal, 2008).</p>     <p align=center><a name=t3></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a08t3.jpg"></p>     <p> <u>Peso seco y fresco en lechuga.</u> De acuerdo con los datos consignados en la <a href="#t3">tabla 3</a> en peso fresco y seco, no hubo efecto significativo de los tratamientos; sin embargo, la aplicaci&oacute;n de 300 o 900 kg/ha de Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> mostraron los rendimientos m&aacute;s elevados, dado, posiblemente, a una presencia adecuada de f&oacute;sforo.</p>     <p> A diferencia del ryegrass, probablemente, porque la lechuga tiene buena tolerancia a cadmio y a cromo y a los niveles bajos de f&oacute;sforo en el suelo. Para bajos niveles de f&oacute;sforo y aluminio, la lechuga tiene buena tolerancia (Lora <i>et al.</i> 2006).</p>     <p> <u>Efecto de los tratamientos en el contenido de cadmio y de cromo en ryegrass.</u> En la <a href="#t4">tabla 4</a> aparece el efecto porcentual de algunos tratamientos en el contenido de cadmio y de cromo en el ryegrass. Para cadmio, el testigo present&oacute; un contenido superior al nivel m&aacute;ximo aceptado por la Comunidad Europea, que es de 0,20ppm o de 0,23ppm, seg&uacute;n Laredo y Cuesta (1987). Los tratamientos 6.000kg/ha CaCO<sub>3</sub> y 600kg/ha de Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> disminuyeron el contenido a niveles no t&oacute;xico, posiblemente, por elevaci&oacute;n del pH del suelo y por formaci&oacute;n de fosfato de cadmio de baja solubilidad (Matamoros, 2003; Lora, 2007). En relaci&oacute;n al contenido de cromo, los tratamiento con 4.000 y 6.000kg/ha de CaCO<sub>3</sub> o con 400kg/ha de FeSo4 disminuyeron el contenido del elemento, siendo la aplicaci&oacute;n de 4.000 kg/ha de CaCO<sub>3</sub> la dosis mas adecuada y, por tanto, es recomendable su evaluaci&oacute;n, bajo condiciones de campo.</p>     <p align=center><a name=t4></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a08t4.jpg"></p>     <p> El an&aacute;lisis de tendencia central muestra diferencia en el contenido de cadmio, de acuerdo a los tratamientos, pues el C.V. es de 38,71 y 63,93, para los dos elementos, respectivamente. En relaci&oacute;n al testigo para la mayor&iacute;a de los tratamientos, la diferencia porcentual negativa es superior a 20%, indicando efecto de los tratamientos en la reducci&oacute;n de cadmio y de cromo (Calzada, 1964; Solanas <i>et al.</i> 2005).</p>     <p> Los datos de la <a href="#t4">tabla 4</a> advierten el problema de contaminaci&oacute;n a niveles no permisibles de cadmio y de cromo en el suelo bajo estudio y la importancia de remediaci&oacute;n, posteriormente, bajo condiciones de campo, para ryegrass, empleando algunas fuentes y dosis promisorias, halladas bajo condiciones de casa de malla.</p>     <p> <u>Efecto de los tratamientos en el contenido de cadmio y de cromo en lechuga.</u> En la <a href="#t5">tabla 5</a>, se puede observar que todos los tratamientos redujeron la concentraci&oacute;n de cadmio, mostrando un mayor efecto el carbonato de calcio. Con la aplicaci&oacute;n de 6.000kg/ha, el contenido del elemento se redujo, de 5,4ppm, en el testigo, a 0,60ppm; el porcentaje de diferencia fue de 89,03. Este comportamiento, probablemente, se debi&oacute; a que el pH del suelo pas&oacute; de 4,80, en el testigo, a 6,63 y, en este grado de acidez, el cadmio reduce su solubilidad en el suelo y, por tanto, la absorci&oacute;n, por parte de la planta, se reduce. Por su parte, para el cromo en todos los tratamientos, se present&oacute; disminuci&oacute;n del elemento, siendo 400kg/ha de FeSO<sub>4</sub> o 600kg/ha de FeSO<sub>4</sub>, los que mejor efecto presentaron, posiblemente, por competencia entre el cromo y el hierro, en los sitios de absorci&oacute;n, o por formaci&oacute;n de sulfatos de cromo de baja solubilidad. Es importante considerar este comportamiento del sulfato ferroso para evaluarlo, bajo condiciones de campo. El an&aacute;lisis de tendencia central muestra efecto en los tratamientos en el contenido de cadmio y de cromo en la planta, puesto que el C.V. es de 39,75 y de 38,10 para los dos elementos, respectivamente. En relaci&oacute;n al testigo, para la mayor&iacute;a de los tratamientos, la diferencia porcentual fue superior al 20%, indicando el efecto en los tratamientos en la reducci&oacute;n de cadmio y de cromo (Calzada, 1964; Solanas <i>et al.</i> 2005).</p>     <p align=center><a name=t5></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a08t5.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> En la <a href="#t6">tabla 6</a>, se reporta el efecto de los tratamientos en el pH del suelo despu&eacute;s de la cosecha en ryegrass y lechuga, mostrando incremento superior al 20%, respecto al testigo, para el CaCO<sub>3</sub>, y posible reducci&oacute;n de la disponibilidad de los elementos, para la planta. Debido a los elevados contenidos disponibles de cadmio y de cromo en el suelo bajo estudio es importante su remediaci&oacute;n, para reducir el problema en lechuga y en pasto a nivel de campo, donde se produce la hortaliza y la gram&iacute;nea. Se pueden emplear las fuentes y las dosis m&aacute;s promisorias, encontradas en la presente investigaci&oacute;n.</p>     <p align=center><a name=t6></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a08t6.jpg"></p>     <p> <u>Conflictos de intereses:</u> El manuscrito fue preparado y revisado con la participaci&oacute;n de todos los autores, quienes declaramos que no existe ning&uacute;n conflicto de intereses que ponga en riesgo la validez de los resultados presentados. <u>Financiaci&oacute;n:</u> Este estudio fue financiado por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A y los autores. </p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>      <!-- ref --><p>1. ACCIOLY, A.M.A ; SOARES, C.R.F.S.; SIQUEIRA, J.O. 2009. Silicato de c&aacute;lcio como amenizante da toxidez de metais pesados em mudas de eucalipto. Pesq. Agropec. Bras. Brasilia. 44(2):180-188.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000057&pid=S0123-4226201000020000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p> 2. &Aacute;LVAREZ, D.; CONTRERAS, S.; TRUJILLO, N.; FR&Iacute;AS, F.; OLALDE, V. 2006. Effects of tanneries on chemical and biological soil characteristics. Appl. Soil Ecol. 33:269-277.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0123-4226201000020000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p> 3. &Aacute;LVAREZ, F.; ENEDI, A.; HAMILTON, C.; MURAOKA, T.; TREVIZ&Atilde;N, A. 2008. Fitodisponibilidad de cadmio en suelo de diferente pH tratado con lodo alba&ntilde;al estimada por m&eacute;todo isot&oacute;pico y extracci&oacute;n qu&iacute;mica. Quim. Nova. 31(5):1020-1026.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0123-4226201000020000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 4. ALFARO, R.; GARC&Iacute;A, E.; MONTENEGRO, O. 2002. Niveles de contaminaci&oacute;n de mercurio, cadmio, ars&eacute;nico y plomo en suelos de la Cuenca Baja del R&iacute;o Bogot&aacute;. Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. 4(2):66-71.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0123-4226201000020000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>5. BADILLO, G.; POMARES, G. 1995. Metals. En: Curso B&aacute;sico de toxicolog&iacute;a ambiental. Ed.l Limusa. M&eacute;xico. 311p.    &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=S0123-4226201000020000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>6. BERNAL, F. 2008. Actualidad y tendencia de la fertilizaci&oacute;n de pastos. Soc. Col. Ciencia del Suelo. Bogot&aacute;. D.C. p.131-140.    &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=S0123-4226201000020000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>7. BONOMELLI, C.; BONILLA, C; VALENZUELA, A. 2003. Efecto de la fertilizaci&oacute;n fosforada sobre el contenido de cadmio en cuatro suelos de Chile. Pesq. Aqrope. Bras. Brasilia. 38(10):1179-1186.    &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=S0123-4226201000020000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>8. CALZADA, J. 1964. M&eacute;todos estad&iacute;sticos para la investigaci&oacute;n. Lima, Per&uacute;. 494p.    &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=S0123-4226201000020000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>9. CONCEIC&Atilde;O, D.; JACQUES, R.; BENTO, F.; SIMONETTI, A.; SELBACH, P.; CAMARGO, F. 2007. Redu&ccedil;&atilde;o de cromo hexavalente por bacterias isoladas de solos contaminados com cromo. Ci&ecirc;ncia Rural, Santa Maria. 37(6):1661-1667.    &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=S0123-4226201000020000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>10. CUBEROS, E.; RODR&Iacute;GUEZ, A.; PRIETO, E. 2009. Niveles de cromo y alteraciones de salud en una poblaci&oacute;n expuesta a las actividades de curtiembres en Bogot&aacute;, Colombia. Rev. Salud P&uacute;blica. 11(2):278-289.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0123-4226201000020000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>11. DATNOFF, L.E.; SNYDER, G.H.: KORNDORFER, G.H. 2001. Silicon in Agriculture. Elsevier Science, The Netherlands, 403p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0123-4226201000020000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>12. ESPINOSA, J. 1994. Acidez y encalado de los suelos. En: Fertilidad de Suelos Diagn&oacute;stico y Control. Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, Santa Fe de Bogot&aacute;. 345-403p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0123-4226201000020000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>13. ESTRADA, J. 2002. Pastos y Forrajes para el Tr&oacute;pico Colombiano. Ed. Universidad de Caldas. Manizales, Colombia, 293p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0123-4226201000020000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>14. GARC&Iacute;A, I.; DORRONSORO, C. 2005. Contaminaci&oacute;n por metales pesados. En: Tecnolog&iacute;a de suelos Universidad de Granada. Departamento de Edafolog&iacute;a y Qu&iacute;mica Agr&iacute;cola.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0123-4226201000020000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>15. KEDE, M.L.F.M.; MOREIRA, J.C.; MAVROPOULOS, E.; ROSSI, A.M.; BERTOLINO, L.C.; PEREZ, D.V.; ROCHA, N.C.C. da. 2008. Estudo do comportamento do chumbo em latossolos brasileiros tratados com fosfatos: contribui&ccedil;&otilde;es para a remedia&ccedil;&atilde;o de s&iacute;tios contaminados. Quim. Nova. 31(3):379-584.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0123-4226201000020000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>16. LAREDO, M.; CUESTA, A. 1987. Tabla de contenido nutricional de pastos y forrajes de Colombia. Segunda Edici&oacute;n. Bogot&aacute;, D.C. Instituto Colombiano Agropecuario. 80p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0123-4226201000020000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>17. L&Oacute;PEZ, M. 1976. Caracterizaci&oacute;n y clasificaci&oacute;n de Suelos de la Serie R&iacute;o Bogot&aacute;. Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi. 110p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0123-4226201000020000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>18. LORA, R. 2007. Contaminaci&oacute;n por micronutrientes y posibles soluciones. Rev. U.D.C.A. Act. &amp; Div. Cient. 7(1):5-20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0123-4226201000020000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>19. LORA, R.; BEJARANO, M.; ORD&Oacute;&Ntilde;EZ, R. 2002. Respuesta del arroz a la aplicaci&oacute;n de silicio en Casanare, Colombia. Suelos Ecuatoriales, 32:7-13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0123-4226201000020000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>20. LORA, R. 1996. Recuperaci&oacute;n de aguas contaminadas con selenio. En XIII Congreso Latino Americano de la Ciencia del Suelo. Aguas de Lindoia, Brasil. 12p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0123-4226201000020000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>21. LORA, R. 2001. El silicio en la agricultura con &eacute;nfasis en la producci&oacute;n de arroz. En: Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. Los elementos secundarios y el silicio en la agricultura. p.125-135.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0123-4226201000020000800021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p> 22. LORA, R.; PULIDO, I.; M&Eacute;NDEZ, A.; PE&Ntilde;A, F. 2006. Efecto en la fertilizaci&oacute;n org&aacute;nica y mineral en el rendimiento de la lechuga (<i>Lactuca sativa</i> L.) en un suelo Typic Hapludalfs de mediana fertilidad. Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient&iacute;. 10(1): 5-20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0123-4226201000020000800022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 23. MARSCHNER, H., 2003. Mineral nutition of higher plants. Function of micronutrients. Ed. Acad Press, San Diego, California, USA. 889p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0123-4226201000020000800023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 24. MATAMOROS, A. 2003. Suelos contaminados por metales traza. En: Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. Manejo Integral de la fertilidad del suelo. Ed. Guadalupe Ltda. Bogot&aacute;. p.23-30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0123-4226201000020000800024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 25. MEJ&Iacute;A, L. 1998. Degradaci&oacute;n de suelos y cultivos por contaminaci&oacute;n con elementos traza y pesados de diversas fuentes de Colombia. En: Encuentro Nacional de Labranza de Conservaci&oacute;n. Villavicencio, Biblioteca Germ&aacute;n Arciniegas. p.97-145.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0123-4226201000020000800025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 26. MEJ&Iacute;A, L. 2002. Contaminaci&oacute;n de suelos, aguas y plantas en Colombia. Suelos Ecuatoriales. 32(2):247-295.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0123-4226201000020000800026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 27. M&Eacute;NDEZ, L.; RODR&Iacute;GUEZ, L.; PALACIOS, S. 2000. Impacto del agua de riego con aguas contaminadas, evaluado por la presencia de metales pesados en suelos. Terra Latinoamericana. M&eacute;xico. 18(4):277-288.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0123-4226201000020000800027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 28. MUCHUWETI, M.; BIRKETT, J.; CHINYANGA, E.; ZVAUYA, R.; SCRIMSHA, M.; LESTER, J. 2006. Heavy metal content of vegetables irrigates with mixtures of waste water and sewage sludge in Zimbabwe: Implication for human health. Agr. Ecosystems and Environment. 112:41-48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0123-4226201000020000800028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 29. OROZCO, C.; P&Eacute;REZ, A.; GONZ&Aacute;LEZ, M.; RODR&Iacute;GUEZ, F.; ALFAYATE, J. 2005. Contaminaci&oacute;n Ambiental. Una visi&oacute;n desde la qu&iacute;mica. Thomson Editores, Madrid Espa&ntilde;a. p.631-650.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0123-4226201000020000800029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 30. OSORIO, J.; LOBO, A. 1977. Hortalizas, Manual de Asistencia T&eacute;cnica ICA, Divisi&oacute;n de Agronom&iacute;a, Programa de Hortalizas. Bogot&aacute;, Colombia. p.515-526.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0123-4226201000020000800030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 31. PAIM, L.A.; CARVALHO, R.; ABREU, C.M.P.; GUERREIRO, M.C. 2006. Estudo dos efeitos do sil&iacute;cio e do f&oacute;sforo na redu&ccedil;&atilde;o da disponibilidade de metais pesados em &aacute;rea de minera&ccedil;&atilde;o. Qu&iacute;m. Nova. 29(1):28-33.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0123-4226201000020000800031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 32. PANDA, S.; CHOUDHURY, S. 2005. Chromium stress in plants. Braz. J. Plant Physiol. 17(1):95-102.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0123-4226201000020000800032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 33. PETERSON, P.; GIRLING, C. 1981. Other Trace Metals. En: Leep, N.W. Ed. Effect of heavy metal pollution on plants. Vol 1: Effect of trace metals on plants function. Applied Science Publishers. London. 325p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0123-4226201000020000800033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 34. SIEBE, C. 1994. Heavy metal contamination of soils irrigated with untreated sewage effluent in Central Mexico. In: World Congress of Soils Science. Vol. 3 b. Mexico. p.98-399&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0123-4226201000020000800034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> 35. SINHA, S.; KUMAR, S. 2009. Pseudomonas aeroginosa kucd1, a posible candidate for cadmium bioremediation. Braz. J. Microbiol.40:655-662.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0123-4226201000020000800035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 36. SOLANAS, A.; SALAFRANCA, L.; FAUQUET, J.; NU&Ntilde;EZ, I. 2005. Estad&iacute;stica descriptiva en Ciencias del Comportamiento. Universidad de Barcelona. Espa&ntilde;a. 619p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0123-4226201000020000800036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <p>Recibido: Diciembre 1 de 2009 Aceptado: Noviembre 4 de 2010</p>  </font>      ]]></body><back>
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