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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[BIOACUMULACIÓN DE NAFTALENO Y FLUORANTENO EN EL MOLUSCO BIVALVO Anadara tuberculosa (Sowerby, 1833)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The bioaccumulation of naphthalene and fluoranthene in the bivalve Anadara tuberculosa, was followed through the development of semistatic tests and exposure of organisms in individual tests for each compound at a concentration of 0.1mg/g for a period of 30 days. The highest level of naphthalene accumulated by the organisms reached 3.42mg/g after 15 days of exposure, while the lowest recorded concentration was presented after 20 days of test with 1.57 mg/g. For fluoranthene the initial concentration in organisms, when starting the trial was 5.88 mg/g and after exposure to the compound in the middle of the concentrations levels between 194.77mg/g for 5 days of testing and 1011.30mg/g for day 25 were registered. Fluctuations in terms of accumulation and purification of the compounds show a greater stability and incorporation of fluoranthene compared to naphthalene, which is related to the properties of each compound, especially those related to molecular weight and hydrophobicity.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">     <p align=right><b>CIENCIAS DE LA SALUD - Art&iacute;culo Cient&iacute;fico</b></p>     <p align="center"><b>BIOACUMULACI&Oacute;N DE NAFTALENO Y FLUORANTENO EN EL MOLUSCO BIVALVO <i>Anadara tuberculosa </i>(Sowerby, 1833) </b></p>     <p align="center"><b>BIOACCUMULATION OF NAPHTHALENE AND FLUORANTHENE IN THE BIVALVE MOLLUSC <i>Anadara tuberculosa </i>(Sowerby, 1833)</b></p>     <p><b>M&oacute;nica Zambrano<sup>1</sup>, Jorge  Prada<sup>2</sup>,  Gustavo Arencibia<sup>3</sup>, Alexis Vidal<sup>4</sup></b></p>     <p><sup>1</sup>Bi&oacute;loga Estudiante de Doctorado  en Ciencias Biol&oacute;gicas. Centro de Investigaciones Marinas CIM. Universidad de La Habana. La Habana.  Cuba. <a href="mailto:monyzambrano@yahoo.com"> monyzambrano@yahoo.com</a></p>     <p> <sup>2</sup> Bi&oacute;logo. &Aacute;rea de Protecci&oacute;n  del Medio Marino. Centro de Investigaciones Oceanogr&aacute;ficas e Hidrogr&aacute;ficas del Pac&iacute;fico CCCP, Tumaco  Colombia. <a href="mailto:jepr83@hotmail.com"> jepr83@hotmail.com</a></p>     <p><sup>3</sup> Doctor en Ciencias en el Uso, Manejo y Preservaci&oacute;n  de los Recursos.  Centro de Investigaciones  Pesqueras CIP. La Habana,  Cuba. <a href="mailto:garen04@gmail.com"> garen04@gmail.com</a></p>     <p><sup>4</sup> Doctor en Ciencias Farmac&eacute;uticas. Profesor Titular. Grupo de Farmacolog&iacute;a-Toxicolog&iacute;a, Facultad  de Biolog&iacute;a, Universidad de La Habana.  La Habana,  Cuba. <a href="mailto:alexis.vidal@infomed.sld.cu"> alexis.vidal@infomed.sld.cu</a></p>     <p>Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. 15(2): 283 - 290, 2012</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>RESUMEN</b></p>     <p>Se realiz&oacute; un seguimiento a la bioacumulaci&oacute;n de naftaleno  y de fluoranteno  en el molusco  bivalvo <i>Anadara  tuberculosa</i>, mediante  exposici&oacute;n de 60 organismos, a una concentraci&oacute;n de 0,1mg/g del compuesto de ensayo, en pruebas individuales para cada  sustancia, por un periodo  de 30 d&iacute;as. La m&aacute;xima concentraci&oacute;n de  naftaleno  acumulada por  los  organismos alcanz&oacute; los 3,42mg/g, luego de 15 d&iacute;as de exposici&oacute;n, mientras que  el fluoranteno  present&oacute; niveles de  194,77mg/g, tras  5 d&iacute;as de prueba.  En los organismos expuestos  a naftaleno, se registraron  variaciones  en la concentraci&oacute;n acumulada a lo largo de la prueba,  contrario  al comportamiento registrado  en los organismos expuestos  a fluoranteno,  compuesto que present&oacute; un incremento en concentraci&oacute;n, durante  la mayor parte del ensayo.  Las diferencias  en la cantidad  acumulada de  cada  compuesto, se  relacionan  con  las  caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas  de cada  uno  de ellos, contando el naftaleno con   una   menor   estabilidad   y  mayor   movilidad  en   los compartimentos ambientales frente al fluoranteno.</p>     <p><b>  Palabras  clave:</b> Bioacumulaci&oacute;n, hidrocarburos arom&aacute;ticos polic&iacute;clicos, naftaleno,  fluoranteno, <i>Anadara tuberculosa</i>.</p> <hr>     <p><b>SUMMARY</b></p>     <p> The  bioaccumulation of naphthalene and  fluoranthene in the bivalve <i>Anadara  tuberculosa</i>, was followed through  the development of semistatic  tests  and exposure  of organisms in individual tests  for each  compound at  a  concentration of 0.1mg/g   for a  period  of 30  days.  The  highest  level of naphthalene   accumulated   by   the    organisms   reached 3.42mg/g after 15 days of exposure, while the lowest recorded  concentration was presented after 20 days of test with 1.57 mg/g. For fluoranthene the initial concentration in organisms, when starting  the trial was 5.88  mg/g  and after exposure  to the  compound in the  middle  of the  concentrations levels between 194.77mg/g for 5 days of testing and 1011.30mg/g for   day   25   were   registered.    Fluctuations    in   terms   of accumulation and  purification  of the  compounds show  a greater stability and incorporation  of fluoranthene compared to  naphthalene, which is related  to  the  properties  of each compound, especially those related to molecular weight and hydrophobicity.</p>     <p><b>  Key words:</b> Bioaccumulation, polycyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene, fluoranthene, <i>Anadara tuberculosa</i>.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>La contaminaci&oacute;n marina  en las zonas costeras es un tema de inter&eacute;s mundial,  debido  a la gran cantidad  de sustancias t&oacute;xicas que son  transportadas por las actividades  humanas (Vagi <i>et al. </i>2005; Lors <i>et al. </i>2009). Entre los contaminantes presentes   en    ambientes   marinos,     los    hidrocarburos arom&aacute;ticos   polic&iacute;clicos   (HAP)  constituyen    uno   de   los principales  problemas, debido  a  los  efectos  adversos  que causan  en la salud de los organismos (Zaghden <i>et al. </i>2007).</p>     <p>  Algunos  HAP son  potenciales carcin&oacute;genos, mut&aacute;genos y terat&oacute;genos, tanto para los organismos acu&aacute;ticos  como para el hombre  (Boscolo <i>et al. </i>2007;  Liu <i>et al. </i>2009)  y pueden  afectar  significativamente  a los ecosistemas, influenciando las  comunidades  marinas   planct&oacute;nicas  y bent&oacute;nicas,  as&iacute; como   organismos  superiores,  como   peces   y  mam&iacute;feros  (Pane <i>et  al. </i>2005),  raz&oacute;n,  por la cual,  se encuentran en la lista de contaminantes prioritarios de la US EPA (Achten &amp; Hofmann, 2009; Rey-Salgueiro <i>et al. </i>2009).</p>     <p>  Los HAP, se  caracterizan  por  su  alta  toxicidad,  estabilidad en el medio ambiente  y gran afinidad por los tejidos grasos,  lo  que  favorece  su  bioacumulaci&oacute;n y representan grandes  riesgos,   por   las   alteraciones    que   pueden    generar;   su incorporaci&oacute;n por parte  de los organismos y su capacidad de biomagnificaci&oacute;n  dan lugar a que se transporten, a trav&eacute;s de la cadena tr&oacute;fica (Okay <i>et al. </i>2000; Vagi <i>et al. </i>2005).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Uno  de   los  principales   componentes  en   las  fracciones solubles de los aceites  petrog&eacute;nicos en agua  (Hansen <i>et al.</i> 2007)  es el naftaleno,  que constituye  una de las fracciones m&aacute;s  t&oacute;xicas del petr&oacute;leo  para la vida marina,  por causar  los mayores  efectos  narc&oacute;ticos, entre  todos  los HAP (Vijayavel <i>et  al</i>.  2004).  Otro  componente  importante del  contenido total de HAP en el ambiente  es el fluoranteno  (IARC, 1983), compuesto con  un  mayor  potencial  carcinog&eacute;nico y otros efectos  de  tipo cr&oacute;nico,  siendo  un potente  cocarcin&oacute;geno, con efectos mutag&eacute;nicos (Irwin <i>et al. </i>1997a).</p>     <p>  Estos   compuestos,  al   igual   que   otros   contaminantes presentes  en   los   ambientes  acu&aacute;ticos,  son   evaluados  en  las  diferentes   matrices   ambientales,  para  lo  cual,  se pueden   emplear   organismos  pertenecientes  al  grupo   de los  moluscos bivalvos; estos   organismos  se  alimentan   a trav&eacute;s  de  filtraci&oacute;n,  proceso   mediante   el  cual  incorporan contaminantes en sus tejidos y son  s&eacute;siles, lo que les hace f&aacute;cilmente monitoreables.</p>     <p>  Entre  los  moluscos presentes en  el Pac&iacute;fico  colombiano, el molusco  bivalvo <i>Anadara  tuberculosa </i>es  la especie  de mayor  importancia  comercial  (INCODER, 2007)  y ha  sido usada  como  organismo centinela  en diferentes  estudios  de evaluaci&oacute;n  de la calidad  ambiental  en esta  zona (Marrugo, 1993;   Casanova,   1995;   Sericano <i>et  al. </i>1995;   Calero  &amp;  Zambrano, 1997; Vel&aacute;squez &amp; Cortes, 1997).</p>     <p>  Teniendo  en cuenta  los diversos eventos  de contaminaci&oacute;n registrados en la Bah&iacute;a de Tumaco  y dado  que  es en esta zona donde se realiza la mayor explotaci&oacute;n de <i>A. tuberculosa </i>a lo largo del Pac&iacute;fico colombiano, en el presente  estudio, se  evalu&oacute; la capacidad de  bioacumulaci&oacute;n presentada por organismos de esta  especie,  ante  la exposici&oacute;n  a diferentes concentraciones de naftaleno  y de fluoranteno,  compuestos que,  debido  a  sus  caracter&iacute;sticas, representan  un  riesgo  importante para la salud de los organismos y para el hombre,  como  consumidor final de los mismos.</p>     <p><b>MATERIALES  Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>Los organismos de ensayo fueron adquiridos en el mercado local, procedentes de las zonas  de manglar  de la Bah&iacute;a de Tumaco  (1&deg; 53'  10" N;  78&deg; 39'  50" W); se trasladaron al Laboratorio  de  Bioensayos  del  Centro  de  Investigaciones Oceanogr&aacute;ficas  e  Hidrogr&aacute;ficas   del  Pac&iacute;fico  -  Cccp,   en donde  fueron ubicados  en tanques de 250 L de capacidad, con  agua  marina  filtrada y aireaci&oacute;n  permanente, por  un periodo de 72 horas.</p>     <p>  Este  periodo  de  aclimataci&oacute;n,  se  estableci&oacute;   teniendo   en cuenta   que   para   bioensayos   en   campo   con   moluscos bivalvos,  debe  tener  una  duraci&oacute;n   m&iacute;nima  de  48  horas, como  periodo  de  depuraci&oacute;n (APHA, AWWA, WEF, 2005). Transcurrido  este periodo de tiempo,  los organismos fueron distribuidos  en doce  acuarios  de vidrio aforados  a 20L para el inicio de las pruebas, coloc&aacute;ndolos en n&uacute;mero  de diez en cada recipiente.</p>     <p>  Previo inicio de  las  pruebas, se  evalu&oacute;  la  estabilidad  del naftaleno  y del fluoranteno  en  el agua  de  disoluci&oacute;n,  bajo condiciones  ambientales.  Cada  compuesto  se  diluy&oacute;  en acetona y, luego,  para  cada  uno  de  ellos,  se  prepar&oacute;  un recipiente   de  vidrio,  con   3,0L  de  agua   marina   filtrada, al que  se  adicionaron   5,00mL  de  una  soluci&oacute;n  de  1,2  x  103mg/L,   obteniendo  una  concentraci&oacute;n  de  2,0mg/L   de  cada   compuesto.  Se  tomaron   0,50L  del  agua   de  cada recipiente,  con  periodicidad  de seis horas,  para  determinar la concentraci&oacute;n a lo largo de la prueba.</p>     <p>  Posteriormente, se  realiz&oacute; una  prueba  de  bioacumulaci&oacute;n con    cada    compuesto,   exponiendo    ejemplares    de <i>A. tuberculosa </i>a   concentraciones   de    0,1mg/L.    Durante cada  prueba,  se  expusieron  un  total  de  60  organismos al compuesto de  ensayo,  30  al agua  de  disoluci&oacute;n  (control) y 30  m&aacute;s  a  un  control  con  adici&oacute;n  de  10mL  de  acetona (cantidad  correspondiente a  la proporcionada en  soluci&oacute;n con el compuesto de ensayo).</p>     <p>  Durante   las  pruebas   no   se   suministr&oacute;   aireaci&oacute;n,   pues esta  acent&uacute;a la p&eacute;rdida  de  los compuestos. Se  realizaron recambios diarios del 100% del agua de disoluci&oacute;n (cada 24 horas)  en los recipientes  de control  (agua  marina  filtrada y soluci&oacute;n de acetona) y en los recipientes de ensayo. El agua de recambio, se satur&oacute; con aire, con el fin de incrementar la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno (OD).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Diariamente,  se  registraron  los par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos, salinidad, pH, temperatura y ox&iacute;geno disuelto, empleando un equipo  multipar&aacute;metros WTW Multi 340i. Con periodicidad de  cinco  d&iacute;as,  se  proporcion&oacute;  alimento   con  el  agua   de recambio,   suministrando   diatomeas   (<i>Chaetoceros </i>sp.), proporcionadas por el laboratorio de la empresa camaronera IDELPACIFICO  S.A., con  una  densidad   promedio   de  3  x  106cel/mL,  adicionando vol&uacute;menes   equivalentes  a  1L,  en  cada acuario.</p>     <p>  Antes de iniciar cada bioensayo, se tom&oacute; una muestra de diez organismos, para  determinar el contenido del compuesto que  pudiesen  presentar  previo inicio de la prueba.  La talla media registrada  por los organismos de ensayo fue de 4,5 y  4,4cm  de longitud total (LT) para las pruebas  con naftaleno y con fluoranteno,  respectivamente.</p>     <p>  Las  muestras  para   determinar  la  concentraci&oacute;n  de   los compuestos   acumulados   consistieron    en    tomar    diez organismos, con periodicidad  de cinco d&iacute;as, determinando, a la vez, el contenido de l&iacute;pidos.</p>     <p>  La determinaci&oacute;n de l&iacute;pidos, se realiz&oacute; empleando el m&eacute;todo  de  extracci&oacute;n  directa  Soxhlet,  utilizando  &eacute;ter  et&iacute;lico como solvente  y la de  los compuestos de  ensayo,  siguiendo  las metodolog&iacute;as descritas  por  Russell <i>et  al. </i>(2002),  para  la determinaci&oacute;n por cromatograf&iacute;a de gases,  para lo cual, se emple&oacute;   un  cromat&oacute;grafo  de  gases   (Agilent Technologies  6890N), acoplado  a un detector  selectivo de masas  (Agilent  Technologies - 5973N).</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p>La  concentraci&oacute;n inicial de  naftaleno  en  el  recipiente  de ensayo equivalente a 2mg/g descendi&oacute; a 1,04mg/g, tras seis horas de  exposici&oacute;n  y a  0,5mg/g, transcurridas 12  horas, raz&oacute;n,  por  la cual,  durante  la prueba  de  bioacumulaci&oacute;n, se  realiz&oacute; una  adici&oacute;n  del 50% de  la concentraci&oacute;n inicial, suministrada para reponer  la cantidad  de compuesto que se pierde por volatilizaci&oacute;n. Esta disminuci&oacute;n  en concentraci&oacute;n obedece a que el naftaleno es un compuesto moderadamente vol&aacute;til (Preuss <i>et al. </i>2003).</p>     <p>  El fluoranteno  no registr&oacute; disminuci&oacute;n  en la concentraci&oacute;n, aun transcurridas 24 horas  de ensayo,  lo que evidencia una mayor estabilidad  de este compuesto en el medio, asociada a un mayor peso molecular (PM).</p>     <p>  Los  niveles  de  naftaleno  en  los  organismos al  inicio  del experimento  fueron  de  1,04mg/g y durante  la prueba  los niveles del compuesto en los organismos variaron entre  la concentraci&oacute;n registrada,   luego  de  15  d&iacute;as  de  iniciada  la prueba,  con 3,42mg/g, como  m&aacute;ximo nivel incorporado y la concentraci&oacute;n presentada el d&iacute;a 20,  con  1,57mg/g, siendo este el nivel m&aacute;s bajo registrado durante el ensayo (<a href="#f1">Figura   1</a>).</p>     <p><a name="f1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n2/v15n2a05f1.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  La incorporaci&oacute;n de este compuesto present&oacute; un comportamiento con ascensos y con descensos a lo largo de la prueba, ya que el naftaleno es el compuesto que presenta  mayor solubilidad,  lo que  le hace  m&aacute;s  disponible,  pero,  adem&aacute;s, es el compuesto m&aacute;s  vol&aacute;til y cuenta  con la menor  lipofilia dentro del grupo de los HAP (CCME, 2010), por lo que su retenci&oacute;n por parte de los organismos es menos  eficiente con respecto  a los otros compuestos que poseen  un mayor PM.</p>     <p>  Este comportamiento c&iacute;clico se relaciona  con el hecho  que la  bioconcentraci&oacute;n  del  compuesto  ocurre   en  un  grado moderado;  la   depuraci&oacute;n  y  el   metabolismo  proceden r&aacute;pidamente en organismos acu&aacute;ticos  y, por esta  raz&oacute;n, su impacto  es considerado un problema  de corto  plazo (Irwin <i>et al. </i>1997b).</p>     <p>  El fluoranteno registr&oacute; una concentraci&oacute;n inicial de 5,88mg/g y, a lo largo de la prueba,  las concentraciones incorporadas presentaron niveles entre los 194,77mg/g, para el quinto d&iacute;a de prueba y de 1011,30mg/g, para el d&iacute;a 25. La tendencia de incorporaci&oacute;n de este  compuesto fue creciente  hasta  el d&iacute;a  25 de exposici&oacute;n,  con un posterior  descenso del 41,3%, en la muestra correspondiente, al d&iacute;a 30 de ensayo (<a href="#f2">Figura   2</a>).</p>     <p><a name="f2"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n2/v15n2a05f2.jpg"></p>     <p>  Al igual que los HAP de alto peso  molecular  (4 - 6 anillos), el fluoranteno  es m&aacute;s  persistente  que los compuestos m&aacute;s ligeros (Heath <i>et al. </i>1993) y se acumula en mayor proporci&oacute;n  con respecto  a los mismos,  tal y como  se ha reportado en estudios  realizados con otras  especies  de moluscos (Hellou <i>et al. </i>1993; Krishnakumar <i>et al. </i>1994; 1997).</p>     <p> Su   incremento  en  concentraci&oacute;n,  se   relaciona   con   los diferentes grados de lipofilia, de toxicidad y de persistencia de los HAP, que son m&aacute;s  elevados cuanto  mayor es el n&uacute;mero  de  anillos de  la mol&eacute;cula  (Bocio <i>et al. </i>2005);  su posterior descenso  sugiere   un   proceso    eficiente   de   depuraci&oacute;n tras   alcanzar   un   determinado   nivel  de   incorporaci&oacute;n, comportamiento similar al presentado en estudios realizados con   otros   invertebrados    expuestos    a   este   compuesto (Landrum <i>et al</i>. 2002; Krishnakumar <i>et al</i>. 1997).</p>     <p>  La captaci&oacute;n, la acumulaci&oacute;n y la persistencia  depende de la relaci&oacute;n entre la hidrofobicidad  (relaci&oacute;n entre el coeficiente de partici&oacute;n octanol/agua - LogK<sub>ow</sub>) y el contenido de l&iacute;pidos (Belfroid <i>et al. </i>1996),  siendo  el LogK<sub>ow</sub> para  el naftaleno  y el  fluoranteno  de  3,51  y 5,1,  respectivamente (Pe&ntilde;a <i>et al.</i>  2003),  valores que  se encuentran en el rango  en el que  se producen las  mayores   tasas   de  bioacumulaci&oacute;n. A  estas caracter&iacute;sticas,  se  suma   como   factor  importante,  la  alta tasa  de filtraci&oacute;n que  presentan los bivalvos, que  para  esta especie  se estima  en 50L/d&iacute;a (Fern&aacute;ndez  &amp; Brunker, 1977), siendo esta la principal ruta de incorporaci&oacute;n.</p>     <p>  Pese  a  las  diferencias  en  cuanto   a  incorporaci&oacute;n, ambos  compuestos son bioacumulables, debido a sus caracter&iacute;sticas hidrof&oacute;bicas  y lipof&iacute;licas, por lo que,  una  vez, ingeridos  su eliminaci&oacute;n metab&oacute;lica se hace lenta y dificultosa, tendiendo a  acumularse en  &oacute;rganos   de  almacenamiento, como  los constituidos  por tejidos grasos  (Fern&aacute;ndez  &amp; Freire, 2005); sin  embargo, son  las  caracter&iacute;sticas  espec&iacute;ficas   de  cada compuesto  las  que  hacen   que  los  niveles  incorporados de   naftaleno   sean   bastante  inferiores   con   respecto    al fluoranteno,   pese   a  ser  adicionados  en  concentraciones  iguales, ya que su bajo PM le concede una mayor movilidad con respecto  a otros HAP y, por ende, es retenido por cortos periodos  de tiempo, tal y como  se mencion&oacute; previamente.</p>     <p>  Los ascensos y los descensos en la concentraci&oacute;n de ambos  compuestos constituyen  un  comportamiento usual  en  los organismos  expuestos   a  contaminantes,  pues   estos   los incorporan y los eliminan, aunque  se mantenga la exposici&oacute;n a los mismos  (Calero &amp; Zambrano, 1997; CSIC, 2003).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Los niveles de naftaleno  y de fluoranteno  incorporados por los organismos a lo largo de cada  prueba  fueron altos con respecto  a la concentraci&oacute;n proporcionada en  el medio  y evidencian  la capacidad bioacumulativa  de <i>A. tuberculosa, </i>lo que  ratifica su importancia  como  organismo biomonitor y como  una  importante herramienta en  la evaluaci&oacute;n  de contaminantes ambientales en el medio marino.</p>     <p><b>Contenido    de    l&iacute;pidos:</b> Durante    ambas   pruebas    los organismos  presentaron  un   comportamiento  similar  en cuanto  a contenido lip&iacute;dico, con ascensos y con descensos; estando influenciados  por diferentes  factores,  entre  ellos la presencia  del compuesto.</p>     <p>Previo inicio de la prueba con naftaleno, el contenido l&iacute;pidico registrado  fue de  1,09% y de  1,43%,  para  los organismos de la prueba  realizada con fluoranteno.  Los niveles m&aacute;ximos se registraron  transcurridos 15 d&iacute;as de prueba,  con 1,59% y  1,77% y, los menores, a los de cinco d&iacute;as, con 0,58% y 0,83% para el naftaleno  y fluoranteno,  respectivamente (<a href="#f3">Figura   3</a>).</p>     <p><a name="f3"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n2/v15n2a05f3.jpg"></p>     <p>  Este  descenso inicial en  el contenido l&iacute;pidico puede  estar relacionado  con  una  respuesta de los organismos ante  las condiciones experimentales.</p>     <p>  El mayor porcentaje  de l&iacute;pidos coincidi&oacute; con el nivel m&aacute;s alto de naftaleno  incorporado por los organismos, mientras  que para  el fluoranteno,  se  registr&oacute;  un  ascenso importante en el contenido de l&iacute;pidos, tras un significativo descenso en la concentraci&oacute;n del compuesto.</p>     <p>  El contenido de grasas  constituye  un aspecto fundamental en la retenci&oacute;n de los HAP, pues son un importante reservorio de compuestos altamente liposolubles, por lo que el mismo se asocia con un mayor o menor  grado de bioacumulaci&oacute;n; sin embargo, el potencial de los tejidos para acumular  estos compuestos esta en funci&oacute;n de m&uacute;ltiples variables, como  el estado  nutricional,  la concentraci&oacute;n de l&iacute;pidos, la duraci&oacute;n  de la exposici&oacute;n y la concentraci&oacute;n en el medio (Riley <i>et al.</i>  1981).</p>     <p>  El comportamiento de las grasas  a lo largo de las pruebas  no  evidencia  una   relaci&oacute;n  con   la  concentraci&oacute;n  de  los compuestos en los organismos, esto se debe, adem&aacute;s, a que las movilizaciones de las reservas  energ&eacute;ticas en respuesta a  las  condiciones ambientales y a  que  los  contenidos de los  diferentes   sustratos  energ&eacute;ticos  pueden   variar  entre especies  del mismo  g&eacute;nero;  lo que ocurre en funci&oacute;n de las necesidades metab&oacute;licas del organismo en un periodo dado (Acosta <i>et al. </i>2010).</p>      <p><b>Par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos:</b> Los valores registrados durante  las  pruebas   de  bioacumulaci&oacute;n  fueron  en  promedio   de 24,3&deg;C, para la temperatura; de 7,60, para el pH; de 30 ups, de salinidad y 4,7mg  O<sub>2</sub>/L, de O.D.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Estos  registros,  se encuentran dentro  de los rangos  vitales conocidos para <i>A. tuberculosa </i>y otras  especies  del mismo g&eacute;nero;  en  el caso  espec&iacute;fico  del OD,  esta  especie  tolera largos  per&iacute;odos  de anoxia (Bayne, 1973),  ya que  las zonas estuarinas  presentan  cambios   bruscos   en  los  diferentes par&aacute;metros   fisicoqu&iacute;micos,    causados  por   los   cambios mareales  (Prahl <i>et al. </i>1990) y, en periodos  de marea  baja, la concentraci&oacute;n de OD disminuye notablemente.</p>     <p>  Los rangos de temperatura en los que se desarrolla la especie  var&iacute;an entre 26 y 35&deg;C (Borrero, 1986), rangos  en los que se encuentran los organismos dentro  de la bah&iacute;a;  la salinidad es un factor importante en la distribuci&oacute;n de la especie,  con mayores  densidades entre  10  y 34  ups,  disminuyendo  en sitios, cuya salinidad desciende a niveles que pueden  afectar la reproducci&oacute;n y el crecimiento  (Silva-Benavides &amp; Bonilla- Carri&oacute;n, 2001).</p>     <p>  La tolerancia  de la especie  a rangos  amplios de par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos y su adaptabilidad a condiciones de cautiverio, hacen  de la misma un organismo adecuado en el desarrollo de  este  tipo de  pruebas, permitiendo  realizar evaluaciones  del comportamiento y de los efectos  adversos  que generan  determinados contaminantes al ingresar al ambiente  marino.</p>      <p> <b>Agradecimientos: </b>Los autores  agradecen a la Direcci&oacute;n del Centro  de  Investigaciones  Oceanogr&aacute;ficas e  Hidrogr&aacute;ficas del Pac&iacute;fico - Cccp, por la financiaci&oacute;n para el desarrollo del presente  estudio; a los investigadores  del &Aacute;rea de Protecci&oacute;n  del Medio Marino y al personal  de apoyo  civil y militar, por la colaboraci&oacute;n log&iacute;stica durante  el desarrollo  del proyecto. <u>Conflicto  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 el Centro  de Investigaciones  Oceanogr&aacute;ficas e Hidrogr&aacute;ficas  del Pac&iacute;fico - Cccp de la Direcci&oacute;n General Mar&iacute;tima - DIMAR.</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p>  1.     ACOSTA,  V.; NATERA, Y.; LODEIROS, C.; FREITES, L.; V&Aacute;SQUEZ, A. 2010.  Componentes bioqu&iacute;micos  de los tejidos de <i>Perna perna </i>y <i>P. viridis </i>(Lineo, 1758) (Bivalvia: Mytilidae), en  relaci&oacute;n  al crecimiento   en condiciones de   cultivo  suspendido.  Lat.  Am.  J. Aquat. Res. (Chile). 38(1):37-46.    &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=S0123-4226201200020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  2.     ACHTEN,  C;  HOFMANN, T.  2009.   Native  polycyclic aromatic   hydrocarbons (PAH) in  coals  -  a  hardly recognized  source  of environmental  contamination. Sci. Total Environ. 407:2461-2473.    &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=S0123-4226201200020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   3.     APHA, AWWA,  WEF. 2005.  Standard Methods  for the Examination   of  Water  and   Wastewater.   21st   ed. American  Public  Health  Association.  Washington,  DC. Part 8000 Toxicity. 8, 94-100.    &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=S0123-4226201200020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   4.     BAYNE, B.L.  1973.   The  responses  of  three  species  of  bivalve mollusk  to  declining  oxygen  tension  at reduced   salinity. Comp.  Biochem.  Phys.  45A:793-   806.    &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=S0123-4226201200020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   5.     BELFROID,  A.C.;  SIJIM,  D.T.H.M.;   VAN   GESTEL, C.A.M. 1996.   Bioavailability and   toxicokinetics  of hydrophobic  aromatic  compounds in benthic  and terrestrial   invertebrates.    Environ.   Rev.   (Canada).  4:276-299.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0123-4226201200020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   6.     BORRERO, J.F.  1986.  The collection  of early juveniles of <i>Anadara  spp</i>.  as  a potential  source  of seed  for culturing  mangrove  cockles  on the Pacific coast  of Colombia. Aquaculture. 59:61-69.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0123-4226201200020000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   7.     BOCIO, A.; CASTELL, V.; FALC&Oacute;, G.; GOS&Aacute;LBEZ, P.; RAMOS, J.   2005.   Contaminants  qu&iacute;mics,   estudi de  dieta  total  a  Catalunya.   Ag&egrave;ncia  Catalana   de Seguretat  Aliment&agrave;ria.   Generalitat   de   Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona (Espa&ntilde;a). 143p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0123-4226201200020000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   8.     BOSCOLO,  R.,  CACCIATORE,  F.;  GIOVANARDI,  O.  2007.  Polycyclic aromatic  hydrocarbons (PAHs) in transplanted  Manila  clams   (<i>Tapes   philippinarum</i>) from the Lagoon of Venice as assessed by PAHs/shell weight index: a preliminary study.  Mar. Pollut. Bull.  55:485-493.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0123-4226201200020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   9.     CALERO, L; ZAMBRANO,  M. 1997.   Bioacumulaci&oacute;n de  hidrocarburos  arom&aacute;ticos  del  petr&oacute;leo   en  un molusco   bivalvo <i>Anadara  tuberculosa</i>. Bol. Cient. CCCP. (Colombia). 6:131-137.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0123-4226201200020000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   10.   CASANOVA,  R.  1995.   Estudio  de  la  contaminaci&oacute;n marina    por   compuestos   organoclorados  en   el Pac&iacute;fico colombiano. Bol. Cient. CCCP (Colombia).   5:146-160.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0123-4226201200020000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   11.   CCME   (Canadian     Council    of    Ministers    of    the Environment).     2010.     Canadian     Soil     Quality Guidelines  for  Carcinogenic   and  Other  Polycyclic Aromatic     Hydrocarbons     (Environmental      and  Human  Health Effects). Scientific Criteria Document  (revised). Quebec (Canada). 216p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0123-4226201200020000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   12.   CSIC (Consejo Superior de Investigaciones  Cient&iacute;ficas).  2003.  Impacto  de un vertido de petr&oacute;leo  sobre  los organismos marinos.  Algunas lecciones  del vertido del Aegean  sea.  Informe t&eacute;cnico  No. 15.  (Espa&ntilde;a). Disponible   desde   Internet   en:  <a href="http://csicprestige.iim.csic.es/informes/info15.pdf"target="_blank">http://csicprestige.iim.csic.es/informes/info15.pdf</a>          (con        acceso   03/04/2011).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0123-4226201200020000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   13.   FERN&Aacute;NDEZ,   B.;    BRUNKER,   T.    1977.     Estudio bacteriol&oacute;gico  de bivalvos del Golfo de Nicoya, Costa Rica (I Parte). Rev. Biol. Trop. (Costa Rica). 25:101-   107.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0123-4226201200020000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   14.   FERN&Aacute;NDEZ, L.; FREIRE, J.  2005.  Relaciones  entre la salud  de los ecosistemas marinos  y la seguridad alimentaria:   La  marea   negra   del  Prestige   como  un  caso   de  estudio.   (Espa&ntilde;a).   Disponible  desde  Internet      en:    <a href="http://otvm.uvigo.es/investigacion/informes/documentos/archivos/Salud_ecosistemas_seguridad_alimentaria.pdf"target="_blank">http://otvm.uvigo.es/investigacion/informes/documentos/archivos/Salud_ecosistemas_seguridad_alimentaria.pdf</a>   (con acceso  04/06/2011).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0123-4226201200020000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   15.   HANSEN, B.H.; ALTIN, D.H.; VANG, SH.; NORDTUG, T.; OLSEN, A.J. 2007.  Effect of naphthalene o gene transcription  in <i>Calanus  finmarchinus </i>(Crustacea, Copepoda). 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Disponible   desde   internet   en: <a href="http://www.nature.nps.gov/hazardssafety/toxic/fluorant.pdf"target="_blank">http://www.nature.nps.gov/hazardssafety/toxic/fluorant.pdf</a>  (con acceso  03/04/2011).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0123-4226201200020000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   17.   HELLOU,  J.;  UPSHALL,  C.;   PAYNE,   J.F.;   NAIDU, S.;   PARANJAPE, M.A.  1993.    Total   unsaturated compounds and  polycyclic aromatic  hydrocarbons in    mollusks     collected     from     waters     around Newfoundland.    Arch.   Environ.   Contam.    Toxicol.   24(2):249-257.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0123-4226201200020000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   18.   IARC. 1983.   Polynuclear  Aromatic  Compounds:  Part  1, Chemical,  environmental  and  experimental  data. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic  Risks to Humans. WHO. Vol. 32. p.95-431, (Francia). Last updated: 17 April 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0123-4226201200020000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   19.   INCODER.  2007.   Sistema   de   informaci&oacute;n   sectorial pesquero. En: Estado  actual del cultivo y manejo  de moluscos bivalvos y su  proyecci&oacute;n  futura:  factores que  afectan  su  sustentabilidad en  Am&eacute;rica  Latina. (A. Lovatelli, A. Farias e I. Uriarte eds.). Taller T&eacute;cnico Regional de la FAO. 20-24 de agosto de 2007, Puerto Montt, Chile. FAO Actas de Pesca y Acuicultura. No.  12. Roma (Italia), FAO. p.115-128.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0123-4226201200020000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   20.   IRWIN,    R.J.;   VANMOUWERIK,   M.;   STEVENS,   L.; SEESE,  M.D.; BASHAM, W. 1997a.  Environmental Contaminants         Encyclopedia          Fluoranthene Entry.   National   Park   Service,   Water   Resources  Division,  Fort Collins, Colorado.  (Estados  Unidos). Disponible   desde   Internet   en:   <a href="http://www.nature.nps.gov/hazardssafety/toxic/fluorant.pdf"target="_blank">http://www.nature.nps.gov/hazardssafety/toxic/fluorant.pdf</a> (con acceso   07/05/2011).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0123-4226201200020000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   21.   IRWIN,    R.J.;   VANMOUWERIK,   M.;   STEVENS,   L.; SEESE,  M.D.; BASHAM, W. 1997b.  Environmental Contaminants   Encyclopedia    Naphthalene   Entry. National  Park  Service,  Water  Resources   Division, Fort Collins, Colorado. (Estados  Unidos). Disponible desde      internet     en:   <a href="http://www.nature.nps.gov/hazardssafety/toxic/naphthal.pdf"target="_blank">http://www.nature.nps.gov/hazardssafety/toxic/naphthal.pdf</a>         (con       acceso  07/05/2011).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0123-4226201200020000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   22.   KRISHNAKUMAR,  P.K.; CASILLAS,  E.;  VARANASI,  U.   1994.   Effects  of  environmental   contaminants  on the  health   of <i>Mytilus   edulis </i>from  Puget  Sound,  Washington,   USA.  I.  Cytochemical   measures  of lysosomal   responses  in  the  digestive  cells  using automatic  image   analysis.   Mar.  Ecol.  Prog.   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LANDRUM, P.F.;   GEDEON,   M.L.;  BURTON,  G.A.; GREENBERG,   M.S.;    ROWLAND,   C.D.    2002. Biological  Responses  of <i>Lumbriculus  variegatus </i>Exposed  to  Fluoranthene-Spiked Sediment.  Arch. Environ. Contam.  Toxicol. 42:292-302.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0123-4226201200020000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   25.   LIU, Y.;  CHEN,  L.;  HUANG, Q.H.;  LI,  W.Y.;  TANG, Y.J.;  ZHAO, J.F.  2009.   Source   apportionment  of polycyclic aromatic  hydrocarbons (PAH) in surface sediments of the  Huangpu   River, Shangai,   China. Sci. Total Environm. 407:2931-2938.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0123-4226201200020000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   26.   LORS,   C.;   PERIE,  F.;   GRAND,  C.;   DAMIDOT, D.  2009.  Benefits of ecotoxicological  bioassays  in the evaluation  of a field biotreatment of PAHs polluted soil. Global NEST J. 11(3):251-259.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0123-4226201200020000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   27.   MARRUGO, A.J.  1993.   Estudio  de  la  contaminaci&oacute;n marina por hidrocarburos en el Pac&iacute;fico Colombiano  - Fase III. Bol. Cient. CCCP. (Colombia). 4:47-60.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0123-4226201200020000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   28.   OKAY, O.S.; DONKIN, P.; PETERS, L.D.; LIVINGSTONE, D.R. 2000.  The  role of algae  (<i>Isochrysis  galbana</i>) enrichment  on   the   bioaccumulation  of  benzo&#91;a&#93; pyrene  and  its effects  on  the  blue  mussel <i>Mytilus edulis</i>, Environ. Pollut. 110:103-113.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0123-4226201200020000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   29    PANE,   L.;    BOCCARDO,    S.;    BONFIGLIOLI,   F.; MARIOTTINI,  G.L.; PRIANO, F.;  CONIO, O.  2005. Polycyclic aromatic  hydrocarbons in water,  seston  and  copepods  in  a  harbour   area  in  the  Western Mediterranean  (Ligurian Sea). Mar. Ecol. 26:89-99.    &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=S0123-4226201200020000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   30.   PE&Ntilde;A, A.;  MORALES, J.; LABASTIDA,  A.;  CAPELLA, S.  2003.   Extracci&oacute;n   en   Fase   S&oacute;lida  como   una Alternativa para  el  Procedimiento de  Limpieza  en la   Determinaci&oacute;n    de   Hidrocarburos  Arom&aacute;ticos Polic&iacute;clicos  por  Cromatograf&iacute;a   de  Gases.  Rev. Int. Contam.  Ambient. (M&eacute;xico). 19(1):13-23.    &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=S0123-4226201200020000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   31.   PRAHL, H.  von;  CANTERA, J.R.;  CONTRERAS, R.  1990. Manglares y hombres del Pac&iacute;fico colombiano. Fondo  FEN. Bogot&aacute; (Colombia). 193p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0123-4226201200020000500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   32.   PREUSS,   R.;  ANGERER,   J.;  DREXLER, H.   2003.  Naphthalene  an   environmental   and   occupational toxicant.    Int.    Arch.    Occup.     Environ.    Health.   76(8):556-576.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0123-4226201200020000500032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   33.   REY-SALGUEIRO,  L.;    MART&Iacute;NEZ-CARBALLO, E.; GARC&Iacute;A-FALC&Oacute;N,  M.; SIMAL-G&Aacute;NDARA,  J.  2009. Survey   of   polycyclic   aromatic    hydrocarbons   in canned bivalves and  investigation  of their potential sources. Food. Res. Int. 42:983-988.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0123-4226201200020000500033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  34.   RILEY,  R.T.; MIX,  M.C.; SCHAFFER, R.L.; BUNTING, D.L. 1981. Uptake and accumulation of naphthalene by the oyster <i>Ostrea edulis</i>, in a flow-through system. Mar. Biol. 61(4):267-276.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0123-4226201200020000500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   35.   RUSSELL,   M.L.;   GOTH-GOLDSTEIN,   R.;    APTE, M.G.;  FISK,   W.J.   2002.    Analytical  Method   for the   determination  of   Individual  (N-alkanes   and   Isoprenoids)   and   Total   Petroleum    Hydrocarbons (TPH),  Polycyclic  Aromatic  Hydrocarbons  (PAHs) and   Biomarker   Triterpanes   and   Steranes  in  Oil and      Oil-spill-related.     Environmental      Samples  (Water,  Particulates  and  Soils/Sediment):   Berkeley (CA):   Lawrence    Berkeley    National    Laboratory, Environmental     Energy     Technologies    Division  2002  Jan.  Report  No.: LBNL49574.  Contract  No.: DEAC0376SF00098. Sponsored by the Department of Energy. Ottawa. ON, K1A 0H3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0123-4226201200020000500035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   36.   SERICANO, J.L.; WADE, T.L.; JACKSON, T.J.; BROOKS, J. M.; TRIPP, B.W.; FARRINGTON, J.W.; MEE, L.D.; READMAN, J.W.; VILLENEUVE, J.P.;  GOLDBERGS, E.D.  1995.   Trace   organic   contamination  in  the Americas:  An Overview of the  US National  Status  &amp;  Trends   and   the   International   "Mussel  Watch" Programmes. Mar. Pollut. Bull. 31(4-12):214-225.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0123-4226201200020000500036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   37.   SILVA BENAVIDES, A.M.; BONILLA CARRI&Oacute;N, R. 2001.   Abundancia  y morfometr&iacute;a  de <i>Anadara tuberculosa </i>y <i>A. similis </i>(Mollusca: Bivalvia) en  el Manglar  de Purruja,  Golfo Dulce,  Costa  Rica.  Rev. Biol. Trop. (Costa Rica). 49(2):315-320.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0123-4226201200020000500037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   38.   VAGI,   M.C.;  KOSTOPOULOU,  M.N.;  PETSAS,  A.S.; LALOUSI, M.E.;  RASOULI, C.H.;  LEKKAS, T.D.   2005.   Toxicity of  organophoshorous pesticides   to the  marine  alga <i>Tetraselmis suecica. </i>Global NEST J. 7(2):222-227.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0123-4226201200020000500038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   39.   VEL&Aacute;SQUEZ,   O.;   CORTES,   L.M.  1997.   Estudio   y evaluaci&oacute;n de metales  traza (Pb, Cr, Cu, Cd y Hg) en aguas, sedimentos y organismos marinos de la bah&iacute;a de   Buenaventura.  Bol.  Cient.  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