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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[REDUCCIÓN DE LA TURBIDEZ DEL AGUA USANDO COAGULANTES NATURALES: UNA REVISIÓN]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Coagulation is the most important process in conventional water treatment. The application includes the removal of species in suspense by means of addition of chemical coagulants, which involves correlated disadvantages associated to high acquisition costs, production of large mud volumes and the fact, that they affect, significantly, the pH of the processed water. Therefore, the search of alternatives that include the utilization of coagulants of vegetal origin, between others, becomes necessary. The purpose of the present research was a literature review related to the use of natural coagulants of vegetal origin, employed in the removal of turbidity in water treatment processes and to provide important aspects on classification, efficiency and mechanisms of coagulation of each of the studied materials. As results it was found that all reported extracts of vegetal origin are efficient in the removal of the water cloud, they produce smaller quantity of mud, and that the main mechanism of coagulation is adsorption and neutralization of loads.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">     <p align=right><b>CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES-Art&iacute;culo T&eacute;cnico</b></p>     <p align="center"><b>REDUCCI&Oacute;N DE LA TURBIDEZ DEL AGUA USANDO COAGULANTES NATURALES: UNA  REVISI&Oacute;N</b></p>     <p align="center"><b>REDUCTION OF WATER  TURBIDITY USING  NATURAL COAGULANTS: A REVIEW</b></p>     <p><b>Luis Guzm&aacute;n<sup>1</sup>,  &Aacute;ngel Villabona<sup>2</sup>, Candelaria Tejada<sup>3</sup>, Rafael Garc&iacute;a<sup>4</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Docente  Universidad de Cartagena. Ingeniero de Alimentos. Especialista  en Ingenier&iacute;a Sanitaria y Ambiental, Universidad de Cartagena, Facultad  de Ingenier&iacute;a. Campus  de Zaragocilla-Piedra de Bol&iacute;var. Cartagena Bol&iacute;var. Colombia. <a href="mailto:lguzmanc1@ unicartagena.edu.co">lguzmanc1@ unicartagena.edu.co</a></p>     <p><sup>2</sup> Docente  Universidad de Cartagena. Ingeniero  Qu&iacute;mico.  Especialista  en Ingenier&iacute;a Sanitaria  y Ambiental, Candidato  a Magister en Ingenier&iacute;a Ambiental, Universidad de Cartagena Campus  de Zaragocilla-Piedra de Bol&iacute;var. Cartagena Bol&iacute;var. Colombia. <a href="mailto:angelvillabona@yahoo.es">angelvillabona@yahoo.es</a></p>     <p><sup>3</sup> Docente  Universidad de Cartagena. Ingeniero Qu&iacute;mico. Magister en Educaci&oacute;n  Universidad del Norte, Candidata  a Magister en Ingenier&iacute;a Ambiental, Universidad de  Cartagena Campus  de Zaragocilla-Piedra de Bol&iacute;var. Cartagena Bol&iacute;var. <a href="mailto:candelariatejada@yahoo.com">candelariatejada@yahoo.com</a>     <p><sup>4</sup> Instructor SENA. Licenciado en Biolog&iacute;a. Especialista en Ingenier&iacute;a Ambiental y Sanitaria, Universidad de Cartagena.</p>     <p>Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. 16(1): 253 262, 2013</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>RESUMEN</b></p>     <p>La coagulaci&oacute;n es  el proceso  m&aacute;s  importante en  el tratamiento  convencional  del agua.  Su aplicaci&oacute;n  incluye la remoci&oacute;n  de especies  en suspensi&oacute;n, mediante  la adici&oacute;n de coagulantes qu&iacute;micos,  cuyo uso trae desventajas  asociadas a altos costos  de adquisici&oacute;n,  producci&oacute;n de grandes  vol&uacute;menes  de  lodo y el hecho  de  que  afectan  el pH del agua tratada. Por  lo expuesto  anteriormente, se  hace  necesario la b&uacute;squeda de  alternativas  que  incluyan  la utilizaci&oacute;n de coagulantes de origen vegetal, entre otras. Este trabajo tuvo como  prop&oacute;sito  realizar una revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica acerca  del uso de los coagulantes naturales de origen vegetal, utilizados en la remoci&oacute;n  de turbidez en procesos de tratamiento de aguas  y  dar  a conocer  otros  aspectos importantes, como  su clasificaci&oacute;n, su eficiencia y sus  mecanismos de coagulaci&oacute;n,  empleados por  cada  uno  de  los materiales  naturales estudiados. Como  resultado,  se encontr&oacute; que todos  los extractos  de  origen  vegetal reportados son  eficientes  en la remoci&oacute;n  de la turbidez del agua,  producen menor  cantidad  de lodos y su principal mecanismo de coagulaci&oacute;n utilizado es la adsorci&oacute;n  y la neutralizaci&oacute;n de cargas.</p>      <p><b> Palabras  clave:</b>  Coagulantes vegetales,  turbidez,  mecanis mos de coagulaci&oacute;n, tratamiento de agua.</p> <hr>     <p><b>SUMMARY</b></p>     <p>Coagulation  is the most  important  process  in conventional water  treatment. The  application  includes  the  removal  of species in suspense by means  of addition of chemical coagulants, which involves correlated  disadvantages associated to high acquisition costs, production of large mud volumes and the fact, that they affect, significantly, the pH of the processed water. Therefore,  the search  of alternatives that include the utilization of coagulants of vegetal origin, between others,  becomes necessary.   The  purpose   of the  present  research  was a  literature review related  to the use  of natural  coagulants of vegetal origin, employed in the removal of turbidity in water treatment processes and to provide important  aspects on classification,  efficiency and mechanisms of coagulation of each  of the studied  materials.  As results it was found that all reported extracts of vegetal origin are efficient in the removal of the water cloud, they produce  smaller quantity of mud, and  that the main mechanism of coagulation is adsorption  and neutralization of loads.</p>     <p><b>Key words:</b> vegetal coagulants, turbidity, coagulation mecha nisms, water treatment.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>El agua  denominada "potable", debe ser aceptable desde  el punto de vista est&eacute;tico,  es decir, estar exenta de turbidez, de color y de sabor perceptibles, y debe tener una temperatura razonable. Las aguas  naturales  raramente son de calidad satisfactoria para el consumo humano o el uso industrial y casi siempre deben  ser tratadas (Kiely, 1999).</p>     <p>  El procesamiento del agua  cruda  contempla un tratamien to fisicoqu&iacute;mico, conocido  como  coagulaci&oacute;n y floculaci&oacute;n. La  coagulaci&oacute;n, se  define  como  la adici&oacute;n  de  sustancias qu&iacute;micas  y la provisi&oacute;n de mezcla, para que las part&iacute;culas  y algunos  contaminantes disueltos  se aglutinen  en part&iacute;culas m&aacute;s  grandes  que  se  puedan  retirar mediante  procesos de remoci&oacute;n  de s&oacute;lidos (Dempsey, 2006). Su aplicaci&oacute;n incluye la remoci&oacute;n  de especies  qu&iacute;micas disueltas y la turbiedad del agua  por adici&oacute;n de coagulantes qu&iacute;micos  convencionales; adem&aacute;s, la coagulaci&oacute;n/floculaci&oacute;n es un paso fundamental en el proceso  de tratamiento del agua, no solamente porque remueve las part&iacute;culas responsables de la turbiedad  producida por las part&iacute;culas  suspendidas y por el material coloidal, sino porque  tambi&eacute;n  remueve  los microorganismos que,  a menudo, se adhieren  a las part&iacute;culas  (McCarthy &amp; Zachara  1989;  Antov <i>et al. </i>2010);  sin embargo, existen desventajas  asociadas al uso de estos coagulantes, como altos costos  de adquisici&oacute;n,  producci&oacute;n de grandes  vol&uacute;menes  de lodo y el hecho  que afectan significativamente  el pH del agua tratada  (Yin, 2010; Haaroff &amp; Cleasby 1988). Tambi&eacute;n existe evidencia que relaciona a los coagulantes, a base de aluminio, con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en los seres humanos, debido a la presencia de aluminio residual en el agua tratada (Flaten, 2001; Miller <i>et al. </i>1984).</p>     <p>  El uso de coagulantes a base de plantas  para el tratamiento de aguas  turbias data de varios milenios (Sanghi <i>et al. </i>2002) y,  hasta  ahora,  los cient&iacute;ficos medioambientales han  podido identificar varios tipos de plantas,  para este prop&oacute;sito.  El empleo de materiales  naturales  puede  minimizar o evitar la importaci&oacute;n  de los coagulantes qu&iacute;micos (Yin, 2010).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El objeto de esta revisi&oacute;n es el de dar a conocer  aspectos relevantes de los coagulantes naturales,  como su clasificaci&oacute;n, su  eficiencia y sus  mecanismos de  remoci&oacute;n,  entre  otros. Adem&aacute;s,  presentar  recomendaciones y conclusiones de los principales hallazgos encontrados respecto  a las ventajas del uso  de los coagulantes naturales.  La metodolog&iacute;a aplicada fue de tipo cualitativo exploratoria, en donde  se realiz&oacute; una investigaci&oacute;n  documental, para  la cual,  se  emple&oacute;,  como  t&eacute;cnica,  la observaci&oacute;n  documental y, como  instrumento, una  matriz de  an&aacute;lisis  o  de  registro,  que  incluy&oacute; criterios como: coagulante natural  utilizado, turbidez inicial, porcentaje de remoci&oacute;n  de turbidez, dosis  &oacute;ptima  de coagulante, autores  y a&ntilde;o.</p>     <p><b>FUNDAMENTACI&Oacute;N TE&Oacute;RICA</b></p>     <p>Las impurezas  presentes en las fuentes  de agua,  se pueden  clasificar seg&uacute;n  el tama&ntilde;o, como:     <p><ul>I. S&oacute;lidos suspendidos (mayores a 10<sup>-6</sup>m): de origen mineral (arena, arcillas, entre otros) u org&aacute;nicos  (producto  de la descomposici&oacute;n de plantas  y animales).  Adem&aacute;s,  microorganismos como  bacterias,  plancton,  algas  y virus. Los s&oacute;lidos suspendidos son responsables de la turbidez y el color del agua (Vargas &amp; Romero, 2006).</p>     <p>II. Part&iacute;culas  coloidales  (entre  10<sup>-6 </sup>y 10<sup>-9</sup>m):  son  s&oacute;lidos suspendidos originados,  de  igual manera  que  los anteriores,  pero  con  un  tama&ntilde;o inferior y una  velocidad  de sedimentaci&oacute;n muy lenta. Son responsables de turbidez y del color (Vargas &amp; Romero, 2006). Estas part&iacute;culas est&aacute;n, por lo general,  cargadas negativamente, debido a la presencia  de grupos  RCOO<sup>-</sup> y OH<sup>-</sup>. La carga negativa en la superficie causa repulsi&oacute;n entre las part&iacute;culas, evitando la aglomeraci&oacute;n y la formaci&oacute;n de part&iacute;culas m&aacute;s grandes  que sedimentar&iacute;an f&aacute;cilmente.</p>     <p>III. Sustancias disueltas (menores  de 10<sup>-9</sup>m); son usualmente sustancias inorg&aacute;nicas,  como cationes y aniones y sustancias  org&aacute;nicas, como  &aacute;cidos,  alcoholes  y aldeh&iacute;dos,  entre  otros.  Tambi&eacute;n  puede  haber  gases  presentes (Vargas &amp; Romero, 2006).</p>    </ul>     <p><b>PRINCIPALES COAGULANTES</b></p>     <p><b>Coagulantes met&aacute;licos:</b> Han  sido los m&aacute;s  utilizados para el tratamiento del agua  cruda,  poseen  la capacidad de actuar como coagulantes y floculantes y, cuando  son disueltos, forman  compuestos complejos  hidratados. Entre  los  m&aacute;s utilizados se hallan: sulfato de aluminio, sulfato f&eacute;rrico, sulfato ferroso, cloruro f&eacute;rrico y el aluminato  de sodio (Romero, 2000).</p>     <p><b>Polielectr&oacute;litos: </b>Son pol&iacute;meros org&aacute;nicos  sint&eacute;ticos de gran tama&ntilde;o molecular,  con carga  el&eacute;ctrica neta; son muy eficaces en un amplio rango  de pH y, debido  a su alto costo,  se utilizan junto con coagulantes met&aacute;licos. Se clasifican seg&uacute;n  su carga en: <u>Cati&oacute;nicos</u>, con carga positiva: al entrar en contacto con el agua forman aniones, que  permiten remover las part&iacute;culas  de carga  negativa y son m&aacute;s  eficaces  a pH bajo; <u>Ani&oacute;nicos</u>, que  tienen  carga  negativa:  al entrar  en  contac to con  el agua  forman  cationes,  que  permiten  remover  las part&iacute;culas  de carga  positiva y son  m&aacute;s  eficaces  a pH alto y <u>No i&oacute;nicos</u>, son neutros:  al entrar en contacto forman iones positivos y negativos,  pero  se  necesitan  dosis  mayores  en comparaci&oacute;n con los anteriores  para  obtener  resultados  similares.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <b>Coagulantes Naturales:</b>Son una fuente alternativa con gran potencial a&uacute;n no explotado suficientemente; se producen de manera  espont&aacute;nea, debido  a reacciones bioqu&iacute;micas  que ocurren  en animales  y en plantas.  Por lo general,  presentan una m&iacute;nima o nula toxicidad y, en muchos casos,  son productos  alimenticios  con  alto contenido de  carbohidratos y de prote&iacute;nas solubles en agua </span>(Lee <i>et al</i>. 1995; Ganjidoust <i>et al</i>. 1997)<span style=" color: #010202;">.  Algunos de ellos tienen propiedades coagulantes o  floculantes </span>que  act&uacute;an  de  modo  similar a los coagulan tes sint&eacute;ticos, aglomerando las part&iacute;culas en suspensi&oacute;n que contiene  el agua cruda, facilitando su sedimentaci&oacute;n y reduciendo  la turbidez inicial; en muchos lugares  son  utilizados en forma  emp&iacute;rica  por nativos para  aclarar  el agua  turbia, con muy buenos  resultados  (Yin, 2010).</p>     <p><b>Mecanismos de la coagulaci&oacute;n y de la floculaci&oacute;n:</b> Se denomina  coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n al proceso  por  el cual  las part&iacute;culas  se aglutinan  en peque&ntilde;as masas, con peso  espec&iacute;fico superior al del agua, llamadas fl&oacute;culos. Dicho proceso, se usa para: (a) remoci&oacute;n de turbiedad org&aacute;nica o inorg&aacute;nica que no puede  sedimentar r&aacute;pidamente; (b) remoci&oacute;n  de color verdadero  y aparente; (c) eliminaci&oacute;n de bacterias,  virus y organismos pat&oacute;genos susceptibles de ser separados por coagulaci&oacute;n; (d) destrucci&oacute;n de algas y plancton  en general y, (e) eliminaci&oacute;n de substancias productoras de sabor  y de olor en algunos  casos  y de precipitados  qu&iacute;micos  suspendi dos o compuestos org&aacute;nicos  en otros (Arboleda, 1992).</p>     <p>En general, la coagulaci&oacute;n es un proceso  donde  el potencial repulsivo de la doble capa  el&eacute;ctrica del coloide es reducido,  de tal manera, que se pueden  producir micro-part&iacute;culas. Estas micro-part&iacute;culas chocan con otras  y forman  estructuras m&aacute;s grandes  (fl&oacute;culos) en el proceso  de floculaci&oacute;n (Matilainen <i>et al. </i>2010).</p>     <p>  La remoci&oacute;n  de turbidez y de organismos en los suministros  de agua involucra la eliminaci&oacute;n de impurezas que est&aacute;n cargadas  negativamente a niveles de pH natural y han formado  una  dispersi&oacute;n  estabilizada  (Bolto, 1995).  Las part&iacute;culas  se pueden  agregar  y se pueden  asentar  en la soluci&oacute;n, a trav&eacute;s de cuatro  mecanismos b&aacute;sicos:  a) compresi&oacute;n de la doble capa; b) coagulaci&oacute;n por barrido; c) adsorci&oacute;n  y neutralizaci&oacute;n de carga y, d) adsorci&oacute;n  y uni&oacute;n interpart&iacute;culas (Crittenden <i>et al</i>. 2005; Miller <i>et al. </i>2008; Bolto &amp; Gregory, 2007).</p>     <p>  Los coagulantes polim&eacute;ricos est&aacute;n  asociados con los mecanismos  (c) y (d) con estructuras de cadena larga, incrementando el n&uacute;mero  de sitios de adsorci&oacute;n  desocupados. Parece que estos dos mecanismos proporcionan los principios b&aacute;sicos del funcionamiento interno de los coagulantes vegetales (Yin, 2010).</p>     <p><b>MATERIALES   NATURALES VEGETALES UTILIZADOS COMO COAGULANTES</b></p>     <p>  La mayor&iacute;a de los extractos naturales  se derivan de semillas, de hojas, de cortezas o savia, de ra&iacute;ces y de frutas, extra&iacute;dos de &aacute;rboles y de plantas (Pritchard <i>et al. </i>2009). Los pol&iacute;meros org&aacute;nicos  naturales  se  han  usado  por  m&aacute;s  de  4000  a&ntilde;os en India, en &Aacute;frica y en China como  coagulantes eficientes y como  ayudantes de coagulaci&oacute;n de aguas  con alta turbidez, para uso dom&eacute;stico en &aacute;reas  rurales (Asrafuzzaman <i>et al. </i>2011).  En esas  regiones,  se han  usado  plantas  nativas, como  las semillas del &aacute;rbol de Nirmali <i>Strychnos potatorum</i>, granos  tostados de ma&iacute;z (<i>Zea mays</i>) o savia del cactus <i>Opuntia  ficus indica </i>(&Scaron;&cacute;iban <i>et al. </i>2005). Esos coagulantes naturales,  se pueden  usar s&oacute;los o como  substitutos de coagulantes  y de floculantes qu&iacute;micos (&Ouml;zacar &amp; Sengil, 2003) y se aplican para reducir la turbidez y los microorganismos en aguas  (Ghebremichael <i>et al. </i>2005),  para  el ablandamiento de aguas  (Muyubi &amp; Evinson, 1995)  y para  el acondicionamiento de lodos (&Ouml;zacar &amp; Sengil, 2000).</p>     <p>  Yongabi  (2004)  report&oacute;  haber  probado  la capacidad coagulante y desinfectante de la <i>Moringa oleifera</i>, <i>Jatropha  curcas </i>(Pi&ntilde;&oacute;n Mejicano), <i>Pleurotus tuberregium sclerotium </i>(Hongo) y <i>Hibiscus sabdariffa </i>(Rosa de Jamaica), compar&aacute;ndolas con el alumbre en muestras de  aguas residuales.Siban <i>et al. </i>(2005) informaron   acerca   de  "plantas   recientemente  ensayadas", como coagulantes: frijol mezquite (<i>Prosopis juliflora</i>) y <i>Cactus latifaria</i>, en Venezuela; en Egipto y en el norte de Sud&aacute;n, varios tipos de frijoles, de alverjas, de cacahuates y de lupinos, semillas de <i>Cassia angustifolia </i>y semillas de <i>M. ole&iacute;fera</i>.</p>     <p>  Antov <i>et  al. </i>(2007)  estudiaron   la actividad  coagulante de extractos  de semillas del frijol com&uacute;n  (<i>Phaseolus  vulgaris</i>), utilizando soluciones  salinas  como  medio  de  extracci&oacute;n,  a diferentes concentraciones. Reportan haber obtenido valores altos en concentraci&oacute;n de prote&iacute;na y actividades de coagulaci&oacute;n, cercanas al 40% en el extracto crudo, cuando  utilizaron  0,5 mol/L de NaCl, demostrando que la purificaci&oacute;n de las prote&iacute;nas  extra&iacute;das de las semillas del frijol com&uacute;n  tiene caracter&iacute;sticas  de coagulantes naturales.</p>     <p>  Fern&aacute;ndez <i>et al. </i>(2008) evaluaron el exudado  gomoso de la <i>Cassia siamea </i>(goma guar); para ello emplearon agua turbia sint&eacute;tica, con valores de turbidez de 10; 15; 25; 50; 75 y 100  NTU. Los niveles de turbiedad  finales alcanzados estuvieron entre 2-4 NTU, para una dosis &oacute;ptima de 50mg/L y disminuciones  en el color, hasta  valores de 5 UC, con aplicaci&oacute;n de 10 - 20mg/L de la goma.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Pritchard <i>et al</i>. (2009) informan que se han adelantado estudios sobre el desempe&ntilde;o como  coagulantes de los extractos de plantas,  como  el &aacute;rbol de nirmali (<i>S. potatorum</i>), de tamarindo  (<i>Tamerindous indica</i>),  de guar (<i>Cyamopsis psoraloides</i>), de red sorella (<i>Hibiscus sabdariffa</i>), de fenugreco  o alholva (<i>Trigonella  foenum</i>)  y de lentejas  (<i>Lens esculenta</i>), usando agua cruda, con turbiedad en los rangos de 50 a 750  NTU (Schultz &amp; Okun, 1992).</p>     <p><b>OTROS   MATERIALES VEGETALES USADOS   COMO COAGULANTES</b></p>     <p><u>Taninos</u>:  Tradicionalmente, se han usado  para el curtido de pieles, pero varios de ellos tambi&eacute;n  se han empleado como floculantes.  Su origen  natural  es como  metabolitos secundarios de plantas,  encontr&aacute;ndose en cortezas, en frutos y en hojas; las cortezas de la Acacia y la <i>Schinopsis </i>constituyen  el principal recurso para la industria marroquinera, las de otros &aacute;rboles  no tropicales,  como  el <i>Quercus  ilex</i>, <i>Q. suber </i>y <i>Q. robur</i>, el <i>Castanea </i>y el <i>Pinus </i>tambi&eacute;n  son  ricos en taninos (Beltr&aacute;n <i>et al. </i>2010). En este contexto, los taninos cati&oacute;nicos  pueden  ser el recurso  de nuevos agentes  de coagulaci&oacute;n. A escala experimental,  se ha demostrado que es posible sintetizar coagulantes derivados  de los taninos  a partir de varias materias  primas: <i>Acacia mearnsii</i>, <i>Sch.  balansae</i>, <i>P</i>. <i>pinaster</i>, <i>C. sativa</i>, a trav&eacute;s de un procedimiento simple, que involucra la reacci&oacute;n  de Mannish (Beltr&aacute;n <i>et al. </i>2011)</p>     <p>  La cationizaci&oacute;n de los taninos,  se conoce  como  un procedimiento que confiere car&aacute;cter  cati&oacute;nico a la matriz org&aacute;nica  del tanino (Beltr&aacute;n <i>et al. </i>2011), ya que los agentes  cargados positivamente  pueden  desestabilizar coloides ani&oacute;nicos,  una vez se mezclan  en soluciones  acuosas. La desestabilizaci&oacute;n  y la sedimentaci&oacute;n subsiguientes provocan  la remoci&oacute;n  de una  amplia  variedad  de  sustancias ani&oacute;nicas,  tales  como  colorantes, tensoactivos  o materia  org&aacute;nica  (Beltr&aacute;n <i>et al.</i>  2010).</p>     <p>  Graham <i>et al. </i>(2008) investigaron un pol&iacute;mero cati&oacute;nico comercial  a base  de taninos  (TBP), con  el objeto  de establecer sus propiedades qu&iacute;micas  b&aacute;sicas  y su comportamiento como  coagulante. El mecanismo de  coagulaci&oacute;n sugerido  es la desestabilizaci&oacute;n  de las part&iacute;culas de caol&iacute;n por neutralizaci&oacute;n de cargas.</p>     <p>Siban <i>et al</i>. (2009) utilizaron extractos  de diferentes  semillas: "Horse chestnut"  (<i>Aesculus hyppocastanum</i>), roble com&uacute;n  (<i>Q. robur</i>), roble turco  (<i>Q. cerris</i>), roble rojo norte&ntilde;o  (<i>Q. ruber</i>) y casta&ntilde;ea europea  (<i>C. sativa</i>).  A  cada  uno  de los  extractos  les determinaron contenido de prote&iacute;nas  y su actividad coagulante, encontrando que la casta&ntilde;a europea  y el roble com&uacute;n  son las m&aacute;s eficientes.</p>     <p>  Jeon <i>et al. </i>(2009)  emplearon extracto  etan&oacute;lico  de semilla de uvas (GSE) y polifenoles derivados de las semillas, como &aacute;cido t&aacute;nico  y la catequina, en  un  esfuerzo  por  encontrar nuevos coagulantes org&aacute;nicos  naturales  (NOCs).</p>     <p>  Yin (2010) y &Ouml;zacar &amp; Sengil (2003) estudiaron  la aplicaci&oacute;n del tanino  como  coagulante aut&oacute;nomo o como  ayuda  de coagulaci&oacute;n, para el tratamiento de agua. El tanino usado en su estudio,  se extrajo de la Valonia. Ellos concluyen  que ese tanino combinado con el sulfato de aluminio es un excelente sustituto  de los coagulantes qu&iacute;micos.</p>     <p>  Trabajos  con  extractos  de  los taninos  de <i>Sch.  balansae </i>y <i>A. mearnsii</i>, disponibles en tres productos comerciales (Clarotan,  Weibull Black y Quebracho colorado)  y en tres compuestos  tipo amina  (cloruro de amonio,  cloruro  de glicidiltrimetilamonio  y dietanolamina), mostraron que el producto &oacute;ptimo  es el Clarotan  y, adem&aacute;s, la dietanolamina (Beltr&aacute;n <i>et al. </i>2010).</p>     <p>  S&aacute;nchez <i>et al. </i>(2010a) ensayaron  cuatro tipos de agua (agua superficial, agua  residual municipal, aguas  residuales  de industria textil y aguas residuales de lavander&iacute;a) y como agente  coagulante TANFLOC (extracto de mimosa  modificado).  El resultado  obtenido  fue la remoci&oacute;n  de turbidez del agua  superficial entre 50-60%, con una dosis de 2mg/L. S&aacute;nchez <i>et al. </i>(2010b) analizaron el coagulante SILVAFLOC, un producto a base  de taninos,  el cual, se modific&oacute; mediante  proceso fisicoqu&iacute;mico.  Ellos reportan  una  remoci&oacute;n  de turbidez del  90%, con una dosis de 20mg/L.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Beltr&aacute;n <i>et al. </i>(2011) reportaron  un nuevo agente  coagulan te, a partir del extracto  del tanino  crudo  de la <i>A. mearnsii</i>, NH<sup>4</sup>Cl y formaldehido.  Como resultados, apreciaron  diferencias evidentes  en la eficiencia de la remoci&oacute;n.  Respecto  de la remoci&oacute;n  de turbidez, encontraron que  a bajas  dosis  de coagulante (12,5-25mg/L)  es posible remover  la casi totalidad de la turbidez inicial de las muestras.</p>     <p>  <u>Cactus</u>:  El g&eacute;nero <i>Opuntia </i>(familia Cactaceae), se caracte riza por la producci&oacute;n de un hidrocoloide,  conocido  como muc&iacute;lago,  el cual, forma redes  moleculares que pueden  retener  grandes  cantidades de  agua  (Saag <i>et al. </i>1975).  Los muc&iacute;lagos  son  substancias polim&eacute;ricas  complejas  de naturaleza carbohidrato, con una estructura altamente ramificada (Medina <i>et al. </i>2000; Goycoolea &amp; C&aacute;rdenas, 2004; Matsuhiro <i>et al. </i>2006),  que contiene  proporciones variables de L-arabinosa,  D-galactosa, L-ramnosa  y D-xilosa, as&iacute; como  &aacute;cido  galactur&oacute;nico en  diferentes  proporciones (Trachtenberg &amp; Mayer, 1981).  Su estructura, se propone  como  dos fracciones  distintas solubles en agua: una, una pectina,  con propiedades gelificantes, y, la otra, un mucilago  sin propiedades  gelificantes (Goycoolea &amp; C&aacute;rdenas, 2004).</p>     <p>  Miller <i>et al. </i>(2008)  estudiaron  las propiedades coagulantes de <i>Opuntia </i>spp., que se eval&uacute;a por primera vez, en la eliminaci&oacute;n de la turbidez de muestras de agua sint&eacute;ticas y dieron los pasos  necesarios para  aclarar  el mecanismo de la coagulaci&oacute;n subyacente. Las <i>Opuntia </i>spp. redujeron la turbidez en un 98%, con respecto  a un rango  de turbidez inicial. Se sugiere  que opera  predominantemente, a trav&eacute;s de un mecanismo  de coagulaci&oacute;n de puente.</p>     <p>  Yan <i>et al. </i>(2008) trabajaron  con <i>Opuntia</i>,  evaluando  la eficacia  de  dicho  coagulante para  la eliminaci&oacute;n  de  turbidez en  aguas  superficiales  (estuarios  y r&iacute;os). Los valores de  la turbidez  inicial fueron  de  499  NTU y 547  NTU. Luego  del tratamiento obtuvieron remociones del 98% (estuario) y 70% (rio). Se compararon los resultados  con aquellos  obtenidos por  Zhang <i>et al. </i>(2006),  quienes  obtuvieron  99% como  la m&aacute;s alta eficiencia de remoci&oacute;n, comparativamente similar a la obtenida,  para aguas  de estuario.</p>     <p>  Fuentes <i>et al. </i>(2011) evaluaron la efectividad de un coagulante extra&iacute;do del card&oacute;n <i>Stenocereus griseus </i>en la potabilizaci&oacute;n del agua.  Para  ello, prepararon soluciones  diluidas con turbiedades entre 20 y 100 NTU. Despu&eacute;s  de aplicar las dosis del coagulante, los porcentajes de remoci&oacute;n  de turbidez oscilaron  entre  14,50  y 80,42%, antes  de la simulaci&oacute;n de la filtraci&oacute;n y entre 69,27 y 96,46%, luego de ello, demos trando  la efectividad del coagulante extra&iacute;do de <i>St.  griseus </i>en la potabilizaci&oacute;n de agua.</p>     <p><u>Moringa  ole&iacute;fera</u>: <span class="p">La </span>M.  oleifera <span class="p">(Horseradish,   Drumstick tree o Miracle tree) es una planta tropical no-t&oacute;xica (a bajas concentraciones), que se encuentra a lo largo de la India, de Asia, de &Aacute;frica sub-sariana y de Am&eacute;rica Latina (Sanghi <i>et al.</i> 2002), cuyas semillas contienen un aceite comestible y una sustancia  soluble en agua  (Ndabigengesere <i>et al</i>. 1995); es indiscutiblemente el coagulante natural m&aacute;s estudiado por la comunidad cient&iacute;fica medioambiental. Se ha informado que las comunidades rurales  en los pa&iacute;ses  africanos  utilizan los extractos de semilla crudos  para aclarar el agua turbia.</span>     <p>  Gassenschmidt <i>et al. </i>(1995) informan que el agente  coagulante es una  prote&iacute;na  con  una  masa  molecular  de 6,5kDa, mientras  Ghebremichael <i>et al. </i>(2005)  sugieren  que  es una prote&iacute;na   cati&oacute;nica,   con   una   masa   molecular   menor   de  6,5kDa. Rec&iacute;procamente, para Okuda <i>et al. </i>(2001), el componente activo no es una prote&iacute;na, polisac&aacute;rido o l&iacute;pido, sino un polielectrolito org&aacute;nico, con un peso molecular de aproximadamente 3,0kDa.  Aunque  algunos  grupos  de  investigadores parecen  estar de acuerdo  que el agente  activo es una prote&iacute;na cati&oacute;nica.</p>     <p>   El primer  escrito  de  Ndabigengesere <i>et al. </i>(1995)  elucida, comprensivamente, los mecanismos de la coagulaci&oacute;n b&aacute;sicos  inherentes  a la <i>M. ole&iacute;fera</i>.  Sugiere  que  sus  agentes  activos  coagulantes son  las prote&iacute;nas  cationicas  dim&eacute;ricas y su principal mecanismo de coagulaci&oacute;n la adsorci&oacute;n  y la neutralizaci&oacute;n de carga.</p>     <p>  En muchos casos,  las part&iacute;culas  de impurezas  est&aacute;n  cargadas  negativamente y los polielectrolitos  cati&oacute;nicos  son  los coagulantes m&aacute;s  eficaces,  que predicen  el uso de la <i>Moringa</i>, como  agente  de coagulaci&oacute;n (Bolto &amp; Gregory, 2007). Su capacidad coagulante, se puede  reforzar m&aacute;s  all&aacute; por la adici&oacute;n de cationes.  En un estudio dirigido por Okuda <i>et al. </i>(2001), se establece  que los cationes  bivalentes (por ejemplo Ca<sup>2+ </sup>y Mg<sup>2+</sup>) refuerzan,  significativamente,  el efecto coagulante de los extractos,  en la cual, los cationes  pueden  tener adsorbido  los componentes activos para formar una red estructural  insoluble  para  capturar  las part&iacute;culas  suspendidas de caol&iacute;n.</p>     <p>  Santos <i>et al. </i>(2009) investigaron la actividad aglutinante  de la lectina extra&iacute;da de diferentes  tejidos de la <i>M. ole&iacute;fera</i>; las  preparaciones de lectina (cMoL) mostraron actividad coagulante, similar al sulfato de aluminio. El ensayo de la actividad coagulante, se bas&oacute;  en el m&eacute;todo  descrito  por Ghebremichael <i>et al. </i>(2005). Para ello, prepararon soluciones  con alta (250-300  NTU) y media  (125-150  NTU) turbidez. Afirman, que las preparaciones de lectina tienen actividad coagulante en aguas  con alta y con media turbidez.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  La capacidad de  remoci&oacute;n  de  dos  extractos  de  prote&iacute;nas  coagulantes de la <i>M. ole&iacute;fera </i>obtenidos en soluci&oacute;n  salina, utilizando agua de r&iacute;o, induciendo  la turbidez con caol&iacute;n (turbidez inicial fue de 170 NTU), la compararon S&aacute;nchez <i>et al. </i>(2010b).  De su  estudio,  se  tiene  que  la dosis  &oacute;ptima  est&aacute; cerca a 0,5mg/L y que la turbidez final del extracto de un s&oacute;lo paso es casi dos veces m&aacute;s alta, que la turbidez obtenida  con el extracto de dos pasos.</p>     <p>  Pritchard <i>et al</i>. (2010)  adelantaron un proyecto  de  investigaci&oacute;n,  con el fin de observar la actuaci&oacute;n de la <i>M. oleifera </i>comparada con  el sulfato  de  aluminio  y el sulfato  f&eacute;rrico. Para  ello, usaron  un agua  modelo  sembrada con <i>E. coli </i>y una turbidez de 146 NTU, creada  artificialmente con caol&iacute;n; aguas crudas de diferentes fuentes, agua de r&iacute;o, con una turbidez &lt;5 NTU; otra con turbidez de 45 NTU y agua  h&iacute;brida, una mezcla de los dos tipos de agua. Los resultados  mostraron que la <i>M. oleifera </i>removi&oacute; el 84% de turbiedad  y el 88% de <i>E. coli</i>, en el agua  modelo;  en el agua de r&iacute;o de baja turbidez (&lt;5  NTU), los resultados  mostraron una reducci&oacute;n  de <i>E. coli</i>, del 82%, para la <i>M. oleifera</i>. En agua turbia de r&iacute;o de  45 NTU la remoci&oacute;n  de turbidez fue de 76% y una reducci&oacute;n  de <i>E. coli </i>del 93%, con <i>M. oleifera</i>.</p>     <p>  Asrafuzzaman <i>et al. </i>(2011) estudiaron  el uso de la <i>M. oleifera</i>, <i>Cicer arietinum </i>(garbanzo  o ch&iacute;charo)  y <i>Dolichos  lablab </i>(poroto  o jud&iacute;a) como  coagulantes naturales,  para  reducir la turbidez de agua  sint&eacute;tica.  En el caso  espec&iacute;fico de la <i>M. ole&iacute;fera</i>, las dosis usadas  fueron 50, 60, 70, 80, 90 y  100mg/L; la turbidez del agua utilizada, se tom&oacute; como  agua de alta turbidez (100 NTU), media  turbidez (48 NTU) y baja turbidez (25 NTU). La turbidez fue medida  antes  y despu&eacute;s del tratamiento. Ellos concluyeron  que  la <i>M. oleifera </i>tiene un mejor desempe&ntilde;o en aguas de alta turbidez que en aguas  con turbidez media o baja.</p>     <p><u>Almid&oacute;n:</u> Es un  pol&iacute;mero  de  Î±-glucosa,  en el que  los mon&oacute;meros se  encuentran unidos  por  enlaces  1-4  y, ocasionalmente, se  ramifican,  formando  un  enlace  adicional  en posici&oacute;n  1-6.  Es la forma  principal en la que  se almacena el carbohidrato en los tejidos de la mayor&iacute;a de las especies  vegetales superiores  y se acumula  en las hojas de las plantas y en tejidos no fotosint&eacute;ticos,  especialmente, los implicados en la reproducci&oacute;n, tales como  semillas, frutos y tub&eacute;rculos.</p>     <p>El almid&oacute;n,  adem&aacute;s de ser consumido como  tal, se puede  someter  a una  variedad  de procedimientos de transforma ci&oacute;n que cambian  sus propiedades funcionales  y lo convierten en estabilizante, emulgente y gelificante.</p>     <p>  En Colombia,  se han realizado investigaciones  sobre la utilizaci&oacute;n de coagulantes naturales,  como  el almid&oacute;n de yuca y el de ma&iacute;z, los cuales, han sido evaluados junto con el sulfato de aluminio B y un polielectr&oacute;lito comercial,  como  agentes coagulantes de  aguas  crudas  superficiales.  Los resultados  obtenidos mostraron un  buen  desempe&ntilde;o del almid&oacute;n  de ma&iacute;z, comparable con el polielectr&oacute;lito y mejor que el sulfato de aluminio B; por el contrario,  el almid&oacute;n de yuca present&oacute; un mal desempe&ntilde;o en estas  condiciones y fue el menos  efectivo de los agentes  coagulantes evaluados  (Rodr&iacute;guez <i>et al. </i>2007).</p>     <p>  Antov <i>et al. </i>(2010) utilizaron extractos  del frijol com&uacute;n  (<i>Ph. vulgaris</i>) y reportan  que las semillas son una fuente potencial de coagulante. El objetivo del estudio fue la purificaci&oacute;n parcial de los componentes activos de coagulaci&oacute;n extra&iacute;dos de la semilla del frijol com&uacute;n  (CBS) y concluyen  que el extracto purificado del CBS tiene una capacidad coagulante 22 veces mayor que la del extracto crudo.</p>     <p>  <u><i>Samanea saman</i></u>: Gonz&aacute;lez <i>et al. </i>(2006) estudiaron  el exudado  gomoso de <i>S. saman </i>como  coagulante natural,  estableciendo  su dosis  &oacute;ptima,  mediante  la prueba  de jarras y determinando los par&aacute;metros de  turbidez,  color,  pH, alcalinidad total, n&uacute;mero  m&aacute;s  probable  y conteo  de heter&oacute;tro fos, usando para  ello, agua  turbia  sint&eacute;tica  inoculada  con un cultivo puro de <i>E. coli </i>y soluci&oacute;n de coagulante en dosis de 10-500mg/L, con valores de turbidez inicial entre 10-100  NTU. La dosis &oacute;ptima del coagulante result&oacute; entre 10-25mg/ L, obteniendo disminuciones significativas en los valores de turbidez (1 NTU) y color (5 UC), demostrando as&iacute; la eficiencia de este coagulante natural.</p>     <p> <u>Algas</u>: El agar  o agar-agar  es un polisac&aacute;rido  que se obtiene de algas del g&eacute;nero <i>Gelidium</i>, algas que se han utilizado en  la  cocina  tradicional  japonesa,  por sus  propiedades gelificantes, desde  hace  muchos siglos. El agar  se considera formado por la mezcla de dos tipos de polisac&aacute;ridos:  la agarosa y la agaropectina. La agarosa y la agaropectina, se diferencian por la presencia  de restos de sulfato y de piruvato, relativamente abundantes en la agaropectina y muy escasos (idealmente,  ausentes) en la agarosa. Existe una  gradaci&oacute;n  de  tipos entre  la agarosa y la agaropectina muy sulfatada. Precisamente, las algas sintetizan el agar en forma sulfatada, produci&eacute;ndose la anhidrogalactosa en  la eliminaci&oacute;n  enzim&aacute;tica del sulfato.</p>       <p>Prado <i>et al. </i>(2011) reportaron  haber  trabajado  con  la agarosa  cati&oacute;nica  con  diferentes  grados  de  substituci&oacute;n  (DS), preparada por reacci&oacute;n  de la agarosa comercial,  con 3-cloro-2-cloruro de hidroxipropiltrimetilamonio (CHPTAC) y evaluaron, por primera vez, su rendimiento  floculante, emplean do  suspensiones de  caol&iacute;n,  como  sistemas modelo.  Para esta  prueba  usaron  cuatro  agarosas cationizadas  con  diferentes grados de substituci&oacute;n: CAG04 (DSEA=0.04),  CAG19 (DSEA=0.19),  CAG58 (DSEA=0.58) y CAG77 (DSEA=0.77)  y se adicionaron  a una agua con turbidez inicial de 100 NTU. Como resultado  de la floculaci&oacute;n, encontraron que la turbidez residual, luego de 15 min (fin de la prueba),  era de 25  NTU para una dosis &oacute;ptima de 2-4mg  del agente  floculante  CAG04 y CAG19 por gramo  de caol&iacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  En la <a href="#t1">tabla  1</a>,  se  relacionan  los coagulantes naturales  cati&oacute;nicos,  ani&oacute;nicos  y no  i&oacute;nicos  evaluados  y considerados positivos en la reducci&oacute;n  de turbidez. De lo anterior, se puede destacar que diferentes  autores  reportan  a la especie <i>M. oleifera, </i>con  un  porcentaje  de  remoci&oacute;n,  que  oscila  entre el 94 y el 96%, lo que la coloca  en primer lugar en cuanto  a desempe&ntilde;o como  coagulante natural respecto  a las otras especies  evaluadas,  seguida  de las diferentes  variedades  de <i>opuntia, </i>cuyos  porcentajes de remoci&oacute;n  est&aacute;n  en el rango del 90 92%. Tambi&eacute;n,  se destaca el excelente  desempe&ntilde;o del Tanfloc (coagulante a base de taninos), que presenta  una remoci&oacute;n  del 100%, aumentando la dosis  de coagulante y disminuyendo  la turbidez inicial. La desventaja  que  se destaca es que no muchos investigadores  han reportado el uso de esta especie.  Por &uacute;ltimo, sobresale  que los materiales  vegetales  que  muestran los mejores  desempe&ntilde;os y sobre  los cuales  se  ha  investigado  ampliamente son  los de  car&aacute;cter  cati&oacute;nico.</p>     <p><a name="t1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v16n1/v16n1a29t1.jpg"></p>     <p><b>CONCLUSIONES</b></p>     <p>Algunas ventajas  del uso  de  los coagulantes naturales,  en comparaci&oacute;n con el alumbre (KAl(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>â€¢12H<sub>2</sub>O), en el tratamiento del agua son:</p>     <p><ul>- Bajos requerimientos en la dosis del coagulante, volumen reducido  en producci&oacute;n de lodo,  reducido  aumento en la carga i&oacute;nica del agua  tratada  y econom&iacute;as en el costo entre 25-30%.</p>     <p>- Todos  los extractos,  de  origen  vegetal,  ensayados y reportados por la literatura son eficientes en la remoci&oacute;n de turbidez del agua,  comparados con  el sulfato de aluminio.</p>     <p>- La adici&oacute;n  de  coagulantes naturales,  como  ayudas  de coagulaci&oacute;n, reducen  significativamente la dosis del coagulante sulfato de aluminio.</p>     <p>- Los lodos producidos en el tratamiento de aguas  crudas  reportados por la literatura son biodegradables.</p>     <p>- Los  almidones  cati&oacute;nicos  son  coagulantes potenciales para remover algas comparados con los coagulantes inorg&aacute;nicos.  Adem&aacute;s, requieren  bajas dosis.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>- Los  coagulantes de  taninos  modificados  presentan un buen rendimiento como coagulantes para la remoci&oacute;n de turbidez y color, comparados con el sulfato de aluminio.</p>     <p>- Los coagulantes org&aacute;nicos  naturales  (NOCs) se han caracterizado,  ampliamente, por su potencial  alternativa  a los coagulantes met&aacute;licos  en el tratamiento de agua.    </ul></p>     <p><b>RECOMENDACIONES</b></p>     <p>Por lo expuesto anteriormente, se hace necesario la formulaci&oacute;n de proyectos de investigaci&oacute;n para la b&uacute;squeda de alternativas, que incluyan la utilizaci&oacute;n de coagulantes de origen vegetal, que  sean  amigables  con  el medio  ambiente  e inocuas para la salud humana al ser utilizados en la remoci&oacute;n de turbidez, en procesos de tratamiento de aguas  superficiales.</p>     <p>  Se  propone  estudios  m&aacute;s  espec&iacute;ficos  a  los reportados en el presente  trabajo,  para  lograr  una  identificaci&oacute;n  qu&iacute;mica completa  de los coagulantes naturales,  extra&iacute;dos de especies  nativas de cada regi&oacute;n.</p>     <p>  Se recomienda la identificaci&oacute;n y la clasificaci&oacute;n bot&aacute;nica  de plantas  nativas con  potenciales propiedades aglutinantes y seguidamente en proyectos subsiguientes investigar sobre la obtenci&oacute;n del pol&iacute;mero  natural  proveniente  de  cada  especie y su aplicaci&oacute;n en el proceso  de clarificaci&oacute;n de agua en aguas  sint&eacute;ticas.</p>     <p>  Realizar  estudios   de  aplicaci&oacute;n   para   aguas   superficiales reales  con  alta turbiedad  utilizando los pol&iacute;meros  naturales identificados  en cada  regi&oacute;n geogr&aacute;fica,  como  coagulante y coadyuvante en el proceso  de clarificaci&oacute;n.</p>     <p><u>Conflicto de intereses:</u>  Este manuscrito fue preparado y revisado con la participaci&oacute;n  de todos los autores  que en &eacute;l aparecen, quienes declaramos que no existe ning&uacute;n conflicto de intereses  que  pongan  en riesgo la validez de los resultados  ac&aacute; presentados.</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>1.   ANTOV,    M.G.;   SIBAN,   M.B.;   ADAMOVIS, S.R.; KLASNJA, M.T. 2007.  Investigation of isolation conditions and ion-exchange purification of protein coagulation components from common bean  seed.  BIBLID: 1450-7188. 38:3-10.    &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=S0123-4226201300010002900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  2.   ANTOV, M.G.; SIBAN, M.B.; PETROVIS N.J. 2010. Protein from common bean (<i>Phaseolus vulgaris</i>) seed as  a natural  coagulant for potential  application  in water turbidity removal. Biores. Techn. 101:2167-2172.    &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=S0123-4226201300010002900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  3.   ARBOLEDA  VALENCIA, J. 1992.  Teor&iacute;a y Pr&aacute;ctica de la purificaci&oacute;n del agua.  Ed. Acodal. Colombia. 72p.    &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=S0123-4226201300010002900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  4.   ASRAFUZZAMAN, M.D.; FAKHURUDDIN, A.N.M.; ALAMGIR HOSSAIN, M.D. 2011.  Reduction  of turbidity of  water using  locally available natural  coagulants. Int. Scholarly Res. Network. ISRN Microbiology. Article ID 632189. 6p.    &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=S0123-4226201300010002900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  5.   BABU, R.; CHAUDHURI, M. 2005. Home water treatment by direct  filtration with natural  coagulant. J.  Water Health. 3:27-30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0123-4226201300010002900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  6.   BELTR&Aacute;N-HEREDIA,  J.;  S&Aacute;NCHEZ-MART&Iacute;N,  J.;  G&Oacute;MEZ-MU&Ntilde;OZ, M.C. 2010.   New  coagulant  agents  from tannin extract: preliminary optimization studies. Chem. Eng. J. 162:1019-1025.    &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=S0123-4226201300010002900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  7.   BELTR&Aacute;N-HEREDIA,  J.;  S&Aacute;NCHEZ-MART&Iacute;N,  J.;  D&Aacute;VILA-ACEDO,  M.A. 2011.  Optimization  of the synthesis of a new coagulant from a tannin extract. J. Haz. Mat. 186:1704-1712.    &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=S0123-4226201300010002900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  8.   BOLTO, B.A. 1995.  Soluble  polymer  in water purification. Prog. Polym. Sci. 20:987-1041.    &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=S0123-4226201300010002900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  9.   BOLTO,  B.; GREGORY,  J.  2007.  Organic  polyelectrolytes in water treatment. Water Res. 41:2301-2324.    &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=S0123-4226201300010002900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  10. CRITTENDEN, J.C.;   TRUSSELL, R.R.;  HAND, D.W.; HOWE, K.J.; TCHOBANOGLOUS, G. 2005.  Water treatment principles and design,  2<sup>nd </sup>ed.; John  Wiley and Sons, Inc.: Hoboken,  New Jersey. 578p.    &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=S0123-4226201300010002900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  11. DEMPSEY, B. 2006.  Coagulant  characteristics and reactions. En: Newcombe,  G.; Dixon, D. (Eds.) Interface Science  in Drinking Water  Treatment:   Theory  and Applications.  Arthur Hubbard  (Series  Editor), Interface Science and Technology Vol. 10, Elsevier, The Netherlands, 5p.    &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=S0123-4226201300010002900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  12. FERN&Aacute;NDEZ, A.; CH&Aacute;VEZ,  M.; HERRERA, F.;  MAS Y RUBI, M.; MEJIAS, D.; D&Iacute;AZ, A. 2008.  Evaluaci&oacute;n del exudado  gomoso de <i>Acacia siamea </i>como  coagulante  en la clarificaci&oacute;n de las aguas  para consumo  humano.  Rev. Tec.  Ing. U. Zulia. 31(Ed.  Especial):32-40.    &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=S0123-4226201300010002900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  13. FLATEN, T.P. 2001.  Aluminium as a risk factor in Al zheimer's disease,  with emphasis on drinking water. Brain Res. Bull. 55:187-196.    &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=S0123-4226201300010002900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  14. FUENTES, L.; MENDOZA, I.; &Aacute;NGELA, S.; L&Oacute;PEZ, M.; CASTRO,  M.;  URDANETA, C.  2011.   Efectividad de  un coagulante extra&iacute;do  de <i>Stenocereus griseus </i>(Haw.) Buxb. en la potabilizaci&oacute;n del agua.  Rev. T&eacute;c. Ing. U. Zulia. 1(34):48-56.    &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=S0123-4226201300010002900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  15. GANJIDOUST, H.; TATSUMI, K.; YAMAGISHI, T.; GHOLIAN, R.N. 1997. Effect of syntethic and  natural coagulant on ligning removal from pulp and paper waste water. Water Sci. Techn. 35:286-291.    &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=S0123-4226201300010002900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  16. GASSENSCHMIDT, U.; JANY, K.K.; TAUSCHER, B.; NIEBERGALL, H. 1995. Isolation and characterization of a  flocculation  protein  from <i>Moringa  oleifera </i>Lam, BBA. Biochem.  Biophys. Acta. 1243:477-481.    &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=S0123-4226201300010002900016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  17. GHEBREMICHAEL, K.A.; GUNARATNA, K.R.; HENRIKSSON, H.; BRUMER, H.; DALHAMMAR, G.A. 2005.  A simple purification and activity assay of the coagulant protein from <i>Moringa oleifera </i>seed.  Water Res. 39:2338-2344.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0123-4226201300010002900017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  18. GOYCOOLEA,  F.;  C&Aacute;RDENAS, A. 2004.  Pectins  from <i>Opuntia </i>spp.: a short review. J. Profess. Assoc. Cactus Develop. 5:17-29.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0123-4226201300010002900018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  19. GONZ&Aacute;LEZ, G.; CH&Aacute;VEZ, M.; MEJ&Iacute;AS, D.; MAS Y RUB&Iacute;, M.; FERN&Aacute;NDEZ, N.; LE&Oacute;N DE PINTO, G. 2006.  Use of exudated gum produced by <i>Samanea saman </i>in the potabilization of the water. Rev. T&eacute;cn.  Ing. U. Zulia. 29(1):14-22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0123-4226201300010002900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  20. GRAHAM, N.; GANG, F.; FOWLER, G.; WATTS, M. 2008. Characterization  and  coagulation performance of a tannin-based  cationic   polymer:  A  preliminary  assessment. Coll. Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects. 327(1):9-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0123-4226201300010002900020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  21. HAAROFF, J.;  CLEASBY,  J.  1988.  Comparing   aluminum and iron coagulants for in line filtration of cold waters. J. Am. Water Works Assoc. 80:168-175.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0123-4226201300010002900021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  22. JEON, J.R.; KIM, E.J.; KIM, Y.M.; MURUJESAN,  K.; KIM, J.H.;  CHANG, Y.S.  2009.  Use  of grape  seed  and its  natural  polyphenol  extracts  as a natural  organic coagulant for removal of cationic  dyes. Chemosph.  77:1090-1098.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0123-4226201300010002900022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  23. KIELY,  G.  1999.   Ingenier&iacute;a  ambiental.   Fundamentos, entornos, tecnolog&iacute;as y sistemas de gesti&oacute;n.  Vol. II. Espa&ntilde;a.  McGraw-Hill. 1331p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0123-4226201300010002900023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  24. LEE, S.H.; LEE, S.O.;  JANG, K.L.; LEE, T.H. 1995.  Microbial flocculant  from Arcuadendron SP-49.  Biotechnol. Lett. 17:95-100.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0123-4226201300010002900024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  25. MATSUHIRO, B.;  LILLO, L.; S&Aacute;ENZ, C.;  URZ&Uacute;A, C.; Z&Aacute;RATE, O. 2006.  Chemical characterization of the mucilage from fruits of <i>Opuntia  ficus indica</i>. Carbohydrate Polymer. 63:263-267.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0123-4226201300010002900025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  26. McCARTHY,   J.F.;   ZACHARA, J.M.  1989.   Subsurface transport   of  contaminants.  Environ.  Sci.  Technol.  23(5):496-502.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0123-4226201300010002900026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  27. MATILAINEN,  A.; VEPSÃ„LÃ„INEN,  M.; SILLANPÃ„Ã„,  M.  2010.  Natural  organic  matter  removal  by coagulation during drinking water treatment: A review. Adv. Colloid Interface Sci. 159:189-197.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0123-4226201300010002900027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  28. MEDINA-TORRES, L.; BRITO-DE LA FUENTE, E.; TORRESTIANA-S&Aacute;NCHEZ,  B.;  KATTHAIN, R.  2000. Rheological properties  of the mucilage  gum (<i>Opuntia ficus indica</i>). Food Hydrocoll. 14:417-424.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0123-4226201300010002900028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  29. MILLER, R.G.; KOPFLER, F.C.; KELTY, K.C.; STOBER, J.A.; ULMER, N.S. 1984.  The occurrence of aluminium in drinking water. J. Am. Water Workers Assoc.  76:84-91.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0123-4226201300010002900029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  30. MILLER,  S.M.; FUGATE,  E.J.;  CRAVER,  V.O.;  SMITH, J.A.;  ZIMMERMAN,  J.B.  2008.  Toward  understanding the efficacy and mechanism of <i>Opuntia </i>spp. as a natural coagulant for potential application in water treatment. Environ. Sci. Technol. 42:4274-4279.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0123-4226201300010002900030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  31. MUYUBI, S.A.; EVINSON, L.M. 1995  Optimizing physical parameters affecting coagulation of turbid water with <i>Moringa oleifera </i>seeds.  Wat. Res. 29(12):2689-  2695.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0123-4226201300010002900031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  32. NDABIGENGESERE, A.;  NARASIAH, K.S.;  TALBOT, B.G. 1995.  Active agent  and  mechanism of coagulation of turbid waters using <i>Moringa oleifera</i>.  Wat. Res. 29(2):703-710.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0123-4226201300010002900032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  33. OKUDA, T.;  BAES, A.U.; NISHIJIMA,  W.; OKADA, M.  2001. Isolation and characterization of coagulant extracted  from <i>Moringa oleifera </i>seed  by salt solution. Wat. Res. 35:405-410.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0123-4226201300010002900033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  34. &Ouml;ZACAR, M.; SENGIL, I.A. 2000.  Effectiveness  of tannins from valonia as a coagulant aid for dewatering of sludge. Wat. Res. 34(4):1407-1412.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0123-4226201300010002900034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  35. &Ouml;ZACAR, M.; SENGIL, I.A. 2003.  Evaluation  of tannin biopolymer  as  a  coagulantaid  for  coagulation  of colloidal particles Colloids and Surfaces  A. Physicochem.  Eng. Aspects. 229:85-96.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0123-4226201300010002900035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  36. PRADO, H.; MATULEWICZ, M.; BONELLI, P.; CUKIERMAN, A. 2011.  Potential  use  of  a  novel  modified seaweed  polysaccharide  as flocculating agent.  Desalin. 281:100-104.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000163&pid=S0123-4226201300010002900036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  37. PRITCHARD, M.; MKANDAWIRE, T.; EDMONDSON, A.; O'NEILL, J.G.;  KULULANGA, G. 2009  Potential  of using plant  extracts  for purification  of shallow well water in Malawi. Phys. Chem. Earth. 34:799-805.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S0123-4226201300010002900037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  38. PRITCHARD, M.; CRAVEN,  T.; MKANDAWIRE,  T.; EDMONDSON, A.S.; O'NEILL, J.G. 2010. A comparison between <i>Moringa oleifera </i>and chemical  coagulants in the purification of drinking water - An alternative sustainable solution  for developing countries.  Phys. Chem. Earth. 35:798-805.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S0123-4226201300010002900038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  39. RODR&Iacute;GUEZ M., J.P.;  LUGO U.,  I.P.; ROJAS  C.,  A.V.; MALAVER C., C. 2007.  Evaluaci&oacute;n del proceso  de la coagulaci&oacute;n para el dise&ntilde;o de una planta potabilizadora. Umbral Cient&iacute;fico. 11:8-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000169&pid=S0123-4226201300010002900039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  40.  ROMERO, J. 2000.  Calidad del Agua. Escuela Colombiana  de Ingenier&iacute;a. p.452-468.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000171&pid=S0123-4226201300010002900040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  41. SAAG,  L.; SANDERSON, G.; MOYNA,  P.;  RAMOS, G.  1975.  Cactasea mucilage  composition. J. Sci. Food.  Agr. 26:993-1000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000173&pid=S0123-4226201300010002900041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  42. S&Aacute;NCHEZ-MART&Iacute;N,  J.;   BELTR&Aacute;N-HEREDIA,  J.;   SOLERA-HERN&Aacute;NDEZ,  C. 2010a.   Surface  water  and wastewater   treatment  using   a  new  tannin-based coagulant. Pilot Plant Trials. J.  Environ. Managem.  91:2051-2058.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000175&pid=S0123-4226201300010002900042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  43. S&Aacute;NCHEZ-MART&Iacute;N, J.; GONZ&Aacute;LEZ-VELASCO, M.; BELTR&Aacute;N-HEREDIA, J. 2010b.  Surface water treatment with tannin-based coagulant from Quebracho (<i>Schipolsis balansae</i>). Chem. Eng. J. 165:851-858.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000177&pid=S0123-4226201300010002900043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  44. SANGHI, R.; BHATTACHARYA, B.; SINGH, V. 2002. <i>Cassia  angustifolia </i>seed  gum  as  an  effective natural coagulant for decolourisation of dye solutions. Green Chem. 4:252-254.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000179&pid=S0123-4226201300010002900044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>   45. SANTOS, A.F.S.; LUZ, L.A.; ARGOLO, A.C.C.; TEIXRIRA, J.A.; PAIVA,  P.M.G.; COELHO,  L.C.B.B. 2009. Isolation of a seed coagulant <i>Moringa oleifera </i>lectin. Process  Biochem.  44:504-508.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000181&pid=S0123-4226201300010002900045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>   46. SIBAN, M.; KLASNJA, M; STOJIMIROVIC, J.  2005.  Investigation  of coagulation activity of natural  coagulants  from seeds  of different leguminose species.  Acta Periodica Technol. 36:81-87.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000183&pid=S0123-4226201300010002900046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   47. SIBAN, M.; KLASNJA, M.; ANTOV,  M.; SKRBIS, B.  2009.  Removal of water turbidity by natural  coagulants obtained  from chestnut and acorn.  Biores. Techn. 100:6639-6643.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000185&pid=S0123-4226201300010002900047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   48. SCHULTZ,  C.R.;  OKUN,  D.A.  1992.   Surface   water treatment for communities in developing countries. John  Wiley and  Sons  Inc. Intermediate Technology Publications, Grand Britain. 300p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000187&pid=S0123-4226201300010002900048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   49. TRACHTENBERG, S.H.; MAYER, A. 1981.  Calcium oxalate crystals in <i>Opuntia ficus-indica </i>(L.) Mill.: development  and relation to mucilage cellsâ€” A Stereological analysis. Protoplasma, 109:271-283.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000189&pid=S0123-4226201300010002900049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   50. VARGAS CAMARENO,  M.; ROMERO ESQUIVEL, L.G.  2006.  Aprovechamiento   de  algunos  materiales  en el desarrollo  de  coagulantes y floculantes  para  el tratamiento de aguas  en Costa  Rica. Tecn.  Marcha.  19(4):37-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000191&pid=S0123-4226201300010002900050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>   51. YANG, Y.C.; ABDUL-TALIB, S.; PEI, L.Y.; NIZAN ISMAIL, M.S.; AISAH ABD-RAZAK, SN.; MAHYUDDIN MOHD-MOHTAR, A. 2008.  A  study  on  cactus <i>Opuntia </i>as  natural  coagulant in turbid  water treatment. Disponible  desde    Internet  en:  <a href="http://ptarpp2.uitm.edu.my/suhaimiabdultalib/fulltext/A%20Study%20On%20Cactus.pdf"target="_blank">http://ptarpp2.uitm.edu.my/suhaimiabdultalib/fulltext/A%20Study%20On%20Cactus.pdf</a> (con acceso  12/04/2012).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000193&pid=S0123-4226201300010002900051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   52. YIN, C.Y.  2010.  Emering  usage  of plant-based coagulants  for water  and  wastewater  treatment. Process Biochem.  45:1437-1444.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000195&pid=S0123-4226201300010002900052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   53. YONGABI, K.A. 2004. Studies on the potential use of medicinal plants and macrofungi  (lower plants) in water and wastewater purification. FMENV/ZERI Res. Centre. Abubakar Tafawa Balewa U. Bauchi. Nigeria. Disponible  desde  Internet  en:  <a href="http://www.biotech.kth.se/iobb/news/e-sem-05.html"target="_blank">http://www.biotech.kth.se/iobb/news/e-sem-05.html</a> (con acceso10/04/2012).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000197&pid=S0123-4226201300010002900053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   54. ZHANG, J.;  ZHANG, F.;  LUO. Y.;  YANG.  H.  2006.   A preliminary study  on  cactus  as  coagulant in water treatment. Process  Biochem.  41:730-733.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000199&pid=S0123-4226201300010002900054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <p>   Recibido: Agosto 14 de 2012  Aceptado: Enero 24 de 2013</p>     <p> </font>     ]]></body>
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