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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Nitrógeno en aguas residuales: orígenes, efectos y mecanismos de remoción para preservar el ambiente y la salud pública]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The wastewater treatment, traditionally based on removal of solids, pathogens and organic matter, have focused specially on nutrient removal, mainly of nitrogen due to the environmental and sanitary consequences of its presence on water resources such increased acidity, eutrophication and toxicity of aquatic ecosystems, that affect the survival, growing and reproductive capacity of some animals. Certain forms of nitrogen on water establish risks for humans through its ingestion or direct contact with compounds as toxins released by cyanobacteria blooms on eutrophic environments. This review deals with the forms of nitrogen compounds on water; their origins and impacts on water resources, some hydro biological species and public health. It also briefly describes the conventional options for nitrogen compounds transformation or removal in wastewater. The biological elimination alternatives are emphasized because they can completely remove the contaminant and not transfer it to other systems. The presented information is important for the selection of wastewater treatment systems and nitrogen removal of wastewater in order to reduce their impacts on water bodies and preserve the public health.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">      <p align="center"><font size="4"><b>Nitr&oacute;geno en aguas residuales: or&iacute;genes, efectos y mecanismos de remoci&oacute;n para preservar el ambiente y la salud p&uacute;blica</b></font></p>      <p align="center"><font size="3">Nitrogen in wastewater: origins, effects and removal mechanisms to preserve the environment and public health</font></p>    <br>      <p align="center"><b>Gloria Lucia C&aacute;rdenas Calvachi<sup>1</sup>, Iv&aacute;n Andr&eacute;s S&aacute;nchez Ortiz<sup>2</sup></b></p>      <p><sup>1</sup> Ingeniera Qu&iacute;mica. Candidata a  Magister en Ingenier&iacute;a Ambiental. Profesora Asistente Departamento de Ingenier&iacute;a Ambiental, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Mariana, Pasto, Colombia. e-mail: <a href="glucardenas@gmail.com.co">glucardenas@gmail.com.co</a>    <br> <sup>2</sup> Ingeniero Civil. M.Sc. en Ingenier&iacute;a Ambiental y Recursos H&iacute;dricos. Profesor Asistente Departamento de Recursos Hidrobiol&oacute;gicos, Facultad de Ciencias Pecuarias, Universidad de Nari&ntilde;o. e-mail: <a href="iaso@udenar.edu.co">iaso@udenar.edu.co</a>    <br>  </font>     <p><font size="2" face="verdana">Fecha de recepci&oacute;n: Octubre 6 - 2012  / Fecha de aceptaci&oacute;n: Junio 7 - 2013</font></p>  <font size="2" face="verdana"><hr>    <br>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="3"><b>RESUMEN</b></font></p>      <p>El tratamiento de aguas residuales (AR), centrado tradicionalmente en la remoci&oacute;n de s&oacute;lidos, pat&oacute;genos y materia org&aacute;nica, ha puesto especial inter&eacute;s en la remoci&oacute;n de nutrientes, principalmente del nitr&oacute;geno debido a las consecuencias ambientales y sanitarias de su presencia en el recurso h&iacute;drico como aumento de la acidez, eutrofizaci&oacute;n y toxicidad de los ecosistemas acu&aacute;ticos, que afectan sobrevivencia, crecimiento y capacidad reproductiva de algunos animales. Ciertas formas de nitr&oacute;geno en el agua establecen riesgos para el hombre por su ingesta o por contacto directo con compuestos como toxinas, liberadas por floraciones de cianobacterias en ambientes eutrofizados. La presente revisi&oacute;n, trata sobre los tipos de compuestos nitrogenados en el agua; sus or&iacute;genes e impactos sobre el recurso h&iacute;drico, algunas especies hidrobiol&oacute;gicas y la salud humana; describe brevemente las opciones tradicionales para transformaci&oacute;n o remoci&oacute;n de compuestos nitrogenados en AR, enfatizando en las relativas a la eliminaci&oacute;n biol&oacute;gica, pues pueden remover completamente el contaminante y no lo traslada hacia otros sistemas. La informaci&oacute;n presentada es de gran importancia para la selecci&oacute;nde sistemas de tratamiento y remoci&oacute;n del nitr&oacute;geno de AR para reducir sus impactos sobre los cuerpos de agua y preservar la salud p&uacute;blica.</p>      <p><b>Palabras clave</b>: Aguas residuales, contaminaci&oacute;n, remoci&oacute;n, salud p&uacute;blica, tratamiento biol&oacute;gico.</p>  <hr>    <br>      <p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>      <p>The wastewater treatment, traditionally based on removal of solids, pathogens and organic matter, have focused specially on nutrient removal, mainly of nitrogen due to the environmental and sanitary consequences of its presence on water resources such increased acidity, eutrophication and toxicity of aquatic ecosystems, that affect the survival, growing and reproductive capacity of some animals. Certain forms of nitrogen on water establish risks for humans through its ingestion or direct contact with compounds as toxins released by cyanobacteria blooms on eutrophic environments. This review deals with the forms of nitrogen compounds on water; their origins and impacts on water resources, some hydro biological species and public health. It also briefly describes the conventional options for nitrogen compounds transformation or removal in wastewater. The biological elimination alternatives are emphasized because they can completely remove the contaminant and not transfer it to other systems. The presented information is important for the selection of wastewater treatment systems and nitrogen removal of wastewater in order to reduce their impacts on water bodies and preserve the public health.</p>      <p><b>Key words</b>: Wastewater, contamination, removal, public health, biological treatment.</p>  <hr>    <br>      <p align="center"><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>      <p>Las actividades antr&oacute;picas generan niveles cada vez mayores de contaminaci&oacute;n del recurso h&iacute;drico.  Los contaminantes que con mayor frecuencia se ha pretendido remover del agua son: los s&oacute;lidos por su r&aacute;pido efecto sobre la apariencia del l&iacute;quido, la materia org&aacute;nica (MO) por el alto consumo de ox&iacute;geno necesario para su estabilizaci&oacute;n y los microorganismos por la posible transmisi&oacute;n de enfermedades por agentes pat&oacute;genos. Sin embargo, no menos importantes que los anteriores, nutrientes como el nitr&oacute;geno (N) y el f&oacute;sforo generan importantes impactos sobre los cuerpos de agua ya que pueden incidir en la estabilidad de los ecosistemas acu&aacute;ticos, la eutrofizaci&oacute;n y la incorporaci&oacute;n de niveles t&oacute;xicos que pueden afectar a las comunidades biol&oacute;gicas y a la salud humana, inclusive en muy bajas concentraciones.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Por tal raz&oacute;n, es fundamental la transformaci&oacute;n y preferiblemente la eliminaci&oacute;n del N del agua a sus formas menos t&oacute;xicas a trav&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de las tecnolog&iacute;as encaminadas al mejoramiento de la calidad del agua, que involucran la acci&oacute;n de fuerzas f&iacute;sicas, procesos qu&iacute;micos, procesos biol&oacute;gicos o la combinaci&oacute;n de ellos.</p>     <p>El tema adquiere relevancia porque pese a numerosos descubrimientos de la afectaci&oacute;n negativa de los nutrientes sobre los cuerpos de agua, muchos sistemas de tratamiento de aguas residuales (AR)handejado en un segundo plano los procesos de disminuci&oacute;n o eliminaci&oacute;n de los compuestos nitrogenados y fosforados que muchas veces son vertidos a las fuentes de agua con escaso o nulo tratamiento, generando los impactos antes comentados.</p>      <p>Este art&iacute;culo presenta un acercamiento inicial a la presencia de compuestos nitrogenados (CN) en AR y la importancia de su remoci&oacute;n para reducir los efectos negativos en el ambiente y la salud humana;  posteriormente se describen aspectos fundamentales para los procesos de remoci&oacute;n de N, los factores que influyen en tales procesos y los avances m&aacute;s significativos en sus aplicaciones en el tratamiento de AR, tem&aacute;tica que cobra utilidad en estudios, investigaciones o proyectos relacionados con la descontaminaci&oacute;n y/o el reuso de AR y sirve como apoyo en la selecci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a m&aacute;s apropiada para remoci&oacute;n o transformaci&oacute;n de algunas de las formas de N en las aguas servidas.</p>     <p><b>1.	Compuestos nitrogenados en el agua, or&iacute;genes y formas comunes</b></p>     <p>En el agua los nutrientes son sustancias esenciales para el metabolismo de todo organismo vivo ya que forman parte de &eacute;l, son determinantes en el inicio de la cadena alimenticia acu&aacute;tica porque estimulan el crecimiento del fitoplancton y posteriormente el desarrollo de peces y crust&aacute;ceos.<sub>1-3</sub>Sin embargo, cuando se presentan en exceso ocasionan problemas de contaminaci&oacute;n acu&aacute;tica.<sub>4-6</sub></p>      <p>Los CN cobran relevancia, no solo porque el N es un elemento esencial en las funciones metab&oacute;licas de los seres vivos, sino por su abundancia en aire, suelo y agua dada la compleja qu&iacute;mica del N, que puede tomar siete diferentes estados de oxidaci&oacute;n (desde -3 a +5) y por tanto formar parte de una gran diversidad de compuestos, siendo los m&aacute;s comunes -3 para NH<sub>3</sub> y NH<sub>4</sub>+, 0 para N<sub>2</sub>, +3para N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y +5 para N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> y HNO<sub>3</sub>.<sub>7,8</sub></p>      <p>En el agua,la presencia de CN se debe a causas naturales como la disoluci&oacute;n atmosf&eacute;rica o de dep&oacute;sitos geol&oacute;gicos ricos en estos materiales, escorrent&iacute;as superficiales y subterr&aacute;neas, fijaci&oacute;n de organismos procariotas y descomposici&oacute;n de MO; y a causas antropog&eacute;nicasprovenientes de usos dom&eacute;sticos e industriales as&iacute; como a la deposici&oacute;n atmosf&eacute;rica fruto de la contaminaci&oacute;n del aire.<sub>9-13</sub></p>      <p>En la naturaleza la transformaci&oacute;n natural entre las distintas formas de N est&aacute; regulada por un ciclo14 que abarca seis procesos:<sub>15</sub></p> &bull; Fijaci&oacute;n del N    <br> &bull; Reducci&oacute;n desasimilativa de nitrato a amonio    <br> &bull; Amonificaci&oacute;n    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> &bull; Oxidaci&oacute;n anaerobia a amonio    <br> &bull; Nitrificaci&oacute;n     <br> &bull; Desnitrificaci&oacute;n</p>     <p>Sin embargo, el normal funcionamiento del ciclo del nitr&oacute;geno ha sido afectado por distintas actividades humanas como la utilizaci&oacute;n de combustibles f&oacute;siles y la fabricaci&oacute;n de fertilizantes nitrogenados, suplementos alimenticios animales, adhesivos, tintas, cosm&eacute;ticos y papel, entre otros,16que han aumentado casi al doble la concentraci&oacute;n de N fijado anualmente en la bi&oacute;sfera.<sub>17</sub></p>      <p>Como resultado de la excreci&oacute;n de organismos acu&aacute;ticos, el N puede encontrarse en compuestos como urea, amoniaco, amino&aacute;cidos, oxidoaminos, creatina, creatinina y &aacute;cido &uacute;rico; por fertilizaci&oacute;n se pueden encontrar urea, nitrato y sulfato de amonio, nitrato de sodio, potasio o calcio.La transformaci&oacute;n de estos CN se hace naturalmente a trav&eacute;s de procesos biol&oacute;gicos como la asimilaci&oacute;n de las algas, la amonificaci&oacute;n y la nitrificaci&oacute;n. El amonio es asimilado e inmovilizado por algas, principalmente por cianobacterias; cuando ellas mueren, sus restos se descomponen en el fondo de cuerpos h&iacute;dricos, trasladando el amonio a los sedimentos; a ello se le suma la amonificaci&oacute;n del material celular nitrogenado que tambi&eacute;n pasa el amonio a los sedimentos, que se acumula bajo condiciones an&oacute;xicas y puede oxidarse a nitratos en ambientes oxigenados.<sub>18</sub></p>      <p>Por lo anterior, en el agua, los CN inorg&aacute;nicos m&aacute;s comunes son amonio, nitrito y nitrato; de ellos el principal es el amonio que se origina por la descomposici&oacute;n de materiales proteicos. Sin embargo, en algunos casos cuando la contaminaci&oacute;n es producida por fertilizantes inorg&aacute;nicos o por alg&uacute;n proceso industrial, pueden encontrarse cantidades significativas de nitritos y nitratos.<sub>19</sub></p>      <p>El amonio total es la suma del amonio no ionizado o amoniaco (NH<sub>3</sub>)y el amonio ionizado (NH<sub>4</sub>+), que en soluci&oacute;n acuosa establecen un equilibrio mediante la reacci&oacute;n:</p>     <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/reus/v15n1/v15n1a07f01.gif"></p>    <br>     <p>Este equilibrio depende de la temperatura, el pH y la salinidad. Bajo condiciones normales de 25&deg;C y un pH de 7,  el amonio no ionizado representa el 0,6% del amonio total, mientras que a pH de 9,5 y una temperatura de 30&deg;C este porcentaje puede subir a 72%.<sub>20</sub></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La forma no ionizada, es extremadamente t&oacute;xica debido a su capacidad de movilizarse a trav&eacute;s de las membranas celulares, su concentraci&oacute;n se incrementa cuando disminuye el OD, aumenta la temperatura y hasta 10 veces por cada grado de aumento en el pH del agua.<sub>21-23</sub> El amonio est&aacute; presente en el agua como resultado de la descomposici&oacute;n de MO de plantas y animales, diversas actividades industriales, la desaminaci&oacute;n microbiana de las prote&iacute;nas en un proceso denominado amonificaci&oacute;n y por ser el principal producto de excreci&oacute;n de los organismos debido a la necesidad de una alimentaci&oacute;n con alta concentraci&oacute;n proteica.<sub>24</sub></p>      <p><b>2.	Problemas ambientales por compuestos nitrogenados en el agua</b></p>     <p>Las consecuencias de la presencia de CN en el agua son diversas y hacen que su posterior uso se vea restringido.Los CN presentes en AR no solo comprometen la calidad de l&iacute;quido en la zona de vertimiento sino a toda su cuenca hidrogr&aacute;fica y la regi&oacute;n estuarina donde vierte sus aguas.<sub>25</sub></p>      <p>Los tres principales problemas ambientales generados por la presencia de compuestos de N en el sistema acu&aacute;tico son: el aumento de la acidez, el desarrollo de eutroficaci&oacute;n y el aumento de las concentraciones hasta niveles t&oacute;xicos tanto en aguas superficiales como subterr&aacute;neas que limitan su uso principalmente como fuentes de agua para consumo humano o en acuacultura, donde la acumulaci&oacute;n de N org&aacute;nico suele impedir la operaci&oacute;n exitosa de sistemas de reuso.<sub>26-30</sub></p>      <p><b>3.	Toxicidad de las formas de nitr&oacute;geno y efectos en la salud humana</b>></p>       <p><b>3.1  Toxicidad para especies acu&aacute;ticas</b></p>     <p>Los CN pueden alcanzar en el agua niveles t&oacute;xicos que alteren la capacidad de los animales para sobrevivir, crecer y reproducirse, en algunos casos su presencia se debe a vertimiento directo de contaminantes o sustancias, aunque tambi&eacute;n puede darse por deposici&oacute;n atmosf&eacute;rica.31 Estos niveles pueden presentarse tanto en fuentes naturales muy contaminadas como r&iacute;os, lagos y embalses o en sistemas de cultivo intensivo de organismos acu&aacute;ticos, donde la calidad del agua se convierte enun factor limitante, dada la acumulaci&oacute;n de sustancias t&oacute;xicas principalmente debido a alimentos no consumidos y heces, La suma de amonio ionizado y no ionizado, el nitrito y el nitrato se denomina nitr&oacute;geno inorg&aacute;nico y su presencia, especialmente del amonio y del nitrito, tiene reconocidos efectos t&oacute;xicos sobre especies acu&aacute;ticas. 32,33</p>      <p>La forma no ionizada NH<sub>3</sub> es m&aacute;s t&oacute;xica para los organismos acu&aacute;ticos debido a varios factores: las membranas branquiales de los peces son relativamente permeables al NH3 mas no al NH<sub>4</sub>+,tiene una elevada solubilidad en l&iacute;pidos lo que facilita su paso a trav&eacute;s de las membranas biol&oacute;gicas causando da&ntilde;os en las superficies respiratorias.<sub>34-35</sub> Diversos autores han realizado estudios para identificar los efectos producidos en peces por diferentes concentraciones de NH<sub>3</sub> y formular recomendaciones sobre concentraciones m&aacute;ximas de nitr&oacute;geno amoniacal total para diversas especies en exposiciones de corta y larga duraci&oacute;n con el fin de evitar los efectos producidos por la toxicidad del amoniaco.<sub>36,37</sub></p>      <p>El nitrito se encuentra presente como i&oacute;n nitrito (NO<sub>2</sub>–) o como &aacute;cido nitroso (HNO<sub>2</sub>); la concentraci&oacute;n de cada uno de ellos, depende del pH del agua de manera directa para el i&oacute;n y de manera inversa para el &aacute;cido; ambos compuestos son extremadamente t&oacute;xicos, pero en la naturaleza el i&oacute;n es m&aacute;s com&uacute;n. La toxicidad puede ser reducida con la adici&oacute;n de cloruros y de otras sustancias menos efectivas como el bicarbonato y el calcio.<sub>38</sub> Los efectos toxicol&oacute;gicos en exposiciones prolongadas disminuyen la respuesta inmunol&oacute;gica de los organismos acu&aacute;ticos induciendo a patolog&iacute;as que pueden conducir a la muerte de las especies, en organismos marinos reduce la habilidad de osmoregulaci&oacute;n manifest&aacute;ndose en inhibici&oacute;n de los ciclos reproductivos.<sub>39,40</sub></p>      <p>El nitrato (NO<sub>3</sub>–) es el producto final de la nitrificaci&oacute;n, muy nocivo en los humanos y relativamente inofensivo para los peces y otros organismos acu&aacute;ticos cultivados, debido principalmente a su limitada absorci&oacute;n a trav&eacute;s de las branquias.<sub>41</sub></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>3.2 Efectos en la salud humana</b></p>     <p>El panorama de toxicidad de CN no es exclusivo de organismos acu&aacute;ticos, para el ser humano la ingesta principalmente de nitritos y nitratos, puede inducir efectos adversos en la salud. Se ha comprobado que beb&eacute;s menores de cuatro meses que consuman agua rica en nitratos pueden llegar a contraer la enfermedad denominada metahemoglobinemia, manifestando los s&iacute;ntomas t&iacute;picos de cianosis, taquicardia, convulsiones, asfixia, y por &uacute;ltimo t&eacute;rmino la muerte.<sub>42</sub>Algunasevidencias cient&iacute;ficas sugieren adem&aacute;s que la ingesti&oacute;n prolongada de nitratos y nitritos podr&iacute;a contribuir al desarrollo de linfomas y c&aacute;nceres, enfermedades coronarias, infecciones del tracto respiratorio, y malformaciones en los reci&eacute;n nacidos. El c&aacute;ncer g&aacute;strico se da por la formaci&oacute;n de nitrosaminasque se producen por la presencia de nitrito de sodio, que se ve favorecida gracias al bajo pHdel est&oacute;mago, a dicho compuesto tambi&eacute;n se le atribuye la dilataci&oacute;n y adelgazamiento de los vasos coronarios intramusculares; las neoplasias malignas est&aacute;n asociadas entre otros a dietas ricas en contenido de nitritos y nitratos; altas concentraciones de nitratos en agua potable se han relacionado al incremento de abortos espont&aacute;neos, nacimientos prematuros y retardo en el crecimiento intrauterino.<sub>43-46</sub></p>      <p>Adem&aacute;s se pueden presentar efectos adversos sobre la salud humana por causas indirectas, por ejemplo la proliferaci&oacute;n de algas t&oacute;xicas que pueden ocasionar desde trastornos fisiol&oacute;gicos e intoxicaci&oacute;n hasta la muerte de la persona afectada por su ingestao por contacto de tipo recreacional.<sub>47,48</sub> La eutroficaci&oacute;n puede favorecer el desarrollo de organismos pat&oacute;genos y vectores y por ende la transmisi&oacute;n de enfermedades como el C&oacute;lera; igualmente, las adiciones de N en los ambientes acu&aacute;ticos genera cambios ecol&oacute;gicos que incluyen la din&aacute;mica de algunas enfermedades humanas producto de la alteraci&oacute;n de la abundancia y distribuci&oacute;n de importantes vectores como los mosquitos que transmiten la malaria.<sub>49,50</sub></p>      <p>Para prevenir efectos adversos sobre la salud humana se han establecido concentraciones m&aacute;ximas de nitritos y nitratos en agua potable: la WHO ha definido como valores l&iacute;mite 3 mg/L de i&oacute;n nitrito y 50 mg/L de i&oacute;n nitrato (11 mg/L de nitrato-N y 0,9 mg/L de nitrito-N respectivamente); la USEPA ha recomendado valores de 1 mgNO<sub>2</sub>-N/L y 10-11 mgNO<sub>3</sub>-N/L; en Brasil, la Portaria 518 recomienda 1 mgNO<sub>2</sub>-N/L y 10 mgNO<sub>3</sub>-N/L; y en Colombia los valores m&aacute;ximosson de 0,1 mgNO2-N/L y 10mgNO3-N/L.<sub>51-54</sub></p>      <p>Dada las bajas concentracionesde CN recomendadas con relaci&oacute;n a las que habitualmente se encuentran en muchos cuerpos de agua, es de esperar un mayor compromiso de los actores ambientales, en el sentido de evitar o reducir dr&aacute;sticamente las emisiones de N al medio, especialmente considerando las condiciones ambientales producidas por el cambio clim&aacute;tico en curso, que agudizan los procesos de toxicidad como resultado de una menor diluci&oacute;n en las zonas de menos pluviosidad, adem&aacute;s de una mayor ocurrencia de procesos de eutrofizaci&oacute;n y mayor abundancia de algas t&oacute;xicas.<sub>55</sub></p>      <p>Los efectos antes comentados sobre la presencia del N y sus diversos compuestos en el agua hacen que sea de fundamental importancia la adopci&oacute;n de sistemas de tratamiento que disminuyan eficientemente sus concentraciones o eliminen su presencia en las AR antes de ser vertidas a los cuerpos h&iacute;dricos.</p>        <p><b>4.	Procesos de remoci&oacute;n de compuestos nitrogenados en aguas residuales</b></p>     <p>La remoci&oacute;n de compuestos nitrogenados en AR incluye la utilizaci&oacute;n de m&eacute;todos de tratamiento de tipo f&iacute;sico, qu&iacute;mico, biol&oacute;gico o la combinaci&oacute;n de uno o varios de ellos. Dependiendo del tipo de AR, del flujo, de la intermitencia del mismo, de la temperatura del sitio, de los costos y de muchas otras variables, el sistema de tratamiento tambi&eacute;n puede ser continuo o discontinuo. A continuaci&oacute;n se describen algunos de los tratamientos reportados por la literatura.</p>      <p><b>4.1	Procesos f&iacute;sicos</b>    <br> Los CN, especialmente los nitratos pueden sereliminados del AR por procesos f&iacute;sicos fundamentalmente por medio de&oacute;smosis inversa, proceso que se basa en el paso de un solvente a trav&eacute;s de una membrana impermeable a un soluto, donde se necesita el uso de membranas especializadas por contaminante. Sin embargo,presenta el inconveniente que las membranas utilizadas no tienen una gran selectividad por el nitrato.<sub>56</sub></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>4.2	Procesos qu&iacute;micos</b>    <br> Uno de los procesos qu&iacute;micos avanzados de tratamiento de AR es el intercambio i&oacute;nico, que consiste en hacer pasar el agua a trav&eacute;s de un lecho de resina que permite el reemplazo de un i&oacute;n por otro; sin embargo, suinconveniente es que no existen resinas con una alta y exclusiva selectividad por el nitrato, as&iacute; como la dificultad para regenerar y sustituir las resinas utilizadas en el proceso.<sub>57,58</sub></p>     <p>La toxicidad de los nitritos se puede reducir o bloquear mediante iones cloruro; por ellose recomienda aplicar la oxidaci&oacute;n qu&iacute;mica con cloro en ocasiones muy particulares como alt&iacute;simas concentraciones de amonio o nitrato en AR de peque&ntilde;o caudal.<sub>59</sub></p>        <p><b>4.3	Procesos biol&oacute;gicos</b>    <br> Se considera que los procesos biol&oacute;gicos son m&aacute;s efectivos, porque no trasladan el contaminante de un medio a otro como en el caso de los procesos f&iacute;sicos y qu&iacute;micos, sino que lo eliminan transform&aacute;ndolo en condiciones &oacute;ptimas a productos finales no contaminadores como CO2 y N2. Adem&aacute;s, se considera que son econ&oacute;micamente viables para tratar AR industriales, agr&iacute;colas y dom&eacute;sticas.<sub>60</sub></p>        <p>Avnimelech, Mozes, Diab y Kochba, determinaron las constantes de velocidad de degradaci&oacute;n de carbono y N org&aacute;nicos en estanques de cultivo y concluyeron que la degradaci&oacute;n biol&oacute;gica de CN es m&aacute;s lenta que la degradaci&oacute;n de los compuestos carb&oacute;nicos puesto que solo una parte del N org&aacute;nico puede mineralizarse o convertirse a N inorg&aacute;nico y el resto se usa para producir prote&iacute;nas bacterianas.<sub>61</sub></p>        <p>Los procesos biol&oacute;gicos cobran importancia porque los tratamientos fisicoqu&iacute;micos no logran obtener por s&iacute; solos efluentes con niveles aceptables de N, sobre todo cuando hay presencia de urea, debido a que las bacterias <i>Klebsiellapneumoniae</i> y <i>Proteusmirabilis</i>, generadoras de enzimas de tipo ureasa son eficientes enla eliminaci&oacute;n de N org&aacute;nico proveniente de urea de efluentes petroqu&iacute;micos.<sub>62</sub></p>        <p>A continuaci&oacute;n se presentar&aacute;n las principales v&iacute;as para remoci&oacute;n biol&oacute;gica de CN inorg&aacute;nico; adicionalmente, el <a href="img/revistas/reus/v15n1/v15n1a07g01.jpg"target="_blank">Gr&aacute;fico 1</a> esquematiza la transformaci&oacute;n de formas de N en procesos biol&oacute;gicos.</p>       <p><b>4.3.1 Asimilaci&oacute;n.</b> Es la utilizaci&oacute;n del N como nutriente incorporando el nitr&oacute;geno amoniacal (NA) en la masa molecular, especialmente de las prote&iacute;nas, necesarias para el desarrollo de las nuevas bacterias en un proceso que no consume ox&iacute;geno. La conversi&oacute;n biol&oacute;gica se basa en que los CN constituyen nutrimentos clave para el crecimiento de los seres vivos, as&iacute; que el N puede eliminarse del agua si es asimilado por microorganismos.<sub>65</sub> La asimilaci&oacute;n permite el crecimiento de nuevas c&eacute;lulas bacterianas, lo que ocasiona un complicado manejo de la biomasa producida, esto hace que los procesos biol&oacute;gicos no asimilativos como la nitrificaci&oacute;n y la desnitrificaci&oacute;n se constituyan en una alternativa efectiva, sostenible y econ&oacute;micamente factible de eliminaci&oacute;n de nitr&oacute;geno de las AR.</p>          <p><b>4.3.2  Nitrificaci&oacute;n y desnitrificaci&oacute;n.</b> La nitrificaci&oacute;n – desnitrificaci&oacute;n son las reacciones que permiten una conversi&oacute;n biol&oacute;gica desde NA a nitratos y posteriormente los nitratos a nitr&oacute;geno molecular; estas reacciones son realizadas mediante la acci&oacute;n metab&oacute;lica de microorganismos, unos aerobios y los otros an&oacute;xicos.Los dos procesos pueden hacerse en reactores separados en serie o con fracciones diferenciadas donde dependiendo de las caracter&iacute;sticas del AR, una fracci&oacute;n del afluente es nitrificada y la otra es tratada con desnitrificaci&oacute;n, tambi&eacute;n es posible realizar los dos procesos en un mismo reactor. En este &uacute;ltimo grupo se encuentran los biofiltros con biomasa en suspensi&oacute;n o conbiopel&iacute;cula adherida a un lecho fijo, donde hay formaci&oacute;n de dos capas diferenciadas de organismos: unos predominantemente heterotr&oacute;ficos que realizan desnitrificaci&oacute;n en la zona externa y los otros autotr&oacute;ficos y nitrificantes en la parte interna.<sub>66</sub></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>4.3.2.1 Nitrificaci&oacute;n.</b> Es la conversi&oacute;n aerobia de NA a nitrato, utilizando bacterias quimioaut&oacute;trofas que toman la energ&iacute;a de la oxidaci&oacute;n de compuestos inorg&aacute;nicos, se presenta principalmente por la acci&oacute;n de nitrosomonas y nitrobacterias, que transforman el amonio a nitrito y el nitrito a nitrato respectivamente, conforme las reaccionespresentadas en el <a href="img/revistas/reus/v15n1/v15n1a07g01.jpg"target="_blank">Gr&aacute;fico 1</a>.</p>      <p>La nitrificaci&oacute;n puede darse como un proceso natural de oxidaci&oacute;n en los cuerpos de agua, generando consumo de ox&iacute;geno, que podr&iacute;a evitarse mediante un sistema de tratamiento que realice la nitrificaci&oacute;n de las AR con amonio antes de su descarga a las fuentes h&iacute;dricas.<sub>67</sub></p>      <p>Se considera que la velocidad de crecimiento de las <i>Nitrobacter</i> es mayor que el de las <i>Nitrosomonas</i>, por ello la conversi&oacute;n de amonio a nitrito se considera el paso limitante del proceso de nitrificaci&oacute;n. Debido a esto,autores como Zhu y Chen recomiendan los sistemas de tratamiento de crecimiento fijo a los de lecho suspendido ya que en los primeros es posible mantener un mayor tiempo de retenci&oacute;n celular y asegurar el crecimiento bacteriano en un reactor de flujo continuo.<sub>68</sub></p>      <p>Las reacciones de oxidaci&oacute;n de NH<sub>4</sub>+ (nitrificaci&oacute;n) son una potencial fuente de acidez en sistemas acu&aacute;ticos. Cuando la oxidaci&oacute;n es incompleta, se presenta una acumulaci&oacute;n de nitrito que tambi&eacute;n es necesario eliminar, dada su alta toxicidad para peces y otros organismos acu&aacute;ticos.</p>          <p><b>4.3.2.2  Desnitrificaci&oacute;n:</b> Para una eliminaci&oacute;n completa del N se necesita que el nitrato pase al estado elemental del N, ello se presenta en condiciones an&oacute;xicas con la acci&oacute;n de una poblaci&oacute;n de bacterias heterotr&oacute;ficas desnitrificantes que usan los productos de degradaci&oacute;n org&aacute;nica como fuentes de carbono y energ&iacute;a, y el nitrato como un aceptor de electrones, convirtiendo el nitrato por la v&iacute;a nitrito- &oacute;xido n&iacute;trico y &oacute;xido nitroso a N gaseoso elemental, el cual sale del medio acu&aacute;tico a la atm&oacute;sfera, siendo as&iacute; finalmente removido.<sub>69</sub>El proceso de desnitrificaci&oacute;n se hace en cuatro etapas o fases:</p>       <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/reus/v15n1/v15n1a07f02.gif"></p>    <br>     <p>Esta secuencia se logra principalmente gracias a la presencia de bacterias <i>Pseudomonas</i> y <i>Alcaligenes</i>, pero tambi&eacute;n de g&eacute;neros como <i>Azospirillum, Rhizobium, Rhodopseudomonas</i> y <i>Propionibacterium</i> bajo determinadas condiciones. Estos microorganismos poseen enzimas especializadas en cada una de las etapas de la desnitrificaci&oacute;n, y cada una tiene una velocidad espec&iacute;fica por lo que puede presentarse acumulaci&oacute;n de intermediarios. La presencia o ausencia de productos intermediarios depende del pH; a pHs bajos (5,5) la desnitrificaci&oacute;n sigue la secuencia: Nitrato-Nitrito-N<sub>2</sub>O-N<sub>2</sub>, mientras que a pHs altos (8,5) el Nitrato pasa a N<sub>2</sub> sin formaci&oacute;n de intermediarios.<sub>70</sub></p>      <p>La desnitrificaci&oacute;n se da al mismo tiempo que se oxida la MO, la cual puede tomarse de los sustratos de carbono del AR cruda (fuente end&oacute;gena) cuando la relaci&oacute;n DQO/N es alta, o ser a&ntilde;adida al proceso utilizando una fuente externa (fuente ex&oacute;gena) cuando la relaci&oacute;n DQO/N es baja.</p>      <p>Entre los compuestos qu&iacute;micos de carbono que pueden ser usados como fuentes ex&oacute;genas se encuentran los almidones, azucares y alcoholes; de estos los que han obtenido mayor velocidad de desnitrificaci&oacute;n son el &aacute;cido ac&eacute;tico, el metanol, y el etanol. Los &aacute;cidos grasos vol&aacute;tiles, como el &aacute;cido ac&eacute;tico y el &aacute;cido propi&oacute;nico, son una fuente alternativa atractiva, ya que pueden ser producidos in situ a trav&eacute;s de la fase &aacute;cida de la digesti&oacute;n anaerobia o por hidrolisis t&eacute;rmica del lodo, lo que puede reducir costos y problemas de manejo y almacenamiento.<sub>71-75</sub></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>4.3.3  Nitrificaci&oacute;n parcial o v&iacute;a nitrito</b>    <br> La nitrificaci&oacute;n parcial se basa en el hecho de que el nitrito est&aacute; presente como intermediario de los procesos de nitrificaci&oacute;n y desnitrificaci&oacute;n, ello se puede aprovechar para llevar a cabo la nitrificaci&oacute;n hasta nitrito y a partir de all&iacute; realizar la desnitrificaci&oacute;n, por ello se le denomina remoci&oacute;n v&iacute;a nitrito y es posible efectuarla en un solo reactor. Este proceso permite reducir la producci&oacute;n de lodos, los requerimientos de aireaci&oacute;n durante la nitrificaci&oacute;n y la cantidad de MO requerida para la desnitrificaci&oacute;n.76</p>      <p><b>4.3.4  Oxidaci&oacute;n anaerobia de amonio (ANAMOX)</b>  Despu&eacute;sde encontrar tasas de eliminaci&oacute;n de N en unidades de nitrificaci&oacute;n y desnitrificaci&oacute;n en sistemas con bajos niveles de ox&iacute;geno y carbono org&aacute;nico, Mulder, Van de Graaf, Robertson y Kuenenconfirmaron experimentalmente que era posible una oxidaci&oacute;n anaerobia de amoniaco (Anammox), gracias a la presencia de bacterias que usan el nitrito como un receptor de electrones y anaer&oacute;bicamente convierten el nitrito y el amonio directamente a N<sub>2</sub> gaseoso, en un proceso autotr&oacute;fico, donde los microorganismos usan bicarbonato como fuente de carbono.<sub>77,78</sub></p>       <p>Cuando se utilizan dos reactores, el primero lleva a cabo la nitrificaci&oacute;n parcial y el segundo el proceso de oxidaci&oacute;n anaerobia; para ello se requiere que el efluente de la primera etapa tenga concentraciones similares de amonio y nitrito.<sub>79</sub></p>      <p><b>4.3.5  Cultivos hidrop&oacute;nicos y humedales</b>  Existen opciones de tratamiento que unen un sistema de remoci&oacute;n mec&aacute;nica de solidos y nitrificaci&oacute;n, con la asimilaci&oacute;n de nutrientes por plantas, macroalgas y/o moluscos, mediante la conversi&oacute;n de los nutrientes en plantas y otra biomasa que puede ser extra&iacute;da y que frecuentemente tiene un buen valor. La implementaci&oacute;n de humedales para el tratamiento de AR se caracteriza por tener moderados costos de construcci&oacute;n, bajo consumo de energ&iacute;a y mantenimiento y los beneficios de una amplia gama de micro y macro fauna que puede aumentar la eficiencia del tratamiento.<sub>80</sub></p>      <p>Los humedales tanto naturales como artificiales, remueven el N del agua debido a la formaci&oacute;n de una biopel&iacute;cula similar a la de los bioreactores, que est&aacute; adherida a las part&iacute;culas del suelo y la superficie radicular de las plantas que conforman el humedal. Esta biopel&iacute;cula permite en su interior la realizaci&oacute;n de procesos aerobios y anaerobios que propician la degradaci&oacute;n de nutrientes como los CN, adem&aacute;s se ha comprobado que son eficientes en la disminuci&oacute;n de pat&oacute;genos, s&oacute;lidos suspendidos, MO y elementos de traza.<sub>81</sub></p>      <p>La remoci&oacute;n del Nen los humedales se lleva a cabo por diferentes v&iacute;as como: traslado a la biomasa de las plantas, incorporaci&oacute;n a la MO del suelo, volatilizaci&oacute;n de amonio, nitrificaci&oacute;n y desnitrificaci&oacute;n bacteriana, entre otras. Los resultados de la remoci&oacute;n de N con humedales son muy dispersos ya que la eficiencia del sistema depende de muchos factores como la temperatura ambiental, las caracter&iacute;sticas de la composici&oacute;n del suelo, la distribuci&oacute;n y la forma de las part&iacute;culas, el flujo hidr&aacute;ulico y el ox&iacute;geno de entrada, por ello es considerado un campo prometedor de investigaci&oacute;n a futuro en la remoci&oacute;n de este nutriente.<sub>82</sub></p>       <p><b>5. Factores que influyen en la remoci&oacute;n de nitr&oacute;geno</b> Entre los principales factores que inciden en la eficiencia de remoci&oacute;n del N en las AR se encuentra el pH, la alcalinidad, la temperatura, la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno disuelto, la relaci&oacute;n entre las cantidades de materia org&aacute;nica y nitrogenada.</p>      <p>Usualmente para los procesos de nitrificaci&oacute;n se recomiendan valores de pH que superen la neutralidad; por tratarse de un proceso que consume alcalinidad es necesario monitorear este par&aacute;metro y compensar su disminuci&oacute;n para evitar reducciones en su eficiencia. La nitrificaci&oacute;n y la desnitrificaci&oacute;n tambi&eacute;n son influenciadas por la temperatura ya que afecta directamente las tasas de crecimiento bacteriano; en t&eacute;rminos generales se recomienda que su valor nunca est&eacute; por debajo de 5ºC porque cesa toda actividad de las bacterias nitrificantes. El impacto de la concentraci&oacute;n de OD se vuelve m&aacute;s significativo a medida que aumenta la carga org&aacute;nica del reactor, puesto que el medio permite un crecimiento de bacterias heter&oacute;trofas que compiten con las aut&oacute;trofas o nitrificantes por el limitado ox&iacute;geno.<sub>83</sub> Como complemento a lo anterior, la relaci&oacute;n DQO/N en el AR es un par&aacute;metro clave en la definici&oacute;n de la velocidad de nitrificaci&oacute;n, ya que determina la competencia de crecimiento de microorganismos aut&oacute;trofos y heter&oacute;trofos.<sub>84 </sub> En la <a href="#t01">tabla 1</a> se presentan valores recomendables para los m&aacute;s importantes par&aacute;metros citados.</p>       <p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/reus/v15n1/v15n1a07t01.gif"></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <p><b>6.	Nuevas tendencias y tecnolog&iacute;as</b>  Entre las diferentes opciones de remoci&oacute;n de N del agua, tal vez la tendencia que mayor desarrollo ha presentado en t&eacute;rminos de la generaci&oacute;n de nuevas tecnolog&iacute;as sea el uso de diversos tipos de reactores biol&oacute;gicos,principalmente para realizar desnitrificaci&oacute;n en AR donde con acumulaci&oacute;n de nitratos, algunos de los reportes m&aacute;s recientes sobre nuevas tecnolog&iacute;as se indica a continuaci&oacute;n en la <a href="#t01">tabla 2</a>.</p>      <p align="center"><a name="t02"></a><img src="img/revistas/reus/v15n1/v15n1a07t02.gif"></p>    <br>      <p align="center"><font size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p>El origen de las diferentes formas de nitr&oacute;geno en el agua obedece a m&uacute;ltiples causas naturales; sin embargo, su presencia se ha incrementado por diversas actividades antr&oacute;picas, que tambi&eacute;n han alterado el normal funcionamiento del ciclo del nitr&oacute;geno.</p>      <p>Los compuestos nitrogenados pueden alcanzar en el agua niveles t&oacute;xicos que alteren la capacidad de los animales para sobrevivir, crecer y reproducirse, de ellos el m&aacute;s t&oacute;xico para los organismos acu&aacute;ticos es el amonio no ionizado.</p>      <p>La ingesta principalmente de nitritos y nitratos puede producir efectos adversos en la salud humana que en m&uacute;ltiples casos pueden culminar con la muerte de la persona afectada, lo que justifica la intervenci&oacute;n de diversas legislaciones internacionales para el control de sus cantidades en el agua potable.</p>      <p>Con base en los efectos que los compuestos nitrogenados ejercen sobre el ambiente y la salud humana se han desarrollado grandes avances en la transformaci&oacute;n y eliminaci&oacute;n del nitr&oacute;geno de las aguas residuales apoyados en principios de disminuci&oacute;n del contaminante por v&iacute;as f&iacute;sicas, qu&iacute;micas o biol&oacute;gicas.</p>      <p>Los sistemas de tratamiento biol&oacute;gicos se basan en procesos de microorganismos dentro del ciclo del nitr&oacute;geno, algunos de dichos sistemas se han considerado los m&aacute;s convenientes en la remoci&oacute;n de este nutrienteporque son capaces de eliminarlo completamente del agua y no lo trasladan a otros sistemas.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las nuevas tecnolog&iacute;as de tratamiento biol&oacute;gico de aguas residuales tendientes a la remoci&oacute;n del nitr&oacute;geno apuntan a la consolidaci&oacute;n de los procesos de desnitrificaci&oacute;n, con alternativas que superan el 90% de remoci&oacute;n de los nitratos acumulados en el l&iacute;quido.</p>       <p align="center"><font size="3"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p>1.	Atlas R, Bartha R. Ecolog&iacute;a microbiana y Microbiolog&iacute;a ambiental. Madrid: Pearson Educaci&oacute;n S.A; 2002.    &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=S0124-7107201300010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>2.	Hagopian DS, Riley JG. A closer look at the bacteriology of nitrification. Aquacultural Engineering. 1998; 18(4):223-44.    &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=S0124-7107201300010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>3.	Boyd CE, Massaut L. Risks associated with the use of chemicals in pond aquaculture. Aquacultural  Engineering. 1999; 20:113-32.    &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=S0124-7107201300010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>4.	Timmons M, Ebeling J, Wheaton F, Summerfelt S, Vinci B. Sistemas de recirculaci&oacute;n para la acuacultura. Santiago de Chile: Fundaci&oacute;n Chile; 2002.    &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=S0124-7107201300010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>5.	Rold&aacute;n G, Ramirez J. Fundamentos de Limnolog&iacute;a Neotropical. 2ª Ed. Medell&iacute;n: Universidad de Antioquia; 2008.    &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=S0124-7107201300010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>6.	Diaz RJ, Nestlerode J, Diaz M. A Global perspective on the effects of eutrophication and hypoxia on aquatic biota. In: Rupp G, White M (Eds.), Seventh International Symposium: Fish Physiology, Toxicology, and Water Quality - Tallinn, Estonia. 2003: 1-34.    &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=S0124-7107201300010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>7.	Brown T, LeMay H, Bursten B, Burdge J. Qu&iacute;mica, la ciencia central. Ciudad de M&eacute;xico: Pearson Educaci&oacute;n; 2004.    &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=S0124-7107201300010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>8.	Sawyer C, McCarty P, Parkin G. Qu&iacute;mica para Ingenier&iacute;a Ambiental. 4ª Ed. Ariza E, Ed, Arteaga L, Traductor. Santaf&eacute; de Bogot&aacute;: McGraw Hill; 2001.    &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=S0124-7107201300010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><P>9.	Camargo J, Alonso A. Contaminaci&oacute;n por nitr&oacute;geno inorg&aacute;nico en los ecosistemas acu&aacute;ticos: problemas medioambientales, criterios de calidad del agua, e implicaciones del cambio clim&aacute;tico. Revista Ecosistemas &#91;internet&#93;. 2007&#91;citado 2012&#93;; 16(2).  Disponible en: <a href="thhp://www.revistaecosistemas.net"target="_blank">thhp://www.revistaecosistemas.net</a>.    &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=S0124-7107201300010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>10.	Ecological Society of America. Excess Nitrogen in the U.S. Environment: Trends, Risks, and Solutions. Issues in ecology, Report number fifteen. Washington DC: The Society; 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=000123&pid=S0124-7107201300010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>11.	Camargo J, Alonso A. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment international. 2006; 32(6): 831-49.    &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=S0124-7107201300010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>12.	United States Environmental Protection Agency USEPA. Frequently asked questions about atmospheric deposition, a handbook for watershed managers. Washington DC: The Agency; 2001.    &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=S0124-7107201300010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>13.	Fields S. Global nitrogen: Cycling out of control. Environmental Health Perspectives. 2004; 112(10): A556-63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0124-7107201300010000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>14.	Lema JM. Eliminaci&oacute;n biol&oacute;xica de nitr&oacute;xeno en aguas residuais. Revista Galegado Ensino. 1998; 19: 49-73.    &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=S0124-7107201300010000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>15.	Beristain R, Texier AC, Razo-Flores E, Mendez R, Gomez J. Biotransformation of aromatic compounds from wastewaters containing N and/or S, by nitrification/denitrification?: a review. Environmental Science Biotechnology. 2009; 8(4): 325-42.    &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=S0124-7107201300010000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>16.	Cervantes FJ, editor. Environmental Technologies to Treat Nitrogen Pollution. Principles and Engineering. London, UK: IWA Publishing; 2009.    &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=S0124-7107201300010000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>17.	Cervantes F, P&eacute;rez J, G&oacute;mez J. Avances en la Eliminaci&oacute;n Biol&oacute;gica del Nitr&oacute;geno de las Aguas Residuales. Revista Latinoamericana de Microbiolog&iacute;a. 2000; 42: 73-82.    &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=S0124-7107201300010000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>18.	Van Rijn J. The potential for integrated biological treatment systems in recirculating fish culture-A review. Aquaculture. 1996; 139(3-4): 181-201.    &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=S0124-7107201300010000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>19.	Singer A, Parnes S, Gross A, Sagi A, Brenner A. A novel approach to denitrification processes in a zero-discharge recirculating system for small-scale urban aquaculture. Aquacultural Engineering. 2008; 39(2-3):72-77.    &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=S0124-7107201300010000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>20.	Paredes D, Kuschk P, Mbwette T, Stange F, M&uuml;ller R, K&ouml;ser H. New Aspects of Microbial Nitrogen Transformations in the Context of Wastewater Treatment – A Review. Eng. Life Sci. 2007; 7(1): 13-25.    &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=S0124-7107201300010000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>21.	Masser MP, Rakocy J, Losordo TM. Recirculating Aquaculture Tank Production Systems- Management of Recirculating Systems. Southern Regional Aquaculture Center. 1992; 452: 1-12.    &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=S0124-7107201300010000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>22.	Twarowska JG, Westerman PW, Losordo, TM. Water treatment and waste characterization evaluation of an intensive recirculating fish production system. Aquacultural Engineering. 1997; 16(3): 133-47.    &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=S0124-7107201300010000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>23.	Colt J. Water quality requirements for reuse systems. Aquacultural Engineering. 2006; 34(3): 143-56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0124-7107201300010000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>24.	Avnimelech Y. Carbon/nitrogen ratio as a control element in aquaculture systems. Aquaculture. 1999; 176(3-4): 227-235.    &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=S0124-7107201300010000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>25.	N&oacute;brega C, Pacheco A. Modelagem matem&aacute;tica para avalia&ccedil;&atilde;o dos efeitos de despejos org&acirc;nicos nas condi&ccedil;&otilde;es sanit&aacute;rias de &aacute;guas ambientais. Cad. Sa&uacute;de P&uacute;blica, Rio de Janeiro. 2006; 22(8): 1715-1725.    &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=S0124-7107201300010000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>26.	Choudhury ATMA, Kennedy IR. Nitrogen Fertilizer Losses from Rice Soils and Control of Environmental Pollution Problems. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 2005; 36: 1625–39.    &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=S0124-7107201300010000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>27.	European Commission Directorate-General XI. Position paper on air quality: Nitrogen dioxide. The commission. 1997. 76p.    &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=S0124-7107201300010000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>28.	Alaburda J, Nishihara L. Presen&ccedil;a de compostos de nitrogênio em &aacute;guas de po&ccedil;os. Rev. Sa&uacute;de P&uacute;blica. 1998; 32(2): 160-5.    &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=S0124-7107201300010000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>29.	United Nations Environmental Programme UNEP, The Woods Hole Research Center WHRC. Reactive Nitrogen in the environment, too much or too little of a good thing. Paris: UNEP & WHRC. 2007. 51p.    &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=S0124-7107201300010000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>30.	Arbiv R, Van Rijn J. Performance of a Treatment System for Inorganic Nitrogen Removal in Intensive Aquaculture Systems. Aquacultural Engineering. 1995; 14(2): 189-203.    &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=S0124-7107201300010000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>31.	United States Environmental Protection Agency USEPA. Nitrogen: Multiple and regional impacts. USEPA clean air market programs. Washington, DC: The Agency. 2002. 38 p.    &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=S0124-7107201300010000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>32.	Van Rijn J, Fonarev N, Berkowitz B. Anaerobic treatment of intensive fish culture effluents: digestion of fish feed and release of volatile fatty acids. Aquaculture.  1995; 133(1): 9-20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S0124-7107201300010000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </P>     <!-- ref --><P>33.	Avnimelech Y. Bio-filters: The need for a new comprehensive approach. Aquacultural Engineering.  2006; 34(3): 172-178.    &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=S0124-7107201300010000700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>34.	Timmons M, Ebeling J. Recirculating Aquaculture. New York: Northeastern Regional Aquaculture Center. 2010.    &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=S0124-7107201300010000700034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>35.	Alonso A. Valoraci&oacute;n del efecto de la degradaci&oacute;n ambiental sobre los macroinvertebrados bent&oacute;nicos en la cabecera del r&iacute;o Henares. Ecosistemas. 2006; 15(2): 101-105.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000173&pid=S0124-7107201300010000700035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </P>     <!-- ref --><P>36.	Camargo J, Alonso A, Salamanca A. Nitrate toxicity to aquatic animals: a review with new data for freshwater invertebrates. Chemosphere. 2005; 58(9): 1255-1267.    &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=S0124-7107201300010000700036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>37.	Thorarensen H, Farrell AP. The biological requirements for post-smolt Atlantic salmon in closed-containment systems. Aquaculture. 2011; 312(1): 1-14.    &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=S0124-7107201300010000700037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>38.	Lewis W, Morris D. Toxicity of Nitrite to Fish: A review. Transactions of the American Fisheries Society. 1986; 115: 183-95.    &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=S0124-7107201300010000700038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>39.	Timmons M, Ebeling J. Recirculating Aquaculture. New York: Northeastern Regional Aquaculture Center. 2010.    &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=S0124-7107201300010000700039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>40.	Shimura R, Ijiri K, Mizuno R, Nagaoka S, Co ES. Aquatic Animal Research in Space Station and its issues -Focus on support Technology on Nitrate Toxicity. Advances in Space Research. 2002; 30(4): 803-808.    &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=S0124-7107201300010000700040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>41.	Boley A, M&uuml;lleru W, Haider G. Biodegradable polymers as solid substrate and biofilm carrier for denitrification in recirculated aquaculture systems. Aquacultural Engineering. 2000; 22(1-2): 75-85.    &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=S0124-7107201300010000700041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>42.	Fewtrell L. Drinking-Water Nitrate, Methemoglobinemia, and Global Burden of Disease: A Discussion. Environmental Health Perspectives. 2004; 112(14): 1371-1374.    &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=S0124-7107201300010000700042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </P>     <!-- ref --><P>43.	Vieira AM, Dos Santos SA, Do Valle CNT, Da Silva JA. Educa&ccedil;&atilde;o Alimentar: Uma Proposta de Redu&ccedil;&atilde;o do Consumo de Aditivos Alimentares. Qu&iacute;mica nova na escola. 2012; 34(2): 51-57.    &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=S0124-7107201300010000700043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>44.	Manahan S. Environmental Chemistry. 9ª Ed. London: CRC Press. 2010.    &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=S0124-7107201300010000700044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>45.	Mensinga TT, Speijers GJA, Meulenbelt J. Health Implications of Exposure to Environmental Nitrogenous Compounds. Toxicol Rev. 2003; 22(1): 41-51.    &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=S0124-7107201300010000700045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>46.	Teixeira PML, Peres F. Consumo de aditivos alimentares e efeitos à sa&uacute;de: desafios para a sa&uacute;de p&uacute;blica brasileira. Cad. Sa&uacute;de P&uacute;blica, Rio de Janeiro. 2009; 25(8): 1653-1666.    &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=S0124-7107201300010000700046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>47.	Busse LB, Venrick EL, Antrobus R, Miller PE, Vigilant V, Silver MW, Mengelt C, et al. Domoic acid in phytoplankton and fish in San Diego, CA, USA. Harmful Algae. 2006; 5(1): 91-101.    &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=S0124-7107201300010000700047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>48.	Stewart I, Webb PM, Schluter PJ, Shaw GR. Recreational and occupational field exposure to freshwater cyanobacteria – a review of anecdotal and case reports, epidemiological studies and the challenges for epidemiologic assessment. Environmental Health. A Global Access Science Source. 2006; 5(6):1-13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000199&pid=S0124-7107201300010000700048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P>49.	Johnson P, Carpenter S. Influence of eutrophication on disease in aquatic ecosystems: patterns, processes and predictions. En: R. Ostfeld, F. Keesing, & V. Eviner, Infectious Disease Ecology: the effects of ecosystems on disease and of disease on ecosystems. New Jersey, USA: Princeton University Press. 2008. 71-99p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000201&pid=S0124-7107201300010000700049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>50.	Townsend AR, Howarth RW, Bazzaz FA, Booth MS, Cleveland CC, et al. Human health effects of a changing global nitrogen cycle. Front Ecol Environ. 2003; 1(5): 240–246.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000203&pid=S0124-7107201300010000700050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </P>     <!-- ref --><p>51.	World Health Organization. Nitrate and nitrite in drinking-water. Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. Geneva, Switzerland: WHO Press. 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=000205&pid=S0124-7107201300010000700051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>52.	United States Environmental Protection Agency USEPA. National Recommended Water Quality Criteria. EPA; 2012. &#91;citado dic 2012&#93; Disponible en: <a href="target="_blank">http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/current/index.cfm"target="_blank">http://water.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000207&pid=S0124-7107201300010000700052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->epa.gov/scitech/swguidance/standards/current/index.cfm</a></p>     <!-- ref --><p>53.	Brasil. Minist&eacute;rio da Sa&uacute;de. Portaria no. 518, de 25 de mar&ccedil;o de 2004: estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigil&acirc;ncia da qualidade da &aacute;gua para consumo humano e seu padr&atilde;o de potabilidade. Bras&iacute;lia: Di&aacute;rio Oficial da Uni&atilde;o. 2004; 59: 266-70.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000209&pid=S0124-7107201300010000700053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>54.	Colombia. Ministerios de Protecci&oacute;n Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resoluci&oacute;n N&uacute;mero 2115 del 22 de junio del 2007. 2012 &#91;citado abril 2012&#93;, disponible en <a href="thhp://www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad/RESOLUCI&Oacute;N%202115%20DE%202007.pdf"target="_blank">thhp://www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad/RESOLUCI&Oacute;N%202115%20DE%202007.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000211&pid=S0124-7107201300010000700054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>55.	Smith VH, Joye SB, Howarth RW. Eutrophication of freshwater and marine ecosystems. Limnology and Oceanography. 2006; 51(1-2): 351-355.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000212&pid=S0124-7107201300010000700055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>56.	Carrera J. Eliminaci&oacute;n biol&oacute;gica de nitr&oacute;geno en un efluente con alta carga. Estudio de los par&aacute;metros del proceso y dise&ntilde;o de una depuradora industrial. Barcelona: Universidad Aut&oacute;noma de Barcelona. 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000214&pid=S0124-7107201300010000700056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>57.	Kiely G. Ingenier&iacute;a Ambiental: Fundamentos, entornos, tecnolog&iacute;as y sistemas de gesti&oacute;n. Veza JM, Trad. Madrid: McGraw Hill. 1999.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000216&pid=S0124-7107201300010000700057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>58.	Carrera J. Eliminaci&oacute;n biol&oacute;gica de nitr&oacute;geno en un efluente con alta carga. Estudio de los par&aacute;metros del proceso y dise&ntilde;o de una depuradora industrial. Barcelona: Universidad Aut&oacute;noma de Barcelona. 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000218&pid=S0124-7107201300010000700058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>59.	Lema JM. Eliminaci&oacute;n biol&oacute;xica de nitr&oacute;xeno en aguas residuais. Revista Galegado Ensino. 1998; 19: 49-73.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000220&pid=S0124-7107201300010000700059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>60.	Metcalf E, Inc. Ingenier&iacute;a de aguas residuales: tratamiento, vertido y reutilizaci&oacute;n. 3ª. Ed.  Madrid, Espa&ntilde;a: Mc Graw-Hill. 1995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000222&pid=S0124-7107201300010000700060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>61.	Avnimelech Y, Mozes N, Diab S, Kochba M. Rates of organic carbon and nitrogen degradation in intensive fish ponds. Aquaculture. 1995; 134: 211-216.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000224&pid=S0124-7107201300010000700061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>62.	Perez S, Ni&ntilde;o Z, Hern&aacute;ndez V, Hern&aacute;ndez C. Uso de Enzimas de Tipo Ureasa en el Tratamiento de Aguas Residuales con Alto Contenido en Nitr&oacute;geno Org&aacute;nico. Informaci&oacute;n tecnol&oacute;gica. 2007; 18(5): 41-48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000226&pid=S0124-7107201300010000700062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>63.	Crites R, Tchobanoglous G. Small and Decentralized Wastewater Management Systems. New York: McGraw-Hill. 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=000228&pid=S0124-7107201300010000700063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>64.	Chen S, Ling J, Blancheton JP. Nitrification kinetics of biofilm as affected by water quality factors. Aquacultural Engineering. 2006; 34(3): 179-197.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000230&pid=S0124-7107201300010000700064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>65.	C&aacute;rdenas C, Perruolo T, Ojeda M, Chirinos M, Yabroudi S, et al. Evaluaci&oacute;n del proceso de nitrificaci&oacute;n y desnitrificaci&oacute;n en el tratamiento de aguas residuales utilizando un reactor por carga. Ciencia. 2006; 14(1):75-87.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000232&pid=S0124-7107201300010000700065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>66.	Van Loosdrecht M, Van Benthum W, Heijnen J. Integration of nitrification and denitrification in biofilm airlift suspension reactors. Water Science and Technology. 1998; 41(4-5): 97-103.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000234&pid=S0124-7107201300010000700066&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>67.	Perez J, Men&eacute;ndez C. Variantes de procesos de nitrificaci&oacute;n- desnitrificaci&oacute;n para un sistema de biomasa en suspensi&oacute;n para el tratamiento de aguas residuales. Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica y Ambiental. 2007; 28(3): 57-64.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000236&pid=S0124-7107201300010000700067&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>68.	Zhu S, Chen S. The impact of temperature on nitrification rate in fixed film biofilters. Aquacultural Engineering. 2002; 26(4): 221-237.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000238&pid=S0124-7107201300010000700068&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>69.	Perez S, Ni&ntilde;o Z, Hern&aacute;ndez V, Hern&aacute;ndez C. Uso de Enzimas de Tipo Ureasa en el Tratamiento de Aguas Residuales con Alto Contenido en Nitr&oacute;geno Org&aacute;nico. Informaci&oacute;n tecnol&oacute;gica. 2007; 18(5): 41-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000240&pid=S0124-7107201300010000700069&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>70.	Thomsen JK, Geest T, Cox RP. Mass Spectrometric Studies of the Effect of pH on the Accumulation of Intermediates in Denitrification by Paracoccusdenitrificans. Applied and Environmental Microbiology. 1994; 60(2): 536-541.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000242&pid=S0124-7107201300010000700070&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>71.	Hamlin HJ, Michaels JT, Beaulaton CM, Graham WF, Dutt W, et al. Comparing denitrification rates and carbon sources in commercial scale upflowdenitrification biological filters in aquaculture. Aquacultural Engineering. 2008; 38: 79-92.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000244&pid=S0124-7107201300010000700071&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>72.	Akunna JC, Bizeau C, Moletta R. Nitrate and nitrite reductions with anaerobic sludge using various carbon sources: Glucose, glycerol, acetic acid, lactic acid and methanol. Water Research. 1993; 27(8): 1303-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000246&pid=S0124-7107201300010000700072&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>73.	Lee SI, Park JH, Ko KB, Koopman B. Effect of fermented swine wastes on biological nutrient removal in Sequencing Batch Reactors. Water Research. 1997; 31(7): 1807-1812.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000248&pid=S0124-7107201300010000700073&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>74.	Peng YZ, Ma Y, Wang SY. Denitrification potential enhancement by addition of external carbon sources in a pre-denitrification process. Journal of environmental sciences (China). 2007; 19(3): 284-289.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000250&pid=S0124-7107201300010000700074&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>75.	Elefsiniotis P, Li D. The effect of temperature and carbon source on denitrification using volatile fatty acids. Biochemical Engineering Journal. 2006; 28(2): 148-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000252&pid=S0124-7107201300010000700075&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>76.	Ciudad G, Rubilar O, Vergara C, Ruiz G, Chamy R, Jeison D. Desnitrificaci&oacute;n de aguas residuales con alto contenido de nitrito como parte de una estrategia de nitrificaci&oacute;n - desnitrificaci&oacute;n v&iacute;a nitrito. XV Congreso de Ingenier&iacute;a Sanitaria y Ambiental. Concepci&oacute;n: AIDIS; 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000254&pid=S0124-7107201300010000700076&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>77.	Mulder A, Van de Graaf AA, Robertson LA, Kuenen JG. Anaerobic ammonium oxidation discovered in a denitrifying fluidized bed reactor. FEMS Microbiology Ecology. 1995; 16: 177-84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000256&pid=S0124-7107201300010000700077&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>78.	Strous M, Van Gerven E, Zheng P, Kuenen G, Jetten M. Ammonium removal from concentrated waste streams with the Anaerobic Ammonium Oxidation (ANAMMOX) process in different reactor configurations. Water Research. 1997; 31(8): 1955-62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000258&pid=S0124-7107201300010000700078&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>79.	Paredes D, Kuschk P, Mbwette T, Stange F, M&uuml;ller R, K&ouml;ser H. New Aspects of Microbial Nitrogen Transformations in the Context of Wastewater Treatment – A Review. Eng. Life Sci. 2007; 7(1): 13-25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000260&pid=S0124-7107201300010000700079&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>80.	Lin YF, Jing SR, Lee DY, Wang TW. Nutrient removal from aquaculture wastewater using a constructed wetlands system. Aquaculture. 2002; 209(1-4): 169-84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000262&pid=S0124-7107201300010000700080&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>81.	Ciudad G, Rubilar O, Vergara C, Ruiz G, Chamy R, Jeison D. Desnitrificaci&oacute;n de aguas residuales con alto contenido de nitrito como parte de una estrategia de nitrificaci&oacute;n - desnitrificaci&oacute;n v&iacute;a nitrito. XV Congreso de Ingenier&iacute;a Sanitaria y Ambiental. Concepci&oacute;n: AIDIS; 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000264&pid=S0124-7107201300010000700081&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>82.	Paredes D, Kuschk P, Mbwette T, Stange F, M&uuml;ller R, K&ouml;ser H. New Aspects of Microbial Nitrogen Transformations in the Context of Wastewater Treatment – A Review. Eng. Life Sci. 2007; 7(1): 13-25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000266&pid=S0124-7107201300010000700082&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>83.	Ling J, Chen S. Impact of organic carbon on nitrification performance of different biofilters. Aquacultural Engineering. 2005; 33(2): 150-62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000268&pid=S0124-7107201300010000700083&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>84.	Carrera J. Eliminaci&oacute;n biol&oacute;gica de nitr&oacute;geno en un efluente con alta carga. Estudio de los par&aacute;metros del proceso y dise&ntilde;o de una depuradora industrial. Barcelona: Universidad Aut&oacute;noma de Barcelona. 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000270&pid=S0124-7107201300010000700084&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>85.	Timmons M, Ebeling J. Recirculating Aquaculture. New York: Northeastern Regional Aquaculture Center. 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000272&pid=S0124-7107201300010000700085&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>86.	Crites R, Tchobanoglous G. Small and Decentralized Wastewater Management Systems. New York: McGraw-Hill. 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=000274&pid=S0124-7107201300010000700086&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>87.	C&aacute;rdenas C, Perruolo T, Ojeda M, Chirinos M, Yabroudi S, et al. Evaluaci&oacute;n del proceso de nitrificaci&oacute;n y desnitrificaci&oacute;n en el tratamiento de aguas residuales utilizando un reactor por carga. Ciencia. 2006; 14(1): 75-87.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000276&pid=S0124-7107201300010000700087&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>88.	Lema JM. Eliminaci&oacute;n biol&oacute;xica de nitr&oacute;xeno en aguas residuais. Revista Galegado Ensino. 1998; 19: 49-73.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000278&pid=S0124-7107201300010000700088&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>89.	Timmons M, Ebeling J. Recirculating Aquaculture. New York: Northeastern Regional Aquaculture Center. 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000280&pid=S0124-7107201300010000700089&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>90.	Chen S, Ling J, Blancheton JP. Nitrification kinetics of biofilm as affected by water quality factors. Aquacultural Engineering. 2006; 34(3): 179-197.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000282&pid=S0124-7107201300010000700090&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>91.	Ye Z, Wang F, Bi H, Wang Z, Liu G. Denitrification of nitrate-contaminated groundwater using a simple immobilized activated sludge bioreactor. Water Science & Technology. 2012; 66 (3): 517-524.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000284&pid=S0124-7107201300010000700091&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>92.	Van Rijn J, Tal Y, Schreier HJ. Denitrification in recirculating systems: Theory and applications. Aquacultural Engineering. 2006; 34(3): 364–376.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000286&pid=S0124-7107201300010000700092&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>93.	Beliavski M, Meerovich I, Tarre S, Green M. Biological denitrification of brines from membrane treatment processes using an upflow sludge blanket (USB) reactor. Water Science & Technology. 2010; 61(4): 911-917.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000288&pid=S0124-7107201300010000700093&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>94.	Cao X, Qian D, Meng X. Effects of pH on nitrite accumulation during wastewater denitrification. Environmental Technology. 2013; 34(1): 45–51.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000290&pid=S0124-7107201300010000700094&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>95.	Choi HJ, Lee HA and Lee SM. Comparison between a moving bed bioreactor and a fixed bed bioreactor for biological phosphate removal and denitrification. Water Science & Technology. 2012; 65(10): 1834-1838.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000292&pid=S0124-7107201300010000700095&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>96.	Czerwionka K, Makinia J, Kaszubowska M, Majtacz J, Angowski M. Distillery wastes as external carbon sources for denitrification in municipal wastewater treatment plants. Water Science & Technology. 2012; 65(9): 1583-1590.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000294&pid=S0124-7107201300010000700096&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>97.	Dong W, Zhang X, Wang H, Sun F, Liu T. Enhanced denitrification with external carbon sources in a biological anoxic filter. Water Science & Technology. 2012; 66(10): 2243-2250.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000296&pid=S0124-7107201300010000700097&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>98.	Husband JA, Slattery L, Garrett J, Corsoro F, Smithers C, Phipps S. Full-scale operating experience of deep bed denitrification filter achieving minor 3 mg/l total nitrogen and minor O.18 mg/l total phosphorus. 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Integration of nitrification and denitrification by combining anoxic and aerobic conditions in a membrane bioreactor. Water Science & Technology. 2010; 62(11): 2590-2598.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000302&pid=S0124-7107201300010000700100&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>101.	Moraes BS, Souza TSO, Foresti E. Characterization and kinetics of sulfide-oxidizing autotrophic denitrification in batch reactors containing suspended and immobilized cells. Water Science & Technology. 2011; 64(3): 731-738.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000304&pid=S0124-7107201300010000700101&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>102.	Rocher V, Paffoni C, Gon&ccedil;alves A, Gu&eacute;rin S, Azimi S, Gasperi J, Moilleron R, Pauss A. Municipal wastewater treatment by biofiltration: comparisons of various treatment layouts. Part 1: assessment of carbon and nitrogen removal. Water Science & Technology. 2012; 65(9): 1705-1712.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000306&pid=S0124-7107201300010000700102&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>103.	Ye Z, Wang F, Bi H, Wang Z, Liu G. Denitrification of nitrate-contaminated groundwater using a simple immobilized activated sludge bioreactor. Water Science & Technology. 2012; 66(3): 517-524.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000308&pid=S0124-7107201300010000700103&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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