<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1692-3561</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev.Bio.Agro]]></abbrev-journal-title>
<issn>1692-3561</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Taller Editorial Universidad del Cauca]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1692-35612015000200014</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.18684/BSAA(13)123-129</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[POLVO DE LA SEMILLA Cassia fistula COMO COAGULANTE NATURAL EN EL TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[POWDER SEED OF Cassia fistula LIKE NATURAL COAGULANT IN TREATMENT OF RAW WATER]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[PÓ DE SEMENTES Cassia fistula COMO COAGULANTE NATURAL NO TRATAMENTO DE AGUA]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GUZMÁN C]]></surname>
<given-names><![CDATA[LUIS]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[TARON D]]></surname>
<given-names><![CDATA[ARNULFO ANTONIO]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[NÚÑEZ M]]></surname>
<given-names><![CDATA[ANTONIO]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad de Cartagena  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Cartagena ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad de Cartagena  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Cartagena ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Universidad de Cartagena  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Cartagena ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<volume>13</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>123</fpage>
<lpage>129</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1692-35612015000200014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1692-35612015000200014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1692-35612015000200014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Los extractos naturales de plantas se han usado para la purificación de agua por muchos siglos. La mayoría de estos se derivan de semillas, hojas, cortezas o savia, raíces y frutos de árboles y plantas. En este trabajo se estudió la utilización del polvo de la semilla de la Cassia fístula como coagulante natural, estableciendo su dosis óptima mediante la prueba de jarras y determinando los parámetros de color, turbidez, alcalinidad total y dureza total, utilizando agua del Canal del Dique. La dosis óptima del coagulante encontrada está entre 15-25 mg/L, obteniendo valores finales de turbidez y color de 6 NTU y 25 UC respectivamente. Los valores de pH y alcalinidad total no presentaron mayores variaciones. Los valores de los parámetros turbidez y color al igual que el pH, alcalinidad total y dureza total se encuentran cerca de los estándares establecidos por la norma colombiana que garantizan la calidad del agua para consumo humano; demostrando la potencialidad de uso de este coagulante natural como coagulante primario en tratamiento de aguas crudas.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Natural plant extracts have been used for water purification for many centuries. Most of these was derived from seeds, leaves, bark or sap, roots and fruits of trees and plants. In this paper, using seed powder of Cassia fistula as natural coagulant, establishing their optimal dose through 'jar tests' and determining the parameters of color, turbidity, total alkalinity and total hardness, using water from the 'Canal del Dique'. The optimal effective dose of coagulant is found between 15-25 mg/L, obtaining final values of turbidity and color of 6 NTU and 25 UC respectively. The pH values no major variations, as total alkalinity. The values of the parameters turbidity and color are located near the standards set by the Colombian standard to ensure the quality of water for human consumption, as well as the pH, total alkalinity and total hardness, demonstrating the potential use of this coagulant primary natural coagulant in water treatment.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Os extractos naturais de plantas usaram-se para a purificação de água por muitos séculos. A maioria destes se derivam de sementes, folhas, cortezas ou savia, raízes e frutos de árvores e plantas. Neste trabalho estudouse a utilização do pó da semente da Cassia fístula como coágulo natural, estabelecendo sua dose óptima mediante a prova de jarras e determinando os parâmetros de cor, turbidez, alcalinidade total, e dureza total; usando água do Canal do Dique. A dose efectiva óptima do coagulante encontrada está entre 15-25 mg/L, obtendo valorizes finais de turbidez e cor de 6 UNT e 25 UC respectivamente. Os valores de pH não apresentaram maiores variações, ao igual que a alcalinidade total. Os valores dos parâmetros turbidez e cor, encontram-se para perto de os standardes estabelecidos pela norma colombiana para garantir a qualidade do água para consumo humano; ao igual que o pH, alcalinidade total e dureza total; demonstrando a potencialidade de uso deste coagulante natural como coagulante primário em tratamento de água.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Cactus]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Floculación]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Estabilidad]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Dosis óptima]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Cactus]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Flocculation]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Stability]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Optimal dosage]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[Floculação]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[Estabilidade]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[Dosis ótima]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[   <font face="verdana" size="2">     <p>DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.18684/BSAA(13)123-129" target="_blank">http://dx.doi.org/10.18684/BSAA(13)123-129</a></p>      <center> <b>     <p><font size="4">POLVO DE LA SEMILLA <i>Cassia fistula</i> COMO COAGULANTE NATURAL EN EL TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA</font></p>      <p><font size="3">POWDER SEED OF <i>Cassia fistula</i> LIKE NATURAL COAGULANT IN TREATMENT OF RAW WATER</font></p>      <p><font size="3">P&Oacute; DE SEMENTES <i>Cassia fistula</i> COMO COAGULANTE NATURAL NO TRATAMENTO DE AGUA</font></p>     <br>      <p>LUIS GUZM&Aacute;N C.<a name="1"></a><a href="#1a"><sup>1</sup></a>, ARNULFO ANTONIO TARON D.<a name="2"></a><a href="#2a"><sup>2</sup></a>, ANTONIO N&Uacute;&Ntilde;EZ M.<a name="3"></a><a href="#3a"><sup>3</sup></a></p> </b></center>     <br>      <p><sup><a name="1a"></a><a href="#1">1</a></sup> Universidad de Cartagena, Docente programa Ingenier&iacute;a de Alimentos. Especialista en Ingenier&iacute;a Sanitaria y Ambiental. Cartagena, Colombia.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><sup><a name="2a"></a><a href="#2">2</a></sup> Universidad de Cartagena, Docente programa Ingenier&iacute;a de Alimentos. M.Sc. Biotecnolog&iacute;a. Cartagena, Colombia.</p>      <p><sup><a name="3a"></a><a href="#3">3</a></sup> Universidad de Cartagena, Docente programa Qu&iacute;mica Farmace&uacute;tica. Qu&iacute;mico Farmac&eacute;utico. Cartagena, Colombia.</p>      <p><b>Correspondencia</b>: <a href="mailto:lguzmanc@unicartagena.edu.co">lguzmanc@unicartagena.edu.co</a></p>     <br>      <p><b>Recibido para evaluaci&oacute;n</b>: 12 de Abril de 2013. <b>Aprobado para publicaci&oacute;n</b>: 16 de Febrero de 2015.</p>     <br>      <p><b><font size="3">RESUMEN</font></b></p>      <p><i>Los extractos naturales de plantas se han usado para la purificaci&oacute;n de agua por muchos siglos. La mayor&iacute;a de estos se derivan de semillas, hojas, cortezas o savia, ra&iacute;ces y frutos de &aacute;rboles y plantas. En este trabajo se estudi&oacute; la utilizaci&oacute;n del polvo de la semilla de la Cassia f&iacute;stula como coagulante natural, estableciendo su dosis &oacute;ptima mediante la prueba de jarras y determinando los par&aacute;metros de color, turbidez, alcalinidad total y dureza total, utilizando agua del Canal del Dique. La dosis &oacute;ptima del coagulante encontrada est&aacute; entre 15-25 mg/L, obteniendo valores finales de turbidez y color de 6 NTU y 25 UC respectivamente. Los valores de pH y alcalinidad total no presentaron mayores variaciones. Los valores de los par&aacute;metros turbidez y color al igual que el pH, alcalinidad total y dureza total se encuentran cerca de los est&aacute;ndares establecidos por la norma colombiana que garantizan la calidad del agua para consumo humano; demostrando la potencialidad de uso de este coagulante natural como coagulante primario en tratamiento de aguas crudas.</i></p>      <p><b>PALABRAS CLAVE</b>: Cactus, Floculaci&oacute;n, Estabilidad, Dosis &oacute;ptima.</p>     <br>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><font size="3">ABSTRACT</font></b></p>      <p><i>Natural plant extracts have been used for water purification for many centuries. Most of these was derived from seeds, leaves, bark or sap, roots and fruits of trees and plants. In this paper, using seed powder of Cassia fistula as natural coagulant, establishing their optimal dose through 'jar tests' and determining the parameters of color, turbidity, total alkalinity and total hardness, using water from the 'Canal del Dique'. The optimal effective dose of coagulant is found between 15-25 mg/L, obtaining final values of turbidity and color of 6 NTU and 25 UC respectively. The pH values no major variations, as total alkalinity. The values of the parameters turbidity and color are located near the standards set by the Colombian standard to ensure the quality of water for human consumption, as well as the pH, total alkalinity and total hardness, demonstrating the potential use of this coagulant primary natural coagulant in water treatment.</i></p>      <p><b>KEY WORDS</b>: Cactus, Flocculation, Stability, Optimal dosage.</p>     <br>      <p><b><font size="3">RESUMO</font></b></p>      <p><i>Os extractos naturais de plantas usaram-se para a purifica&ccedil;&atilde;o de &aacute;gua por muitos s&eacute;culos. A maioria destes se derivam de sementes, folhas, cortezas ou savia, ra&iacute;zes e frutos de &aacute;rvores e plantas. Neste trabalho estudouse a utiliza&ccedil;&atilde;o do p&oacute; da semente da Cassia f&iacute;stula como co&aacute;gulo natural, estabelecendo sua dose &oacute;ptima mediante a prova de jarras e determinando os par&acirc;metros de cor, turbidez, alcalinidade total, e dureza total; usando &aacute;gua do Canal do Dique. A dose efectiva &oacute;ptima do coagulante encontrada est&aacute; entre 15-25 mg/L, obtendo valorizes finais de turbidez e cor de 6 UNT e 25 UC respectivamente. Os valores de pH n&atilde;o apresentaram maiores varia&ccedil;ões, ao igual que a alcalinidade total. Os valores dos par&acirc;metros turbidez e cor, encontram-se para perto de os standardes estabelecidos pela norma colombiana para garantir a qualidade do &aacute;gua para consumo humano; ao igual que o pH, alcalinidade total e dureza total; demonstrando a potencialidade de uso deste coagulante natural como coagulante prim&aacute;rio em tratamento de &aacute;gua.</i></p>      <p><b>PALAVRAS-CHAVE</b>: Flocula&ccedil;&atilde;o, Estabilidade, Dosis &oacute;tima.</p>     <br><hr>    <br>      <p><b><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La coagulaci&oacute;n es un proceso esencial en el tratamiento del agua turbia superficial y de aguas residuales industriales y dom&eacute;sticas. La remoci&oacute;n de la turbidez, color y materia org&aacute;nica natural es uno de los pasos m&aacute;s importantes en un proceso de tratamiento de agua, y se logra generalmente utilizando coagulantes &#91;1&#93;. Muchos de ellos como el cloruro f&eacute;rrico, sulfato de aluminio, cloruro de polialuminio y carbonato de calcio se han utilizado para eliminar las impurezas y las part&iacute;culas coloidales de las aguas naturales &#91;2&#93;. Sin embargo, existen desventajas asociadas al uso de estos coagulantes, como altos costos de adquisici&oacute;n, producci&oacute;n de grandes vol&uacute;menes de lodos y el hecho de que afectan significativamente el pH del agua tratada &#91;3&#93;.</p>      <p>Los extractos de plantas naturales tales como la <i>Moringa oleifera</i>, <i>Jatropha curcas</i>, goma guar, <i>Strychnos potatorum</i>, <i>Hibiscus sabdariffa</i> y <i>Clidemia angustifolia</i> se han usado para la purificaci&oacute;n del agua por muchos siglos. La mayor&iacute;a de estos se derivan de semillas, hojas, cortezas o savia, ra&iacute;ces y frutos de &aacute;rboles y plantas o pueden extraerse de microorganismos, animales o tejidos vegetales &#91;4&#93;; estos coagulantes muestran ser biodegradables y se presume que son seguros para la salud humana &#91;5&#93;. Adem&aacute;s, los coagulantes naturales producen lodos menos voluminosos en cantidad y r&aacute;pidamente biodegradables que su contraparte el alumbre &#91;6&#93;. El uso de materiales naturales de origen vegetal para clarificar las aguas crudas turbias no es una idea nueva. Los coagulantes naturales se han usado en el tratamiento de aguas para consumo dom&eacute;stico tradicionalmente en &aacute;reas rurales tropicales &#91;7&#93;. En particular, la <i>Moringa oleifera</i> originaria de Sud&aacute;n se ha clasificado como uno de los mejores extractos de plantas para el tratamiento del agua &#91;8&#93;. Este &aacute;rbol es considerado mundialmente como el &aacute;rbol milagroso, debido a que cada parte del &aacute;rbol de Moringa puede usarse en la alimentaci&oacute;n, la medicaci&oacute;n y para prop&oacute;sitos industriales &#91;9&#93;. Algunas personas usan sus hojas, flores y vainas frescas como verduras, mientras otros lo usan como alimento para el ganado &#91;10&#93;.</p>      <p>La ca&ntilde;af&iacute;stula, carao o ca&ntilde;adonga es un &aacute;rbol natural de Am&eacute;rica Central y las zonas costeras de las Antillas, perteneciente a la familia <i>Fabaceae</i> g&eacute;nero <i>Cassia</i>. En Colombia, M&eacute;xico y probablemente en otros pa&iacute;ses, tambi&eacute;n se le conoce como lluvia de oro (<i>Cassia fistula</i> Golden-Shower) &#91;11&#93;. Es un &aacute;rbol peque&ntilde;o de hasta 5 m de altura por 30 cm de di&aacute;metro, con la corteza gris verdoso, hojas compuestas, pinnadas, con 4 a 8 pares de hojuelas. Las flores son de color amarillo intenso y est&aacute;n dispuestas en grandes racimos colgantes. Los frutos son vainas alargadas, delgadas, cil&iacute;ndricas, negras, de aproximadamente 50 cm de largo &#91;12&#93;. El nombre del g&eacute;nero <i>Cassia</i> proviene de los antiguos griegos, quienes lo aplicaban a una serie de plantas con propiedades terap&eacute;uticas. El ep&iacute;teto f&iacute;stula proviene del lat&iacute;n que significa 'tubo', en alusi&oacute;n a la forma de los frutos &#91;12&#93;.</p>      <p><b>Panorama Nacional</b></p>      <p>Para la Defensor&iacute;a del Pueblo, en Colombia existen seg&uacute;n los reportes del DANE un total de 1113 municipios; de ellos, solo el 4&#37; suministra agua apta para consumo humano, el 70&#37; agua con 'riesgo alto' para la salud y el 21&#37; agua 'inviable sanitariamente' &#91;13&#93;. A pesar de los grandes esfuerzos y avances logrados en relaci&oacute;n con el aumento de la cobertura del servicio de acueducto, los avances en t&eacute;rminos de calidad del agua han sido lentos. Entre los a&ntilde;os 2009 y 2010, el n&uacute;mero de municipios que distribuyeron agua inviable sanitariamente aument&oacute;, al pasar de 76 a 100 &#91;13&#93;, mientras que el n&uacute;mero de municipios que suministran agua apta para consumo humano aument&oacute; pasando de 347 a 400 municipios. En las categor&iacute;as 'riesgo medio', 'riesgo alto' e 'inviable sanitariamente', tambi&eacute;n se not&oacute; una gran mejor&iacute;a; en cada uno de estos niveles de riesgo disminuy&oacute; el n&uacute;mero de municipios que distribuyen agua con alg&uacute;n riesgo para la salud humana &#91;13&#93;.</p>      <p>Ante este panorama, y conociendo que la utilizaci&oacute;n de materiales de origen vegetal como el polvo de semillas de &aacute;rboles y materiales comestibles entre otros, han sido mencionados y utilizados como coagulantes naturales para la clarificaci&oacute;n de aguas superficiales; en este trabajo se plantea la posibilidad de sustituir los agentes coagulantes de uso com&uacute;n por el polvo de semillas de <i>C. f&iacute;stula</i> como agente coagulante natural as&iacute; como su aplicabilidad en el tratamiento de aguas para consumo humano.</p>     <br>      <p><b><font size="3">M&Eacute;TODO</font></b></p>      <p>Para el desarrollo de esta investigaci&oacute;n se utiliz&oacute; agua cruda tomada del Canal del Dique. El sitio elegido para el muestreo se encuentra a la altura del corregimiento Gambote (Bol&iacute;var) (N 10&deg; 09' 47,98''- W 75&deg; 17' 50,49''); la recolecci&oacute;n de la muestra se realiz&oacute; en el s&eacute;ptimo mes del a&ntilde;o; correspondiente a una &eacute;poca invernal, per&iacute;odo en que el agua se caracteriza por presentar una elevada turbidez y sus caracter&iacute;sticas iniciales se dan en el <a href="#t_01">Cuadro 1</a>.</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="t_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n2/v13n2a14t01.jpg"></center></p>      <p>Para la obtenci&oacute;n del agente coagulante se procedi&oacute; conforme al esquema propuesto por Yin &#91;3&#93;. Las semillas de <i>C. fistula</i> se recolectaron de forma manual, desechando aquellas que presentaron da&ntilde;os por insectos. Una vez recolectadas y seleccionadas, estas fueron expuestas al sol durante un periodo aproximado de 8 d&iacute;as. Las semillas secas, fueron molidas en un molino mec&aacute;nico helicoidal Marca Pulvex Modelo 95. Esta operaci&oacute;n se repiti&oacute; varias veces hasta obtener un polvo de consistencia fina o agente coagulante. La soluci&oacute;n del coagulante se prepar&oacute; disolviendo 25 g de polvo de semilla en 100 mL de agua destilada.</p>      <p><b>Prueba de coagulaci&oacute;n</b></p>      <p>Para determinar las propiedades coagulantes del extracto de semillas de <i>C. f&iacute;stula</i> se utiliz&oacute; la prueba de jarras est&aacute;ndar descrita entre otros por Satterfield &#91;14&#93;. El procedimiento consisti&oacute; en tomar siete vasos de precipitados en los cuales se vertieron 500 mL de agua cruda obtenida en el Canal del Dique, utilizando uno como control; los otros seis se dosificaron con los extractos de semilla de <i>C. fistula</i> con concentraciones de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 ppm respectivamente. El agua cruda y la mezclada con el agente coagulante fueron sometidas inicialmente a una agitaci&oacute;n r&aacute;pida a 100 rpm durante 1 minuto, seguida de agitaci&oacute;n lenta a 40 rpm durante 30 minutos; por &uacute;ltimo, se permiti&oacute; un tiempo de sedimentaci&oacute;n de 60 minutos. Finalmente se tomaron con ayuda de una pipeta graduada, 20 mL del agua clarificada sobrenadante para su an&aacute;lisis. Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente y el equipo utilizado fue el Floculador digital E&Q F6-300.</p>      <p>Los par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos de color, turbidez, pH, alcalinidad y dureza se evaluaron por triplicado en el agua cruda y en el agua tratada con el agente coagulante utilizando la metodolog&iacute;a propuesta por la AWWA &#91;15&#93;. El color se evalu&oacute; por comparaci&oacute;n visual de la muestra utilizando un color&iacute;metro Lovibond PFX 195 aplicando el m&eacute;todo 2120B y los resultados de la evaluaci&oacute;n de color se expresaron en unidades de platino-cobalto (UPC). La turbidez se determin&oacute; por el m&eacute;todo nefelom&eacute;trico (m&eacute;todo 2130B); el cual mide la turbidez en unidades de turbidez nefelom&eacute;tricas (UTN) utilizando como soluci&oacute;n est&aacute;ndar un pol&iacute;mero de formalina. El equipo utilizado fue el turbidimetro Turbiquant 3000 IR. Para la medici&oacute;n del potencial de hidrogeno se utiliz&oacute; un pHmetro digital (Bench pH/Conductivity meter PC 510), expresando los resultados en unidades de pH (m&eacute;todo 4500-H+B). La alcalinidad se determin&oacute; por titulaci&oacute;n y es expresada en mg/L de CaCO<sub>3</sub> (m&eacute;todo 2320 B). La dureza se realiz&oacute; por titulaci&oacute;n utilizando como agente titulante una soluci&oacute;n EDTA y es expresada en mg/L de CaCO<sub>3</sub> (M&eacute;todo 2340 C).</p>     <br>      <p><b><font size="3">RESULTADOS</font></b></p>      <p>En diferentes escritos se sugiere que las prote&iacute;nas presentes en los materiales vegetales utilizados, son los ingredientes activos responsables de la coagulaci&oacute;n &#91;15&#93;. Al comparar el contenido de prote&iacute;na del polvo de semilla de la <i>C. f&iacute;stula</i> (5,91&#37;) con los contenidos de prote&iacute;na de los materiales vegetales: Casta&ntilde;o (<i>Aesculus hyppocastanum</i>), Roble com&uacute;n (<i>Quercus robur</i>), Roble turco (<i>Quercus cerris</i>) y Casta&ntilde;o europeo (<i>Castanea sativa</i>) utilizados por Sciban &#91;7&#93;, se encuentra que son similares en sus contenidos de prote&iacute;nas las cuales var&iacute;an entre 5,1&#37; y 6,0&#37;.</p>      <p>En la <a href="#g_01">Figura 1</a> se muestran las variaciones del color en relaci&oacute;n a la dosis del coagulante aplicado. Como se puede observar las unidades de color disminuyen con el incremento de la dosis del coagulante, alcanzando un valor m&iacute;nimo de 25 UPC para una dosis entre 20 y 25 ppm. La normativa colombiana vigente para aguas de consumo humano &#91;18&#93; establece valores para el color de 15 unidades expresada como UPC por lo que los resultados obtenidos en esta investigaci&oacute;n demuestran que la dosis de coagulante de 20 ppm reduce los valores de color hasta 25 unidades, siendo la remoci&oacute;n de color del 87,5&#37; de su valor inicial.</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="g_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n2/v13n2a14g01.jpg"></center></p>      <p>La <a href="#g_02">Figura 2</a> muestra que el aumento progresivo de las dosis del coagulante elaborado con el polvo de semilla de la <i>C. f&iacute;stula</i> (5, 10, 15 y 20 ppm) conduce a una disminuci&oacute;n de la turbidez. Con una dosis de 20 ppm de coagulante se alcanza un valor m&iacute;nimo para la turbidez de 6 UNT, para una remoci&oacute;n de 95&#37; respecto de su valor inicial. El valor de la turbidez se encuentra por encima del l&iacute;mite permisible (2 UNT) y fijado por la norma para aguas de consumo humano.</p>      <p>    <center><a name="g_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n2/v13n2a14g02.jpg"></center></p>      <p>Igualmente en las Figuras <a href="#g_01">1</a> y <a href="#g_02">2</a> se observa que cuando la dosis de coagulante es de 25 y 30 ppm, los valores de la turbidez y de color tienden a aumentar. La raz&oacute;n de tal comportamiento obedece a que una desestabilizaci&oacute;n m&aacute;xima es lograda cuando la dosis de coagulante compensa exactamente las cargas de las part&iacute;culas (punto isoel&eacute;ctrico), raz&oacute;n por la cual existe una relaci&oacute;n estequiom&eacute;trica entre la concentraci&oacute;n de part&iacute;culas y la dosis de coagulante requerida. Con dosis mayores de coagulante, se vuelve a obtener una re-estabilizaci&oacute;n de la dispersi&oacute;n traduci&eacute;ndose en un aumento del color y la turbidez.</p>      <p>En la <a href="#g_03">Figura 3</a> se muestran las variaciones del pH para las diferentes dosis de coagulante. El pH, en relaci&oacute;n con la dosis del coagulante aplicado present&oacute; una tendencia general a mantenerse con el incremento de la dosis del coagulante y con respecto a los valores de turbidez. La normativa vigente para aguas de consumo humano establece valores de pH de 6,5–9,0 por lo que los resultados obtenidos en esta investigaci&oacute;n demuestran que las dosis de coagulantes de 5-30 mg/L mantienen los valores de pH en un margen &oacute;ptimo o aceptable para niveles de turbidez de 6 hasta 25 NTU.</p>      <p>    <center><a name="g_03"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n2/v13n2a14g03.jpg"></center></p>      <p>La <a href="#g_04">Figura 4</a> muestra las variaciones de la alcalinidad total expresada como mg/L de CaCO<sub>3</sub> y la variaci&oacute;n de la dureza total en mg/L de CaCO<sub>3</sub>. La alcalinidad total y la dureza total no tienen variaci&oacute;n significativa con respecto a la dosis de coagulante aplicado. Los resultados arrojados muestran que a una dosis de 20 mg/L los valores de la alcalinidad total se encuentran dentro de los l&iacute;mites establecidos por la normativa al igual que la dureza total (200 y 300 mg/L respectivamente).</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="g_04"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n2/v13n2a14g04.jpg"></center></p>      <p>En el  <a href="#t_02">Cuadro 2</a> se muestran los resultados de esta investigaci&oacute;n los cuales evidencian la eficiencia del polvo de semilla de la <i>C. f&iacute;stula</i> como coagulante primario sin la adici&oacute;n de sustancias qu&iacute;micas, las cuales son requeridas cuando se usa el sulfato de aluminio para evitar el incremento de la acidez del agua, que la hace peligrosamente corrosiva.</p>      <p>    <center><a name="t_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n2/v13n2a14t02.jpg"></center></p>      <p>AC: Agua cruda; D: Dosis (mg/L); Color (UPC); T: Turbidez (NTU); AT: Alcalinidad total (mg/L CaCO<sub>3</sub>); DT: Dureza total (mg/L CaCO<sub>3</sub>); ST: S&oacute;lidos totales (mg/L)</p>      <p>El agente coagulante utilizado en esta investigaci&oacute;n es capaz disminuir los niveles de turbidez y color a niveles permisibles.</p>      <p>Utilizando dosis de 20 ppm de polvo de semilla de <i>C. f&iacute;stula</i> se logra una coagulaci&oacute;n efectiva. El polvo de semilla de la <i>C. f&iacute;stula</i> no afecta de mayormente los valores de pH, alcalinidad total y dureza total para la dosis &oacute;ptima de 20 mg/L del coagulante, por encontrarse estos dentro de los rangos establecidos en la Resoluci&oacute;n 2115 de 2007 &#91;16&#93;; por lo que no requiere la adici&oacute;n de sustancias qu&iacute;micas para ajustar estos valores seg&uacute;n lo establecido por la norma colombiana vigente para agua de consumo humano.</p>     <br>      <p><b><font size="3">CONCLUSIONES</font></b></p>      <p>El presente estudio propone el uso del polvo de la semilla de la <i>C. fistula</i> como un coagulante natural alternativo para el tratamiento de aguas crudas. Las pruebas de jarras realizadas confirman su poder coagulante encontrando que con una dosis de 20 mg/L del agente coagulante, se alcanzan valores m&iacute;nimos de 25 UPC para el color y 6 NTU para turbidez; demostrando que la <i>C. fistula</i> es un coagulante natural, prometedor y eficaz para la sustituci&oacute;n de coagulantes inorg&aacute;nicos nocivos tales como el alumbre en el proceso de coagulaci&oacute;n de aguas crudas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br><hr>    <br>      <p><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></p>      <!-- ref --><p>&#91;1&#93; KATAYON, S., NOOR, M., KIEN-TAT W., HALIM, G.A., THAMER, A.M., and BADRONISA, Y. Effect of natural coagulant application on microfiltration performance in treatment of secondary oxidation pond effluent. Desalination, 204, 2007, p. 204–212.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S1692-3561201500020001400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;2&#93; BERGAMASCO, R., BOUCHARD, C., VIEIRA da SILVA, F., HESPANHOLD, M., REIS, M. and FAGUNDES, M.R. An application of chitosan as a coagulant/flocculant in a microfiltration process of natural water. Desalination, 245, 2009, p. 205-213.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S1692-3561201500020001400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;3&#93; YIN, C. Emerging usage of plant-based coagulants for water and wastewater treatment. Process Biochemistry, 45, 2010, p. 1437-144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S1692-3561201500020001400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;4&#93; PRITCHARD, M., MKANDAWIRE, T., EDMONDSON, A., O'NEILL, J. and KULULANGA, G. Potential of using plant extracts for purification of shallow well water in Malawi. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 34(13-16), 2009, p. 799-805.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S1692-3561201500020001400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;5&#93; SCIBAN, M., KLASNJA, M., ANTOV, M. and SKRBIC, B. Removal of water turbidity by natural coagulants obtained from chestnut. Bioresource Technology, 100 (24), 2009, p. 6639-6643.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S1692-3561201500020001400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;6&#93; BHUPTAWAT, H., FOLKARD, G.K. and CHAUDHARI, S. Innovative physico-Chemical treatment of wastewater incorporating <i>Moringa oleifera</i> seed coagulant. Journal of Hazardous Materials,142, 2007, p. 477- 482.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S1692-3561201500020001400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;7&#93; GUZM&Aacute;N L., VILLABONA, A. y TEJADA, C. Reducci&oacute;n de la turbidez del agua usando coagulantes naturales: Una revisi&oacute;n. Actualidad &amp; Divulgaci&oacute;n Cient&iacute;fica, 16(1) 2013, p. 253-262.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S1692-3561201500020001400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;8&#93; PRITCHARD, M., CRAVEN, T., MKANDAWIRE, T., EDMONSON, A.S. and O'NEILL J.G. Comparison between <i>Moringa oleifera</i> and chemical coagulant in the purification of drinking water – An alternative sustainable solution for developing countries. Physics and chemistry of the Earth, 35, 2010, p. 798-805.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S1692-3561201500020001400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;9&#93; KHALAFALLA, M., ABDELLATEF, E., DAFALLA, H., NASSRALLAH, A., ABOUL-ENEIN, K., LIGHTFOOT D., EL-DEEB F. and EL-SHEMY H. Active principle from <i>Moringa oleifera</i> Lam Leaves effective against two leukemias and a hepatocarcinoma. African Journal of Biotechnology, 9(49), 2010, p. 8467-8471.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S1692-3561201500020001400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;10&#93; ANJORIN, T., IKOKOH, P. and OKOLO, S. Mineral composition of <i>Moringa oleifera</i> leaves, pods and seeds from two regions in Abuja, Nigeria. International Journal of Agricultural and Biological engineering, 12, 2010, p. 431-434.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S1692-3561201500020001400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;11&#93; GILMAN, E.F. and WATSON, D.G. <i>Cassia fistula</i>: Golden–shower. Florida (USA): Fact Sheet ST- 127, Florida Cooperative Extension Service, University of Florida, ENH286, 1993, 3 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=000096&pid=S1692-3561201500020001400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;12&#93; S&Aacute;NCHEZ, J. y CASCANTE, A. &Aacute;rboles ornamentales del Valle Central de Costa Rica: especies con floraci&oacute;n llamativa. 1a. ed. San Jos&eacute; (Costa Rica): Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), Museo Nacional, 2008, 30 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=000098&pid=S1692-3561201500020001400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;13&#93; COLOMBIA. DEFENSOR&Iacute;A DEL PUEBLO. Diagn&oacute;stico de la calidad del agua para consumo humano a&ntilde;o 2010. Bogot&aacute; (Colombia): 2011, p. 15-35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S1692-3561201500020001400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;14&#93; SATTERFIELD, Z. Tech Brief. Jar testing. Spring, 5(1), 2005, p.1-4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S1692-3561201500020001400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;15&#93; UNITED STATES. THE AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION (AWWA). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. New York (USA): ed. 0022, 2012, p. 1496.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S1692-3561201500020001400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;16&#93; COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCI&Oacute;N SOCIAL. Resoluci&oacute;n 2115 de junio de 2007. Por medio de la cual se se&ntilde;alan caracter&iacute;sticas, instrumentos b&aacute;sicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Bogot&aacute; (Colombia): 2007, p. 2.    &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=S1692-3561201500020001400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      </font>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[KATAYON]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[NOOR]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[KIEN-TAT]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[HALIM]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[THAMER]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[BADRONISA]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of natural coagulant application on microfiltration performance in treatment of secondary oxidation pond effluent]]></article-title>
<source><![CDATA[Desalination]]></source>
<year>2007</year>
<volume>204</volume>
<page-range>204-212</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[BERGAMASCO]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[BOUCHARD]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[VIEIRA da SILVA]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[HESPANHOLD]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[REIS]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FAGUNDES]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[An application of chitosan as a coagulant/flocculant in a microfiltration process of natural water]]></article-title>
<source><![CDATA[Desalination]]></source>
<year>2009</year>
<volume>245</volume>
<page-range>205-213</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[YIN]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Emerging usage of plant-based coagulants for water and wastewater treatment]]></article-title>
<source><![CDATA[Process Biochemistry]]></source>
<year>2010</year>
<volume>45</volume>
<page-range>1437-144</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[PRITCHARD]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MKANDAWIRE]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[EDMONDSON]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[O'NEILL]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[KULULANGA]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Potential of using plant extracts for purification of shallow well water in Malawi]]></article-title>
<source><![CDATA[Physics and Chemistry of the Earth]]></source>
<year>2009</year>
<volume>34</volume>
<numero>13-16</numero>
<issue>13-16</issue>
<page-range>799-805</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SCIBAN]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[KLASNJA]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ANTOV]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SKRBIC]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Removal of water turbidity by natural coagulants obtained from chestnut]]></article-title>
<source><![CDATA[Bioresource Technology]]></source>
<year>2009</year>
<volume>100</volume>
<numero>24</numero>
<issue>24</issue>
<page-range>6639-6643</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[BHUPTAWAT]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FOLKARD]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CHAUDHARI]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Innovative physico-Chemical treatment of wastewater incorporating Moringa oleifera seed coagulant]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Hazardous Materials]]></source>
<year>2007</year>
<volume>142</volume>
<page-range>477- 482</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GUZMÁN]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[VILLABONA]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[TEJADA]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Reducción de la turbidez del agua usando coagulantes naturales: Una revisión]]></article-title>
<source><![CDATA[Actualidad & Divulgación Científica]]></source>
<year>2013</year>
<volume>16</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>253-262</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[PRITCHARD]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CRAVEN]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MKANDAWIRE]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[EDMONSON]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[O'NEILL]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparison between Moringa oleifera and chemical coagulant in the purification of drinking water - An alternative sustainable solution for developing countries]]></article-title>
<source><![CDATA[Physics and chemistry of the Earth]]></source>
<year>2010</year>
<volume>35</volume>
<page-range>798-805</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[KHALAFALLA]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ABDELLATEF]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DAFALLA]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[NASSRALLAH]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ABOUL-ENEIN]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[LIGHTFOOT]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[EL-DEEB]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[EL-SHEMY]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Active principle from Moringa oleifera Lam Leaves effective against two leukemias and a hepatocarcinoma]]></article-title>
<source><![CDATA[African Journal of Biotechnology]]></source>
<year>2010</year>
<volume>9</volume>
<numero>49</numero>
<issue>49</issue>
<page-range>8467-8471</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ANJORIN]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[IKOKOH]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[OKOLO]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mineral composition of Moringa oleifera leaves, pods and seeds from two regions in Abuja, Nigeria]]></article-title>
<source><![CDATA[International Journal of Agricultural and Biological engineering]]></source>
<year>2010</year>
<volume>12</volume>
<page-range>431-434</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GILMAN]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[WATSON]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Cassia fistula: Golden-shower]]></source>
<year>1993</year>
<page-range>3</page-range><publisher-loc><![CDATA[^eFlorida Florida]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[University of Florida]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SÁNCHEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CASCANTE]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Árboles ornamentales del Valle Central de Costa Rica: especies con floración llamativa]]></source>
<year>2008</year>
<edition>1</edition>
<page-range>30</page-range><publisher-loc><![CDATA[San José ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>DEFENSORÍA DEL PUEBLO</collab>
<source><![CDATA[Diagnóstico de la calidad del agua para consumo humano año 2010]]></source>
<year>2011</year>
<page-range>15-35</page-range><publisher-loc><![CDATA[Bogotá ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SATTERFIELD]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Tech Brief. Jar testing]]></article-title>
<source><![CDATA[Spring]]></source>
<year>2005</year>
<volume>5</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>1-4</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>THE AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION (AWWA)</collab>
<source><![CDATA[Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater]]></source>
<year>2012</year>
<edition>0022</edition>
<page-range>1496</page-range><publisher-loc><![CDATA[^eNew York New York]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL</collab>
<source><![CDATA[Resolución 2115 de junio de 2007: Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano]]></source>
<year>2007</year>
<page-range>2</page-range><publisher-loc><![CDATA[Bogotá ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
