| dc.contributor.advisor | Santacoloma Londoño, Sandra Patricia | spa |
| dc.contributor.author | Orjuela Viveros, Brigitte Patricia | spa |
| dc.contributor.author | Pedraza Rivera, Maria Camila | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-03-30T13:24:17Z | |
| dc.date.available | 2023-03-30T13:24:17Z | |
| dc.date.issued | 2022 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/2633 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | La minería es una actividad industrial de gran importancia a nivel mundial, pero esta es
potencialmente contaminante al medio, debido a la descarga de metales pesados utilizados para
la extracción de minerales como el mercurio en el caso de la extracción de oro, el cual es
altamente tóxico que posee características de bioacumulación y biomagnificación a través de la
cadena trófica; por esta razón se hace necesario la remoción de este metal en los ecosistemas. El
presente trabajo tuvo como objetivo estudiar la disminución de la concentración de mercurio en
solución acuosa mediante fitorremediación con las especies Jacinto de agua (Eichhornia
crassipes) y Lenteja de agua (Lemna minor). La fase experimental de este estudio se dividió en 3
etapas: i) implementación de los ensayos de fitorremediación a diferentes concentraciones de
contaminante, ii) establecimiento de la capacidad máxima de remoción de las diferentes especies
y iii) determinación de la especie de mejor rendimiento en el proceso de remoción del mercurio.
Las especies respondieron adecuadamente a la fase de implementación de los ensayos con
concentraciones iniciales de mercurio de 0,5 mg/L, 2,5 mg/L y 5,0 mg/L, con un tiempo de
contacto de 6 días. Mediante análisis estándar de mercurio mediante el método de absorción
atómica vapor frio se determinó la concentración de mercurio, encontrándose que las especies de
algunos grupos experimentales removieron efectivamente hasta un 100% del contaminante; se
estableció que el día 6 es en el que se presenta una mayor eficiencia en el proceso de remoción.
Finalmente se determinó que la especie de mejor rendimiento en el proceso de remoción es el
Jacinto de agua (Eichhornia crassipes), debido a que tuvo un mayor porcentaje de remoción en
promedio, y un menor porcentaje de mortalidad. Considerando la alta eficiencia de remoción por
parte las macrófitas acuáticas, estas especies pueden ser recomendadas para la remoción de
mercurio en una etapa inicial en cuerpos de agua. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen / Abstract. / Introducción / Descripción General del Problema / Justificación / Objetivos / Objetivo General / Objetivos Específicos / Marco referencial / Marco Teórico / Contaminación del Agua / Contaminación por Metales Pesados / Mercurio / Minería / Fitorremediación / Macrófitas Acuáticas / Estado del Arte / Marco Conceptual / Marco Legal / Diseño Metodológico / Tipo de Estudio / Hipótesis / Obtención de las Especies Vegetales / Jacinto de agua / Lenteja de agua / Diseño Experimental / Etapa I: Implementación de Ensayos de Fitorremediación a Diferentes Concentraciones del Contaminante / Etapa II: Establecimiento de la Capacidad Máxima de Remoción de las Diferentes Especies / Etapa III: Determinación de la Especie de Mejor Rendimiento en el Proceso de Remoción de Mercurio / Hipótesis Nula (H0) / Hipótesis Alternativa (H1) /
Resultados / Obtención de las especies Vegetales / Etapa I: Implementación de Ensayos de Fitorremediación a Diferentes Concentraciones del Contaminante / Fase de adecuación / Fase de Adaptación / Fase de nutrición / Fase de contacto / Transporte de muestras / Etapa II: Establecimiento de la Capacidad Máxima de Remoción de las Diferentes Especies / Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) / Lenteja de agua (Lemna minor) /
Etapa III: Determinación de la Especie de Mejor Rendimiento en el Proceso de Remoción de Mercurio / pH. / Mortalidad / Remoción / Análisis estadístico / Discusión de resultados / Conclusiones | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen /
Abstract /
Introducción /
Descripción General del Problema /
Justificación /
Objetivos /
Objetivo General /
Objetivos Específicos /
Marco referencial /
Marco Teórico /
Contaminación del Agua /
Contaminación por Metales Pesados /
Mercurio /
Minería /
Fitorremediación /
Macrófitas Acuáticas /
Estado del Arte /
Marco Conceptual /
Marco Legal /
Diseño Metodológico /
Tipo de Estudio /
Hipótesis /
Obtención de las Especies Vegetales /
Jacinto de agua /
Lenteja de agua /
Diseño Experimental /
Etapa I: Implementación de Ensayos de Fitorremediación a Diferentes
Concentraciones del Contaminante /
Etapa II: Establecimiento de la Capacidad Máxima de Remoción de las Diferentes
Especies /
Etapa III: Determinación de la Especie de Mejor Rendimiento en el Proceso de
Remoción de Mercurio /
Hipótesis Nula (H0) /
Hipótesis Alternativa (H1) /
Resultados /
Obtención de las especies Vegetales /
Etapa I: Implementación de Ensayos de Fitorremediación a Diferentes
Concentraciones del Contaminante /
Fase de adecuación /
Fase de Adaptación /
Fase de nutrición /
Fase de contacto /
Transporte de muestras /
Etapa II: Establecimiento de la Capacidad Máxima de Remoción de las Diferentes
Especies /
Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) /
Lenteja de agua (Lemna minor) /
Etapa III: Determinación de la Especie de Mejor Rendimiento en el Proceso de
Remoción de Mercurio /
pH /
Mortalidad /
Remoción /
Análisis estadístico /
Discusión de resultados /
Conclusiones /
Recomendaciones /
Apéndices / | |
| dc.format.extent | 176 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Estudio de la disminución de la concentración de mercurio con solución acuosa mediante fitorremediación con eichhornia crassipes y lemna minor | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado -Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero (a) Ambiental | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.publisher.place | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.subject.proposal | Bioacumulación | spa |
| dc.subject.proposal | Fitorremediación | spa |
| dc.subject.proposal | Mercurio | spa |
| dc.subject.proposal | Minería | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dc.relation.references | ADEL . (2014). Investigación de la Caracterización del Jacinto de Agua del humedal
Cerrón Grande, para determinar su aprovechamiento como materia prima en la elaboración de
productos, agroindustriales, industriales o artesanales. Salvador. Recuperado el 29 de Abril de
2021, de https://issuu.com/andyubiraci/docs/caracterizaci__n_del_jacinto_de_agu | spa |
| dc.relation.references | Agencia EFE. (19 de Septiembre de 2019). Realizarán estudios pioneros para conocer
origen de mercurio en indígenas de Amazonía peruana . Gestión . Recuperado el 25 de Febrero de
2021, de https://gestion.pe/peru/realizaran-estudio-pionero-para-conocer-origen-de-mercurio-enindigenas-de-amazonia-peruana-noticia/ | spa |
| dc.relation.references | Agencia nacional de minería. (s.f.). ANM. Obtenido de https://www.anm.gov.co/?q=Asies-nuestra-Colombia-minera | spa |
| dc.relation.references | Agriculturers. (5 de Agosto de 2015). Agriculturers. Recuperado el 26 de Abril de 2021, de
Red de especialistas en agricultura : https://agriculturers.com/la-fitorremediacion-plantas-paratratar-la-contaminacion-ambiental/ | spa |
| dc.relation.references | Arroyave, M. d. (2004). LA LENTEJA DE AGUA (LEMNA MINOR L.): UNA PLANTA
ACUÁTICA PROMISORIA. EIA(1). Recuperado el 29 de Abril de 2021, de
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-
12372004000100004#:~:text=La%20lenteja%20de%20agua%20alcanza,o%20ganado%20(Char%
C3%A1%201998). | spa |
| dc.relation.references | Asociación Geoinnova. (7 de Febrero de 2019). Geoinnova . Recuperado el 23 de Abril de
2021, de https://geoinnova.org/blog-territorio/contaminacion-hidrica-y-perdida-de-calidad-delagua/ | spa |
| dc.relation.references | Barbosa, J. R. (2017). Método de Evaluación Rápida de Invasividad (MERI) para especies
exóticas en México. Recuperado el 28 de Abril de 2021, de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/222545/Eichhornia_crassipes.pdf | spa |
| dc.relation.references | Bermudez, A. (29 de Julio de 2019). GK. Recuperado el 26 de Abril de 2021, de
https://gk.city/2019/07/29/mina-mirador-ecuador/ | spa |
| dc.relation.references | ADEL . (2014). Investigación de la Caracterización del Jacinto de Agua del humedal
Cerrón Grande, para determinar su aprovechamiento como materia prima en la elaboración de
productos, agroindustriales, industriales o artesanales. Salvador. Recuperado el 29 de Abril de
2021, de https://issuu.com/andyubiraci/docs/caracterizaci__n_del_jacinto_de_agu | |
| dc.relation.references | Agencia EFE. (19 de Septiembre de 2019). Realizarán estudios pioneros para conocer
origen de mercurio en indígenas de Amazonía peruana . Gestión . Recuperado el 25 de Febrero de
2021, de https://gestion.pe/peru/realizaran-estudio-pionero-para-conocer-origen-de-mercurio-enindigenas-de-amazonia-peruana-noticia/ | |
| dc.relation.references | Agencia nacional de minería. (s.f.). ANM. Obtenido de https://www.anm.gov.co/?q=Asies-nuestra-Colombia-minera | |
| dc.relation.references | Agriculturers. (5 de Agosto de 2015). Agriculturers. Recuperado el 26 de Abril de 2021, de
Red de especialistas en agricultura : https://agriculturers.com/la-fitorremediacion-plantas-paratratar-la-contaminacion-ambiental/ | |
| dc.relation.references | Arroyave, M. d. (2004). LA LENTEJA DE AGUA (LEMNA MINOR L.): UNA PLANTA
ACUÁTICA PROMISORIA. EIA(1). Recuperado el 29 de Abril de 2021, de
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-
12372004000100004#:~:text=La%20lenteja%20de%20agua%20alcanza,o%20ganado%20(Char%
C3%A1%201998). | |
| dc.relation.references | Asociación Geoinnova. (7 de Febrero de 2019). Geoinnova . Recuperado el 23 de Abril de
2021, de https://geoinnova.org/blog-territorio/contaminacion-hidrica-y-perdida-de-calidad-delagua/ | |
| dc.relation.references | Barbosa, J. R. (2017). Método de Evaluación Rápida de Invasividad (MERI) para especies
exóticas en México. Recuperado el 28 de Abril de 2021, de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/222545/Eichhornia_crassipes.pdf | |
| dc.relation.references | Bermudez, A. (29 de Julio de 2019). GK. Recuperado el 26 de Abril de 2021, de
https://gk.city/2019/07/29/mina-mirador-ecuador/ | |
| dc.relation.references | Bolívar, W. M. (2018). Repositorio Universidad Javeriana. Recuperado el 03 de Marzo de
2021, de Ingenieria de nanoparticulas para la remoción de metales pesados en aguas:
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/39649/Documento.pdf?sequence=1&is
Allowed=y | |
| dc.relation.references | Cardona, A. J. (23 de Marzo de 2019). MONGABAY. Recuperado el 13 de Febrero de
2021, de https://es.mongabay.com/2019/03/colombia-estudio-nacional-agua-ideam/ | |
| dc.relation.references | Caro Lara, I., Romero Otálora , Z., & Lora Silva, R. (Junio de 2009). PRODUCCIÓN DE
ABONOS ORGÁNICOS CON LA UTILIZACIÓN DE ELODEA (Egeria densa) PRESENTE EN
LA LAGUNA DE FÚQUENE. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 12(1).
Recuperado el 29 de Abril de 2021, de
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262009000100010 | |
| dc.relation.references | Castrillón Trujillo, V. K., & Navarro Aguirre, L. J. (Agosto de 2016). Repositorio
universidad nacional abierta y a distancia. Recuperado el 01 de Abril de 2021, de
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/12281/1053803323.Pdf?sequence=1&isAll
owed=y | |
| dc.relation.references | Castro, B. E. (2015). Eficiencia del jacinto y la lenteja de agua en el tratamiento de aguas
residuales . Tesis, Universidad Ncional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas ,
Chachapoyas - Perú. Recuperado el 29 de Abril de 2021, de
http://repositorio.untrm.edu.pe/bitstream/handle/UNTRM/657/EFICIENCIA%20DEL%20JACIN
TO%20DE%20AGUA.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
| dc.relation.references | Chacón, J. Y. (18 de DIciembre de 2020). Lifeder. Recuperado el 05 de Mayo de 2021, de
https://www.lifeder.com/macrofitas/ | |
| dc.relation.references | Cirujano, S., Meco Molina, A., & Cezón , K. (s.f.). Flora Acuática: Macrófitos. Consejo
superior de investigaciones científicas. Recuperado el 03 de Mayo de 2021, de
https://www.miteco.gob.es/es/agua/formacion/06-Macrofitos-Santos%20Cirujano_tcm30-
175307.pdf | |
| dc.relation.references | Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible . (2017). Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible . Recuperado el 29 de Abril de 2021, de
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9eb
e205510e1ca/?vgnextoid=304a9203bcb7b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=
298a4e20ee248410VgnVCM2000000624e50aRCRD | |
| dc.relation.references | Córdoba, Z. (2010). UTILIZACIÓN DE LA LENTEJA AGUA (LEMNACEAE) EN LA
PRODUCCIÓN DE TILAPIA (OREOCHROMIS SPP.). Universidad Politécnica de Huatusco, 23.
Recuperado el 28 de Abril de 2021 | |
| dc.relation.references | Corti, P. (2019). Chile científico. (V. C. Universidad Austral de Chile, Productor)
Recuperado el 26 de Abril de 2021, de https://chilecientifico.com/conservacion-de-labiodiversidad-in-situ-o-ex-situ/ | |
| dc.relation.references | Domínguez , M., Gómez S, S., & Ardila A, A. (2016). Fitorremediación de mercurio
presente en aguas residuales provenientes de la industria minera. UGCiencia , 22, 227-237.
Recuperado el 31 de Marzo de 2021 | |
| dc.relation.references | Domínguez, M. C., Gómez S, S., & Ardila A, A. N. (01 de 12 de 2016). Fitorremediación
de mercurio presente en aguas residuales provenientes de la industria minera. UGCiencia, 227-
237 | |
| dc.relation.references | El tiempo. (09 de Septiembre de 2014). Fiebre de oro envenena aguas en 17 departamentos.
El tiempo. Recuperado el 24 de Abril de 2021, de
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14394739 | |
| dc.relation.references | El Universo . (26 de Febrero de 2020). 90% del mercurrio importado por Ecuador sirve
para envenenar la amazonia . Recuperado el 25 de Febrero de 2021, de
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/02/26/nota/7757058/90-mercurio-importado-ecuadorsirve-envenenar-amazonia-segun/ | |
| dc.relation.references | Emaze. (2019). Emaze. Recuperado el 26 de Abril de 2021, de
https://app.emaze.com/@ATCRTICQ#1 | |
| dc.relation.references | Endesa. (28 de Noviembre de 2016). Endesa. Recuperado el 24 de Abril de 2021, de
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2016/STs%202016/1998972493_ppt_IOrd
onez.pdf | |
| dc.relation.references | Estanques y Terrarios Online. (2020). La Guía del Acuario. Recuperado el 29 de Abril de
2021, de https://laguiadelacuario.es/plantas-acuario/eichhornia-crassipes-jacinto-de-agua/ | |
| dc.relation.references | Fondo para la comunicación y la educación ambiental, A.C. (8 de Noviembre de 2007). | |
| dc.relation.references | Agua.org.mx. Recuperado el 23 de Abril de 2021, de
https://agua.org.mx/biblioteca/contaminacion-del-agua-pormetales/#:~:text=Al%20ser%20ingeridos%20por%20el,miastenia%20o%20hasta%20la%20muert
e | |
| dc.relation.references | Gafner-Rojas, C. (2018). La contaminación hídrica por mercurio y su manejo en el derecho
Colombiano. En J. D. Acuña. Bogotá, Colombia: Universidad el externado. Recuperado el 24 de
Abril de 2021, de https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/2471/1/MKA-spa-2018-
La_contaminacion_hidrica_por_mercurio_y_su_manejo_en_el_derecho_colombiano | |
| dc.relation.references | Gaioli, M., Amoedo, D., & González, D. (2012). Impacto del mercurio sobre la salud
humana y el ambiente. Hospital nacional de pediatría. Arch argent pediatr. Recuperado el 24 de
Abril de 2021, de https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2012/v110n3a18.pdf | |
| dc.relation.references | Galafassi, G. (2008). Minería de oro y plata y conflictos sociales. Un proceso de historia
reciente en Patagnia. Universidad Nacional de Tres de Febrero. CONICET. Recuperado el 10 de
Febrero de 2021, de | |
| dc.relation.references | Galafassi, G. (2008). Minería de oro y plata y conflictos sociales. Un proceso de historia
reciente en Patagnia. Universidad Nacional de Tres de Febrero. CONICET. Recuperado el 10 de
Febrero de 2021, de
http://theomai.unq.edu.ar/theomai_patagonia/Pon_Miner%C3%ADaOroYConflictSoc_(GG).pdf | |
| dc.relation.references | llego Maldonado, D., & Salazar López , L. (Febrero de 2015). Repositorio universidad
Santo Tomás. Recuperado el 05 de Mayo de 2021, de
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2543/2015dianagallego.pdf?sequence=4&is
Allowed=y | |
| dc.relation.references | Gallego Maldonado, D., & Salazar López , L. (Febrero de 2015). Repositorio universidad
Santo Tomás. Recuperado el 05 de Mayo de 2021, de
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2543/2015dianagallego.pdf?sequence=4&is
Allowed=y | |
| dc.relation.references | Geoinnova. (16 de Mayo de 2016). Blog Geoinnova. Recuperado el 03 de Mayo de 2021,
de https://geoinnova.org/blog-territorio/mineria-cielo-abierto-impactos/ | |
| dc.relation.references | GK. (29 de Julio de 2019). Recuperado el 03 de Mayo de 2021, de
https://gk.city/2019/07/29/mineria-gran-escala-mirador/ | |
| dc.relation.references | Gómez, J. A. (18 de Julio de 2019). Mercurio en el atún: todo lo que debe saber sobre la
última alarma alimentaria . EL ESPAÑOL . Recuperado el 24 de Febrero de 2021, de
https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20190718/mercurio-atun-debes-saber-ultima-alarmaalimentaria/414459519_0.html | |
| dc.relation.references | Gonzaga Valencia Hernández , J., Muñoz Villareal, E., & Hainsfurth, J. (2017). El
extrativismo minero a gran escala, una amenaza neocolonial frente a la pervivencia del pueblo
Embera. Luna Azul(45), 5. Recuperado el 24 de Abril de 2021, de
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3217/321753629021/html/index.html | |
| dc.relation.references | Grupo grasa. (16 de Julio de 2020). Grasa. Recuperado el 03 de Mayo de 2021, de
https://excavacionesgrasa.com/la-mineria-subterranea-en-que-consiste/ | |
| dc.relation.references | Güiza, L. (2013). Repositorio Universidad del rosario. Recuperado el 03 de Mayo de 2021,
de https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/18587 | |
| dc.relation.references | Guzmán Benavides, H. A., Serrano Ortiz, L. Á., & Dimate Naicipa, E. A. (2019). "La
minería artesanal en Colombia y su tránsito de lo legal a lo ilegal en el periodo 1978 - 2018".
Universidad Cooperativa De Colombia, Tolima . Recuperado el 26 de Abril de 2021, de
http://repository.ucc.edu.co:8082/bitstream/20.500.12494/15468/9/2019_mineria_artesanal_colom
bia.pdf | |
| dc.relation.references | IDEAM. (2011). Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables. Minambiente. Recuperado el 24 de Abril de 2021, de
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022651/InformeTomo3.pdf | |
| dc.relation.references | nstituto Nacional de Perú. (2019). Tecnologías para la recuperacion de agua contaminada
con metales pesados: Plomo, Cadmio, Mercurio y Arsenico. Boletín tecnológico, Lima.
Recuperado el 08 de Marzo de 2021, de
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/ogitt/cati/3%20BOLET%C3%8DN%20T%C3%
89CNOLOGICAS%20N-3%202019.pdf | |
| dc.relation.references | International Aquafeed. (2019). AGUA FEED. Recuperado el 29 de Abril de 2021, de
https://aquafeed.co/entrada/lenteja-de-agua--prote-na-sustentable-para-el-futuro-20101/ | |
| dc.relation.references | Izco, J. (4 de Diciembre de 2020). McGraw-Hill. Recuperado el 29 de Abril de 2021, de
https://es.linkfang.org/wiki/Elodea_canadensis | |
| dc.relation.references | Jaramillo F, M., Zapata O, L., & Marulanda L, T. (Diciembre de 2015). Fitorremediación
de mercurio a partir de Elodesa sp. Ing USBmed, 6(2), 42-45. Recuperado el 02 de Abril de 2021,
de
https://www.researchgate.net/publication/308123582_Fitorremediacion_de_mercurio_a_partir_de
_elodea_sp | |
| dc.relation.references | K. Borga. (2013). Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences.
Elsevier. Recuperado el 18 de Abril de 2021, de https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-
9.00765-X | |
| dc.relation.references | Latam, M. (23 de Septiembre de 2019). Mongabay Latam . Recuperado el 25 de Febrero de
2021, de Mongabay: https://es.mongabay.com/2019/09/mercurio-en-los-rios-efectos-sudamerica/ | |
| dc.relation.references | Lenntech. (2018). LENNTECH. Recuperado el 23 de Abril de 2021, de
https://www.lenntech.es/faq-contaminacion-agua.htm | |
| dc.relation.references | Lominchar, M., Sierra, M., Rodríguez, J., & Millán, R. (2010). Estudio del comportamiento
y distribución del mercurio presente en muestras de suelo recogidas en la ribera del rio
Valdeazogues. Departamento del medio ambiente . Madrid: CIEMAT. Recuperado el 24 de Abril
de 2021, de
https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/21379861#:~:text=El%20ciclo%20biogeoqu%C3%AD
mico%20del%20mercurio,llegando%20finalmente%20a%20los%20oc%C3%A9anos. | |
| dc.relation.references | López Núñez , R., Meas Vong, Y., Ortega Borges, R., & Olguín , E. (Septiembre de 2004).
Ciaorganico. Recuperado el 18 de Marzo de 2021, de Biotecnología y biología molecular:
https://www.ciaorganico.net/documypublic/390_Fitorremediacion.pdf | |
| dc.relation.references | Mariuxi del Cisne , J., & Edison Dario , F. (2012). Repositorio institucional de la
universidad Politécnica salesiana sede Cuenca. Recuperado el 01 de Abril de 2021, de
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2939 | |
| dc.relation.references | Martelo , J., & Lara Borrero, J. (15 de Junio de 2012). Macrófitas flotantes en el
tratamiento de aguas residuales: una revisión del estado del arte. Ingeniería y Ciencia, 8(15), 23.
Recuperado el 18 de Marzo de 2021, de http://www.scielo.org.co/pdf/ince/v8n15/v8n15a11.pdf
Martorell, J. J. (2010). Repositorio Univeridad de Cali. Recuperado el 23 de Abril de 2021,
de Rodin:
https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/15776/Tes_2010_06.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y | |
| dc.relation.references | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible . (2013). MINAMBIENTE. Recuperado el
13 de Febrero de 2021, de https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-
minambiente/2124-convenio-de-minamata-fundamental-para-la-eliminacion-progresiva-del-usode-mercurio-en-colombia | |
| dc.relation.references | Ministerio de Minas y Energía . (2018). Ministerio de Minas y Energía. Recuperado el 25
de Abril de 2021, de Plan Voceros:
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24062340/041218_cartilla_mitos_realidades_m
ineria_2018.pdf/07e4445a-bcf1-4919-895a-eb2d84a89dd8 | |
| dc.relation.references | Ministerio de minas y energía. (2016). Política minera de Colombia: Bases para la minería
del futuro. Bogotá: República de Colombia. Recuperado el 03 de Mayo de 2021, de
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/698204/Pol%C3%ADtica+Minera+de+Colombi
a+final.pdf/c7b3fcad-76da-41ca-8b11-2b82c0671320 | |
| dc.relation.references | Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). Informe de estudio realizados en relación
con la exposición de mercurio. Gobierno de Colombia , Cundinamarca , Bogotá. Recuperado el 22
de Febrero de 2021, de
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/informe-deestudios-hg.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio de Salud y Protección Social. (Marzo de 2018). MinSalud. Recuperado el 23 de
Marzo de 2021, de
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/protocolosentencia-t622-vcolciencias.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). Preparación temprano
para el convenio Minamata (MIA) en la república de Colombia. Bogotá. Obtenido de
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/mercurio/Eva
luacion_Institucional_MINAMATA.pdf | |
| dc.relation.references | Muñoz, M. (24 de Junio de 2018). FANMASCOTAS. Recuperado el 29 de Abril de 2021,
de https://www.fanmascotas.com/lenteja-de-agua-lemna-planta-flotante/ | |
| dc.relation.references | Newman, M. (2013). Quantitative Ecotoxicology (Vol. 2). CRC Press. Recuperado el 18 de
Abril de 2021, de http://library.lol/main/C7A3D9B8DE4C1877B017141190CE9C79 | |
| dc.relation.references | Núnez López , R., Meas Vong , Y., Ortega Borges , R., & Olguín , E. (2004).
Fitorremediación: fundamentos y aplicaciones. Recuperado el 26 de Abril de 2021, de
https://www.ciaorganico.net/documypublic/390_Fitorremediacion.pdf | |
| dc.relation.references | Núñez Avellaneda, M., Agudelo Córdoba, E., & Dimelsa Gil-Manrique, B. (2015).
Ministerio de ambiente. Recuperado el 24 de Abril de 2021, de Minambiente:
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/mercurio/Un
_analisis_descriptivo_de_la_presencia_de_mercurio_en_agua_sedimento_y_peces_de_interes_soc
io-economico_en_la_amazonia_colombiana_-_SINCHI.pdf | |
| dc.relation.references | Núñez, R. A. (2013). VALORES AGREGADOS DE LA BIODIGESTIÓN ANAEROBIA
DEL JACINTO DE AGUA. Tesis, Ecuador. Recuperado el 29 de Abril de 2021, de
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/5052/1/TESIS.pdf | |
| dc.relation.references | OMS. (31 de marzo de 2017). Organización Mundial de la Salud. Recuperado el 20 de
marzo de 2021, de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health | |
| dc.relation.references | Ortiz, A. (Agosto de 2018). Researchgate. Recuperado el 24 de Abril de 2021, de
https://www.researchgate.net/publication/331767969_Determinacion_del_contenido_de_mercurio
_Hg_en_sangre_de_ninos_en_la_zona_minerametalurgica_de_Cedral_SLP/figures?lo=1 | |
| dc.relation.references | Pantoja Timarán, F., & Pantoja Barrios, S. (Diciembre de 2016). Problemas y desafios de la
mineria de oro artesanal y en pequeña escala en Colombia. FAC, XXIV(2), 147-160. Recuperado
el 10 de Febrero de 2021, de http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v24n2/v24n2a09.pdf | |
| dc.relation.references | Parede , J., & Ñique, M. (16 de Septiembre de 2016). Repositorio Universidad Nacional
Agraria de la Selva. Investigación y amazonia, 5(1 y 2), 44-49. Recuperado el 01 de Abril de 2021 | |
| dc.relation.references | Paredes Salazar, J. L. (2015). Optimizacion de la fitorremediacion de mercurio en
humedales de fluji continuo empleando Eichhornia crassipes "Jacinto de agua". Tesis (Maestro en
Ciencias Mencion: Gestion ambiental), Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo Maria
(Peru). Recuperado el 12 de julio de 2022, de https://pt.scribd.com/document/462313842/T-EPG54 | |
| dc.relation.references | Paredes, J., & Ñique, M. (16 de Septiembre de 2016). Repositorio Universidad Nacional
Agraria de la Selva. Investigación y amazonia, 5(1 y 2), 44-49. Recuperado el 01 de Abril de 2021 | |
| dc.relation.references | Parejo Bueno, C., & Parejo Coleto , J. (2012). La Agricultura y la Ganaderia Extremeñas.
Caja de badajoz. Recuperado el 08 de Febrero de 2021, de UNEX: https://www.unex.es/conoce-lauex/centros/eia/archivos/iag/2012/2012_06%20Mineria%20metalica%20en%20el%20mundo.%20
El%20caso%20particular%20de%20Extremadura.pdf | |
| dc.relation.references | Peña Salamanca , E., Madera Parra , C., Sanchéz , J., & Median Vasquéz , J. (Diciembre de
2013). Bioprespección de plantas nativas para su uso en procesos de biorremediación: Caso
Helicona psittacorum (Heliconiacea). Revista de la academia colombiana de ciencias exactas
fisicas y naturales, 37(145), 469-481. Recuperado el 02 de Abril de 2021, de
http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v37n145/v37n145a04.pdf | |
| dc.relation.references | Peters, K. (13 de Septiembre de 2015). BIOBSERVA STOP-invasoras. Recuperado el 29
de Abril de 2021, de https://www.biobserva.com/stopinvasoras/species/327 | |
| dc.relation.references | Plantamer. (23 de Marzo de 2011). Plantamer. Recuperado el 03 de Mayo de 2021, de
http://plantamer.blogspot.com/2011/03/clasificacion-de-las-plantas-acuaticas.htm | |
| dc.relation.references | PNUMA. (Junio de 2005). Evaluación mundial sobre el mercurio. Geneva: IOMC.
Recuperado el 24 de Abril de 2021, de https://saludsindanio.org/sites/default/files/documentsfiles/1401/Evaluacion_Mundial_Mercurio.pdf | |
| dc.relation.references | Poma Llantoy, V., & Valderrama Negrón, A. (2014). Estudio de los parámetros
fisicoquímicos para la fitorremediación de cadmio (II) y mercurio (II) con la especie Eichhornia
crassipes (Jacinto de agua). Revista de la sociedad química de Perú, 80(3), 164-173 | |
| dc.relation.references | Portafolio. (25 de Febrero de 2019). Mineria bien hecha, una "joya". Portafolio.
Recuperado el 03 de Mayo de 2021, de https://www.portafolio.co/economia/mineria-bien-hechauna-joya-para-la-colombiana-526780 | |
| dc.relation.references | Rodríguez Ospina, D. F., Giraldo Gómez, E., & Camacho, L. A. (Enero de 2004).
Repositorio Universidad de los Andes. Recuperado el 18 de Marzo de 2021, de Utilización de
macrófitas acuáticas para la remoción de nutrientes y metales en aguas destinadas al consumo
humano: caso planta de tratamiento de Tibitoc:
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/10149/u245479.pdf?sequence=1 | |
| dc.relation.references | Rodríguez, J. Á. (2020). Proyecto Sierra de Baza. Recuperado el 29 de Abril de 2021, de
http://www.sierradebaza.org/index.php/mapa-web/82-principal/fichas-tecnicas/fichas-flora/1215-
lemnaminor#:~:text=Siendo%20el%20%C3%BAnico%20aprovechamiento%20conocido,desecarse%20l
a%20planta%20sac%C3%A1ndola%20del | |
| dc.relation.references | Rojas Sánchez, F., & Polanco Puerta, M. F. (2020). Evaluación de Eichorhornia crassipes,
Lemna minor y Azola anabaena para la fitorremediacion de las aguas contaminadas del Rio
Bogotá para su posterior uso como agua de riego en la produccion de hortalizas. Recuperado el
2022, de
https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/4852/Fabian%20Rojas%20
Sanchez_Tesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y | |
| dc.relation.references | Rojas, S. (12 de Enero de 2016). Fanáticos por el Acuarismo - Chile. Recuperado el 28 de
Abril de 2021, de http://fanaticosdelosguppys.blogspot.com/2016/01/egeria-densa-elodea.html | |
| dc.relation.references | Rojas, Y. M. (2017). Impacto ambiental de las actividades extractivas en Colombia .
Universidad Católica de Colombia , Bogotá. Recuperado el 26 de Abril de 2021, de
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14627/1/TRABAJO%20DE%20INVESTIGA
CION%20YURY%20DIAZ.pdf | |
| dc.relation.references | Rosas Peña, I. A., & Susa Rodríguez, M. (Agosto de 2008). Repositorio Universidad de los
Andes. Recuperado el 18 de Marzo de 2021, de Fitoextracción de metales pesados presentes en
sedimentos contaminados utilizando Eucaliptus globulus:
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/9946/u336396.pdf?sequence=1 | |
| dc.relation.references | Ruíz, M. d. (18 de Mayo de 2010). Flor de Planta. Recuperado el 28 de Abril de 2021, de
https://www.flordeplanta.com.ar/acuaticas/plantas-acuaticas-caracteristicas-y-cuidados-de-laelodea/ | |
| dc.relation.references | Rungwa, S., Arpa, G., Sakulas , H., Harakuwe, A., & Timi, D. (2013). Phytoremediation –
An Eco-friendly and Sustainable Method of Heavy Metal Removal from Closed Mine
Environments in Papua New Guinea,. Procedia Earth and Planetary Science, 6, 269-277.
doi:https://doi.org/10.1016/j.proeps.2013.01.036 | |
| dc.relation.references | Sánchez, M. C., & Paternina, U. R. (2020). Repositorio de la Universidad Córdoba.
Recuperado el 22 de Febrero de 2021, de
https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/4020/kerguelensanchezmaria.pdf?
sequence=1&isAllowed=y | |
| dc.relation.references | SEACHEM. (s.f.). SEACHEM. Recuperado el 22 de Marzo de 2021, de
https://www.seachem.com/flourish.php | |
| dc.relation.references | Semana Sostenible. (26 de Agosto de 2019). Colombia ratifica su compromiso de luchar
contra el mercurio. SEMANA. Recuperado el 25 de Febrero de 2021, de
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/convenio-de-minamata-colombiaratifica-su-compromiso-de-luchar-contra-el-mercurio/45533 | |
| dc.relation.references | Sepúlveda Gallego , L., Agudelo Gallego , L., & Arengas Castillo , Á. (25 de Agosto de
2006). El mercurio, sus implicaciones en la salud y en el ambiente. Luna Azul , 9. Recuperado el
24 de Abril de 2021, de http://lunazul.ucaldas.edu.co/downloads/Lunazul4_8.pdf | |
| dc.relation.references | UNESCO. (2015). Informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el
mundo. UNESCO. Recuperado el 22 de Febrero de 2021, de
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures
_SPA_web.pdf | |
| dc.relation.references | UNESCO. (2015). Informe de las naciones unidas sobre los recursos hídricos en el mundo
"Agua para un mundo sostenible datos y cifras". UNESCO. Colombella: World Water.
Recuperado el 08 de Febrero de 2021, de
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures
_SPA_web.pdf | |
| dc.relation.references | Unión Europea. (25 de Septiembre de 2018). Fish Information & Service. Recuperado el 25
de Febrero de 2021, de https://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=99339&ndb=1
Valencia, A. (3 de Mayo de 2016). Observatorio Urbano Camza. Recuperado el 26 de Abril
de 2021, de
https://camza.org.ar/observatorio/?p=3672#:~:text=Existen%20seis%20m%C3%A9todos%20difer
entes%20de,fitodegradaci%C3%B3n%2C%20fitoextracci%C3%B3n%20y%20fitovolatilizaci%C
3%B3n). | |
| dc.relation.references | Vallejo Muñoz, L. F., Garcia Ardila, L. F., & Rodriguez Gasquez, M. d. (2012). Percepción
sobre daños a la salud y utilidad de medidas de protección de personas expuestas
ocupacionalmente al mercurio en la mineria del oro. Revista Lasallista de investigación, 9 (1), 53-
61. Recuperado el 10 de Febrero de 2021, de https://www.redalyc.org/pdf/695/69524955003.pdf | |
| dc.relation.references | Wang, Q., & Fenglian, F. (2011). Removal of heavy metal ions from wastewaters: A
review. Revista de Gestión Ambiental, 92(3), 407-418. Obtenido de
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479710004147 | |
| dc.contributor.orcid | Santacoloma Londoño, Sandra Patricia[0000-0002-7997-3512] | |
| dc.description.abstractenglish | Mining is an industrial activity of great importance worldwide, but this is potentially
polluting the environment, due to the discharge of heavy metals used for the extraction of
minerals such as mercury in the case of gold extraction, which is highly toxic that has
characteristics of bioaccumulation and biomagnification through the food chain, for this reason it
is necessary to remove this metal from ecosystems. The objective of this work is to study the
decrease in the concentration of mercury in aqueous solution through phytoremediation with the
species Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) and Duckweed (Lemna minor). The experimental
phase of this study was divided into 3 stages: i) implementation of phytoremediation tests at
different pollutant concentrations, ii) establishment of the maximum removal capacity of the
different species and iii) determination of the species with the best performance in the mercury
removal process. The species responded adequately to the implementation phase of the trials
with initial mercury concentrations of 0.5 mg/L, 2.5 mg/L and 5.0 mg/L, with a contact time of 6
days. Through standard analysis of cold vapor atomic absorption, it was established that the
species of some experimental groups effectively removed up to 100% of the contaminant, it was
established that day 6 is the one that presents a greater efficiency in the removal process, finally
it was determined that the species with the best performance in the removal process is the water
hyacinth (Eichhornia crassipes), because it had a higher percentage of removal on average, and a
lower percentage of mortality. Considering the high efficiency of removal by aquatic
macrophytes, these species can be recommended for the removal of mercury in an initial stage in
water bodies.
Keywords: Bioaccumulation, Phytoremediation, Mercury, Mining, Removal. | eng |