Estrategias para la detección de contaminantes atmosféricos mediante el empleo de BIOMONITORES...

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Estrategias para la Estrategias para la detección de contaminantes detección de contaminantes atmosféricos mediante el atmosféricos mediante el empleo de BIOMONITORES empleo de BIOMONITORES Hebe A. Carreras Universidad Nacional de Córdoba

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Estrategias para la detección Estrategias para la detección de contaminantes de contaminantes

atmosféricos mediante el atmosféricos mediante el empleo de BIOMONITORES empleo de BIOMONITORES

Hebe A. CarrerasUniversidad Nacional de Córdoba

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CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA En el aire se encuentran sustancias en

concentraciones superiores a sus niveles normales, produciendo efectos mensurables en el hombre, los animales, la vegetación o los materiales.

MONITOREO INSTRUMENTAL

BIOMONITOREO

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Empleo de organismos para detectar áreas de riesgo o evaluar el efecto provocado por

contaminantes sobre un ecosistema.

Ventajas•Muy bajo costo•Fácil mantenimiento•Permite el monitoreo simultáneo de grandes áreas•Representan el impacto de contaminantes sobre un

ser vivo

BIOMONITOREO

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BIOMONITOREO

Pasivo Activo

Las muestras son colectadas in situ del

área de muestreo

Se aplica a estudios de background o de

seguimiento

Las muestras son transplantadas al área de

estudio

Se aplica a estudios de zonas

contaminadas

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Emisiones contaminantes

RESPUESTACondiciones climáticas

Exposición

Efectos tempranos

Efectos tardíos

Biomarcador

Daño / Enfermedad

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BIOMARCADOR

De efecto De exposición De susceptibilidad

Pigmentos fotosintéticos

Productos de oxidación

Contenido de agua

Genotóxicos

Metales pesados

Azufre

HCs, VOCs

Cél. somáticas Cel. germinales

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Ramalina celastri (Spreng.) Krog & Swinsc

Algunas especies empleadas como biomonitores

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Usnea amblyoclada(Müll. Arg.) Zahlbr.

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Tillandsia permutata A. Cast.Tillandsia capillaris Ruiz and Pav. f. capillaris

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Tillandsia tricholepis Baker

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Tillandsia permutata A. Cast.

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Tradescantia KU 20

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Tradescantia pallida

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Distribución Espacial de Contaminantes y Detección de Fuentes de Emisión

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Área de estudio en un sector de la provincia de CórdobaÁrea de estudio en un sector de la provincia de Córdoba

Page 17: Estrategias para la detección de contaminantes atmosféricos mediante el empleo de BIOMONITORES Hebe A. Carreras Universidad Nacional de Córdoba.

Composición del tercer factor después de la aplicación de la transformación de Monte Carlo y Factor Análisis en R. celastri. “P” identifca el elemento marcador para el factor.

Na

S

KCaScCrFeCoZnAsSeBrRbSbCsBaLaHfThU

Factor 3

39.61

11.7426.3117.15

62.15P18.91

78.6712.9024.4648.5727.0011.2046.68

3

4

8

11

12

13

16

17

18 19

20

23

2627

32

3334

40

41

43

47

49

50

52

56

57

58

61

6263

6465

66

72

7374

80

81

0.00

4.50

9.00

13.50

18.00

22.50

Factor 3: Suelos con arsénico

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Composición del quinto factor después de la aplicación de la transformación de Monte Carlo y Factor Análisis en R. celastri. “P” identifca el elemento marcador para el factor.

Na

S

KCaScCrFeCoZnAsSeBrRbSbCsBaLaHfThU

Factor 5

10.1519.50

5.78

4.135.84

50.96

4.13

67.06P

3

4

8

11

12

13

16

17

18 19

20

23

2627

32

3334

40

41

43

47

49

50

52

56

57

58

61

6263

6465

66

72

7374

80

81

0.00

8.00

16.00

24.00

32.00

40.00

Factor 5: Polo industrial: petroquímicas

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Genotoxicidad de contaminantes en zonas urbanas y rurales

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Área de estudioÁrea de estudio

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Tradescantia KU 20

Test de SHM

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2254101082N =

TantiMontecristoCórdobaFerreyraMalague.

Mu

t/1

00

0 s

tam

en

ha

irs

40

30

20

10

0

-10

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Test de MCN Tradescantia pallida

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C p= 0.05

CU p = 0.01

R p < 0.01

7,0-1,0

1,9

4,8

7,7

10,6

13,5

MC

N/1

00

tétr

ad

as

C p= 0.05

CU p = 0.01

R p < 0.01

C p = 0.05CU p < 0.01R p: ns

C CU R

7,0-0,5

3,6

7,8

11,9

16,0

MC

N/1

00

tétr

ad

as

Basal Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril

C CU R

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2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 50 100 150 200 250

TSP (ug/m3)

MC

N/1

00

Te

tra

ds

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0,1

7

0,1

3

0,0

8

0,3

6

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Cba Mal Mo NO SE SO Ta

0,2

4

0,0

3

0,1

8

0

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Cba Mal Mo NO SE SO Ta

0,2

8

0,0

7

0,2

5

0,0

3

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0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Cba Mal Mo NO SE SO Ta0,1

1

0,1

1

0,1

9

0,0

9

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Cba Mal Mo NO SE SO Ta

0,2

3

0,0

6

0,0

9

0,0

1

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Cba Mal Mo NO SE SO Ta

0,2

2

0,0

6

0,1

5

0,1

4

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Cba Mal Mo NO SE SO Ta

0,0

9 0,1

3

0,1

5

0,1

4

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Cba Mal Mo NO SE SO Ta

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Cba Mal Mo NO SE SO Ta

TSP

Asthma

RashEczema

Incidencia relativa de algunas afecciones respiratorias y dérmicas en relación a los niveles de TSP en una región de la provincia de Córdoba.

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El empleo de bioindicadores para el estudio de la contaminación atmosférica permitió:

Establecer valores de base para 29 elementos en el área de estudio.

Detectar algunas áreas contaminadas en la provincia de Córdoba e identificar las posibles fuentes de emisión.

Identificar algunas zonas con niveles importantes de contaminantes mutagénicos.

Relacionar los niveles de deposición de TSP con la incidencia de algunas afecciones en la población.

Algunos resultados …

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Gracias.