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ESTUDIO DE LA TOXICIDAD ASOCIADA AL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON PRESENCIA DE COLORANTES Y PIGMENTOS EN EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
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Sumario:

Los colorantes y pigmentos están comenzando a ser considerados en el país como compuestos que pueden presentar características toxicológicas más allá de los aspectos estéticos en las aguas residuales.  Esta investigación presenta los efectos ecotoxicológicos asociados a la capacidad que poseen las sustancias generadoras de color (colorantes y pigmentos) de inhibir la transmisión de la luz en el medio acuático, además de la toxicidad asociada a la molécula que las constituye. A partir de un diseño experimental se correlacionó el efecto de la concentración, contenido de solidos totales y la longitud de onda de máxima absorción de diferentes colorantes sobre el organismo Selenastrum Capricornutum; los modelos de regresión obtenidos permitieron... Ver más

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1794-1237

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2017-03-05

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74

Revista EIA - 2017

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ESTUDIO DE LA TOXICIDAD ASOCIADA AL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON PRESENCIA DE COLORANTES Y PIGMENTOS EN EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Los colorantes y pigmentos están comenzando a ser considerados en el país como compuestos que pueden presentar características toxicológicas más allá de los aspectos estéticos en las aguas residuales.  Esta investigación presenta los efectos ecotoxicológicos asociados a la capacidad que poseen las sustancias generadoras de color (colorantes y pigmentos) de inhibir la transmisión de la luz en el medio acuático, además de la toxicidad asociada a la molécula que las constituye. A partir de un diseño experimental se correlacionó el efecto de la concentración, contenido de solidos totales y la longitud de onda de máxima absorción de diferentes colorantes sobre el organismo Selenastrum Capricornutum; los modelos de regresión obtenidos permitieron predecir en un 94 y 99% los efectos anteriormente mencionados. La toxicidad molecular fue evaluada utilizando la prueba de toxicidad de Daphnia magna. Finalmente se estudió la toxicidad de vertimientos de aguas residuales correspondientes a los principales sectores industriales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Gallo, Santiago-Alonso Cardona
Barrios-Ziolo, Leonardo-Fabio
Gaviria-Restrepo, Luisa-Fernanda
Agudelo, Edison-Alexander
Colorantes
pigmentos
aguas residuales
pruebas de toxicidad
Daphnia magna
Vibrio fischeri
Selenastrum capricornutum
Diseño de experimetos
Análisis de varianza (ANOVA).
13
26
Artículo de revista
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Revista EIA - 2017
61
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Gupta, V. Application of low-cost adsorbents for dye removal- A review. Journal of Environmental Management [en línea]. Vol 90, 8, pp 2313-2342, Junio, 2009. [6] Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms. United States Environmental Protection Agency, EPA. Quinta edicion. Octubre, 2002. [7] Wang, K. Treatment and toxicity evaluation of methylene blue using electrochemical oxidation, fly ash adsorption and combined electrochemical oxidation-fly ash adsorption. Journal of Environmental Management [en línea]. Vol 91, 8, pp 1778-1784, 2010. [8] Rosenkranz, H. Similarities in the mechanisms of antibacterial activity (Microtox assay) and toxicity to vertebrates. Food and Agriculture Organization of the United Nations. [en línea] 1993. [9] Bafana, A. Azo Dyes: past, present and the future. Nagpur, India, NRC Research Press, 2011. Environmental NRC Research Press. [en línea]. Vol 19, pp 350-370, Septiembre, 2011. [10b] Resolución 0062 de 2007. Bogotá, Colombia. Marzo, 2007. [11] Verma, Y. Toxicity Evaluation of Effluents from Dye and Dye Intermediate Producing Industries Using Daphnia Bioassay. Journal of Toxicology [en línea]. Vol 4, 2, 2008. [12] Dave, G.; Aspegren, P. Comparative toxicity of leachates from 52 textiles to Daphnia magna. Ecotoxicology and Environmental Safety. [en línea]. Vol 73, 7, pp 1629-1632, 2010. [13] Immich, A. Removal of Remazol Blue RR dye from aqueous solutions with Neem leaves and evaluation of their acute toxicity with Daphnia magna. Journal of Hazardous Materials. [en línea]. Vol 164, 2–3, pp 1580-1585. 2009. [14] Aruoja, V., Dubourguiera, H. Toxicity of nanoparticles of CuO, ZnO and TiO2 to microalgae Pseudokirchneriella subcapitata. [en línea]. Vol 407, 4, pp 1461–1468, 2009. [15] Franklin, N., Rogers, N., Apte, S. (2007). Comparative toxicity of nanoparticulate ZnO, bulk ZnO, and ZnCl2 to a freshwater microalga (Pseudokirchneriella subcapitata): the importance of particle solubility. Environ Sci Technol, [en línea]. Vol 41, 24, pp 8484–8490, 2007. [16] Baveye, P., Laba, M. Aggregation and toxicology of titanium dioxide nanoparticles. Environmental Health Perspectives, [en línea]. Vol 116, 4, 2008. [17] Sponza, D. Toxicity studies in a chemical dye production industry in Turkey. Journal of Hazardous Materials [en línea]. Vol 138, 3, pp 438-447, 2006. [18] Novotny, C. Comparative use of bacterial, algal and protozoan tests to study toxicity of azo- and anthraquinone dyes. Chemosphere [en línea]. Vol 63, 9, pp 1436-1442, 2006. [19] Tigini, V. Evaluation of toxicity, genotoxicity and environmental risk of simulated textile and tannery wastewaters with a battery of biotests. Ecotoxicology and Environmental Safety, [en línea]. Vol 74, pp 866-873, 2011.
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Las 500 empresas más grandes de Antioquia, 2011.RAED. Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo. Ed. 4. Oct 2012. [21] Design Expert Software, Versión 9. Stat – Ease. Disponible en http://www.statease.com/software/dx9-trial.html. 2014
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Bae, J.; Freeman, H. Aquatic toxicity evaluation of new direct dyes to the Daphnia magna. Dyes and Pigments [en línea]. Vol 73, 1, pp 81-85, Diciembre, 2005.
Verma, Y. Toxicity assessment of dye containing industrial effluents by acute toxicity test using Daphnia magna. Toxicology and industrial health. [en línea]. Vol 27, 1, pp 41-49, India, 2011.
Gupta, V. Application of low-cost adsorbents for dye removal- A review. Journal of Environmental Management [en línea]. Vol 90, 8, pp 2313-2342, Junio, 2009. [6] Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms. United States Environmental Protection Agency, EPA. Quinta edicion. Octubre, 2002. [7] Wang, K. Treatment and toxicity evaluation of methylene blue using electrochemical oxidation, fly ash adsorption and combined electrochemical oxidation-fly ash adsorption. Journal of Environmental Management [en línea]. Vol 91, 8, pp 1778-1784, 2010. [8] Rosenkranz, H. Similarities in the mechanisms of antibacterial activity (Microtox assay) and toxicity to vertebrates. Food and Agriculture Organization of the United Nations. [en línea] 1993. [9] Bafana, A. Azo Dyes: past, present and the future. Nagpur, India, NRC Research Press, 2011. Environmental NRC Research Press. [en línea]. Vol 19, pp 350-370, Septiembre, 2011. [10b] Resolución 0062 de 2007. Bogotá, Colombia. Marzo, 2007. [11] Verma, Y. Toxicity Evaluation of Effluents from Dye and Dye Intermediate Producing Industries Using Daphnia Bioassay. Journal of Toxicology [en línea]. Vol 4, 2, 2008. [12] Dave, G.; Aspegren, P. Comparative toxicity of leachates from 52 textiles to Daphnia magna. Ecotoxicology and Environmental Safety. [en línea]. Vol 73, 7, pp 1629-1632, 2010. [13] Immich, A. Removal of Remazol Blue RR dye from aqueous solutions with Neem leaves and evaluation of their acute toxicity with Daphnia magna. Journal of Hazardous Materials. [en línea]. Vol 164, 2–3, pp 1580-1585. 2009. [14] Aruoja, V., Dubourguiera, H. Toxicity of nanoparticles of CuO, ZnO and TiO2 to microalgae Pseudokirchneriella subcapitata. [en línea]. Vol 407, 4, pp 1461–1468, 2009. [15] Franklin, N., Rogers, N., Apte, S. (2007). Comparative toxicity of nanoparticulate ZnO, bulk ZnO, and ZnCl2 to a freshwater microalga (Pseudokirchneriella subcapitata): the importance of particle solubility. Environ Sci Technol, [en línea]. Vol 41, 24, pp 8484–8490, 2007. [16] Baveye, P., Laba, M. Aggregation and toxicology of titanium dioxide nanoparticles. Environmental Health Perspectives, [en línea]. Vol 116, 4, 2008. [17] Sponza, D. Toxicity studies in a chemical dye production industry in Turkey. Journal of Hazardous Materials [en línea]. Vol 138, 3, pp 438-447, 2006. [18] Novotny, C. Comparative use of bacterial, algal and protozoan tests to study toxicity of azo- and anthraquinone dyes. Chemosphere [en línea]. Vol 63, 9, pp 1436-1442, 2006. [19] Tigini, V. Evaluation of toxicity, genotoxicity and environmental risk of simulated textile and tannery wastewaters with a battery of biotests. Ecotoxicology and Environmental Safety, [en línea]. Vol 74, pp 866-873, 2011.
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Las 500 empresas más grandes de Antioquia, 2011.RAED. Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo. Ed. 4. Oct 2012. [21] Design Expert Software, Versión 9. Stat – Ease. Disponible en http://www.statease.com/software/dx9-trial.html. 2014
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