Evaluación de la movilidad del ácido 2,4-diclorofenoxiacético en suelos ándicos del departamento del Cauca, Colombia
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El herbicida ácido 2,4 – diclorofenoxiacético (2,4-D) es un ácido selectivo y sistémico que, desde 1940, es ampliamente utilizado en suelo agrícolas, de todo el mundo. Su uso radica a su selectividad entre la vegetación de hoja ancha y cultivos de gramíneas y como regulador del crecimiento vegetal; sin embargo, este herbicida se puede acumular en el ambiente y, adicionalmente, puede ser transportado por lixiviación, a través del suelo, llegando a contaminar aguas subterráneas, lo que genera un alto riesgo para el ambiente y la salud del ser humano. El estudio de la movilidad del 2,4-D en suelos con alto contenido de materia orgánica permitió conocer, que no solo la materia orgánica se correlaciona indirectamente con la movilidad de este com... Ver más
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2022-12-31
Juan C. Casas, Edier H. Pérez, Jesús D. Hurtado, Claudia L. Quiroz, Mauricio Correa, Edna Cabrera - 2022
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
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El herbicida ácido 2,4 – diclorofenoxiacético (2,4-D) es un ácido selectivo y sistémico que, desde 1940, es ampliamente utilizado en suelo agrícolas, de todo el mundo. Su uso radica a su selectividad entre la vegetación de hoja ancha y cultivos de gramíneas y como regulador del crecimiento vegetal; sin embargo, este herbicida se puede acumular en el ambiente y, adicionalmente, puede ser transportado por lixiviación, a través del suelo, llegando a contaminar aguas subterráneas, lo que genera un alto riesgo para el ambiente y la salud del ser humano. El estudio de la movilidad del 2,4-D en suelos con alto contenido de materia orgánica permitió conocer, que no solo la materia orgánica se correlaciona indirectamente con la movilidad de este compuesto, sino que, también, influye la humedad, al reducir la lixiviación y el potencial de contaminación del recurso hídrico subterráneo, mientras que la conductividad hidráulica se relaciona, de manera directa, con la lixiviación de este herbicida.
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The herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) is a selective and systemic acid that has been widely used in agricultural soils since 1940. Its use lies in its selectivity between broadleaf vegetation and grass crops, and as a regulator of plant growth. However, this herbicide can accumulate in the environment, and additionally, it can be transported by leaching through the soil, contaminating groundwater, which generates a high risk for the environment and human health. In this study, the mobility of 2,4-D in organic-matter-rich soils was assessed. The results revealed that not only the organic material is indirectly correlated with the mobility of this compound but also influences humidity and reduces leaching and potential pollution of groundwater resources, whereas hydraulic conductivity is directly related to herbicide leaching.
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BUKOWSKA, B. 2006. Toxicity of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid– molecular mechanisms. Polish Journal Environmental Studies. 15(3):365-374. 2. CONKLIN, A.R. 2005. Introduction to soil chemistry: Analysis and instrumentation. 1 ed. Wiley. 240p. 3. DEUTSCHES INSTITUT FUR NORMUNG E.V., DIN. 1998. Laboratory tests for determining the coefficient of permeability of soil. 24p. 4. DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, DOUE. 1998. Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 23p. 5. GÓNGORA-ECHEVERRÍA, V.R.; MARTIN-LAURENT, F.; QUINTAL-FRANCO, C.; LORENZO-FLORES, A.; GIÁCOMAN-VALLEJOS, G.; PONCE-CABALLERO, C. 2019. Dissipation and adsorption of 2, 4-D, atrazine, diazinon, and glyphosate in an agricultural soil from yucatan state, Mexico. Water, Air, & Soil Pollution. 230:131. https://doi.org/10.1007/s11270-019-4177-y 6. GUPTA, M.; GARG, N.K.; JOSHI, H.; SHARMA, M.P. 2012. Persistence and mobility of 2,4-D in unsaturated soil zone under winter wheat crop in sub-tropical region of India. Agriculture, Ecosystems & Environment. 146(1):60-72. https://doi.org/10.1016/j.agee.2011.10.009 7. GURSON, A.P.; OZBAY, I.; OZBAY, B.; AKYOL, G.; AKYOL, N.H. 2019. Mobility of 2, 4-Dichlorophenoxyacetic Acid, Glyphosate, and Metribuzine Herbicides in Terra Rossa-Amended soil: Multiple approaches with experimental and mathematical modeling studies. Water, Air, & Soil Pollution. 230:220. https://doi.org/10.1007/s11270-019-4266-y 8. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION, ICONTEC. 2005. Norma tecnica colombiana-NTC-ISO/IEC 17025:2005. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibracion. ICONTEC (Bogota D.C.). 49p. 9. INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, IGAC. 2006. Métodos analíticos del laboratorio de suelos. Suelo, agua, abono orgánico, tejido vegetal, material particulado. Ed. 6. (Bogotá, D.C.). 647p. 10. ISLAM, F.; WANG, J.; FAROOQ, M.A.; KHAN, M.S.S.; XU, L.; ZHU, J.; ZHAO, M.; MUÑOS, S.; LI, Q.X.; ZHOU, W. 2018. Potential impact of the herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid on human and ecosystems. Environment International. 111:332-351. https://doi.org/10.1016/j.envint.2017.10.020 11. ISMAIL, B.; SAMENI, M.; HALIMAH, M. 2009. Adsorption, desorption and mobility of 2 4-D in two Malaysian agricultural soils. Asian Journal of Agricultural Research. 3(3):67-77. https://doi.org/10.3923/ajar.2009.67.77 12. JARAMILLO JARAMILLO, D.F. 2002. Introducción a la ciencia del suelo. Universidad Nacional Colombia. 619p. 13. KUMAR, N.; MUKHERJEE, I.; VARGHESE, E. 2015. Adsorption–desorption of tricyclazole: effect of soil types and organic matter. Environmental monitoring and assessment. 187:61. https://doi.org/10.1007/s10661-015-4280-5 14. LABRADA, L.; CASELEY, J.; PARKER, C. 2000. Manejo de Malezas para Países en Desarrollo. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO (Roma). 378p. 15. MEFTAUL, I.M.; VENKATESWARLU, K.; DHARMARAJAN, R.; ANNAMALAI, P.; MEGHARAJ, M. 2020. Movement and fate of 2, 4-D in urban soils: a potential environmental health concern. ACS omega. 5(22):13287-13295. https://doi.org/10.1021/acsomega.0c01330 16. MORILLO, E.; PÉREZ-MARTÍNEZ, J.; GINÉS, J.M. 2001. Leaching of 2,4-D from a soil in the presence of [beta]-cyclodextrin: laboratory columns experiments. Chemosphere. 44(5):1065-1069. https://doi.org/10.1016/S0045-6535(00)00346-5 17. OECD. 2000. OECD guidelines for the testing of chemical. Leaching in soil columns. 15p. 18. OZBAY, B.; AKYOL, N.H.; AKYOL, G.; OZBAY, I. 2017. Sorption and desorption behaviours of 2, 4‐D and glyphosate in calcareous soil from Antalya, Turkey. Water and Environment Journal. 32(1):141-148. https://doi.org/10.1111/wej.12311 19. PÉREZ, H.; PAEZ, M.I. 2010. Movilidad Clorpirifos en columnas de suelo andico disturbado y no disturbado usando GC-ECD y CG-SM. Revista de Investigaciones de la Universidad del Quindío. 18:201-207. 20. SENESI, N.; LOFFREDO, E.; D'ORAZIO, V.; BRUNETTI, G.; MIANO, T.M.; LA CAVA, P. 2001. Adsorption of pesticides by humic acids from organic amendments and soils. En: Clapp, C.E.; Hayes, M.H.B.; Senesi, N.; Bloom, P.R.; Jardine, P.M. (eds.). Humic substances and chemical contaminants. Soil Science Society of America. p.129-153. https://doi.org/10.2136/2001.humicsubstances 21. SILVA MOJICA, F. 2000. Fundamentos para la interpretación de análisis de suelos, plantas y aguas para riego. Tercera edición. Sociedad Colombiana de la ciencia del suelo (Santa fe de Bogotá). 323p. 22. VÁZQUEZ, M.E. 2005. Calcio y Magnesio, acidez y alcalinidad del suelo. En: Echeverría, H.E.; García, F.O. (eds.). Fertilidad de suelos y fertilización de cultivos. Ediciones INTA (Buenos Aires, Argentina). p.161-188. |
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Laboratory tests for determining the coefficient of permeability of soil. 24p. 4. DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, DOUE. 1998. Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 23p. 5. GÓNGORA-ECHEVERRÍA, V.R.; MARTIN-LAURENT, F.; QUINTAL-FRANCO, C.; LORENZO-FLORES, A.; GIÁCOMAN-VALLEJOS, G.; PONCE-CABALLERO, C. 2019. Dissipation and adsorption of 2, 4-D, atrazine, diazinon, and glyphosate in an agricultural soil from yucatan state, Mexico. Water, Air, & Soil Pollution. 230:131. https://doi.org/10.1007/s11270-019-4177-y 6. GUPTA, M.; GARG, N.K.; JOSHI, H.; SHARMA, M.P. 2012. Persistence and mobility of 2,4-D in unsaturated soil zone under winter wheat crop in sub-tropical region of India. Agriculture, Ecosystems & Environment. 146(1):60-72. https://doi.org/10.1016/j.agee.2011.10.009 7. GURSON, A.P.; OZBAY, I.; OZBAY, B.; AKYOL, G.; AKYOL, N.H. 2019. 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MORILLO, E.; PÉREZ-MARTÍNEZ, J.; GINÉS, J.M. 2001. Leaching of 2,4-D from a soil in the presence of [beta]-cyclodextrin: laboratory columns experiments. Chemosphere. 44(5):1065-1069. https://doi.org/10.1016/S0045-6535(00)00346-5 17. OECD. 2000. OECD guidelines for the testing of chemical. Leaching in soil columns. 15p. 18. OZBAY, B.; AKYOL, N.H.; AKYOL, G.; OZBAY, I. 2017. Sorption and desorption behaviours of 2, 4‐D and glyphosate in calcareous soil from Antalya, Turkey. Water and Environment Journal. 32(1):141-148. https://doi.org/10.1111/wej.12311 19. PÉREZ, H.; PAEZ, M.I. 2010. Movilidad Clorpirifos en columnas de suelo andico disturbado y no disturbado usando GC-ECD y CG-SM. Revista de Investigaciones de la Universidad del Quindío. 18:201-207. 20. SENESI, N.; LOFFREDO, E.; D'ORAZIO, V.; BRUNETTI, G.; MIANO, T.M.; LA CAVA, P. 2001. Adsorption of pesticides by humic acids from organic amendments and soils. En: Clapp, C.E.; Hayes, M.H.B.; Senesi, N.; Bloom, P.R.; Jardine, P.M. 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