BIOACUMULACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN Brassica oleracea SUBSP. CAPITATA (L.) METZG. Y Raphanus sativus L.

Autores/as

  • Ana Marlene Guerrero Padilla Universidad Nacional de Trujillo.
  • Marlon Hoyos Cerna Universidad Nacional de Trujillo

Resumen

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la concentración de plomo y cadmio por bioacumulación en Brassica oleracea subsp. capitata (L.) Metzg. y Raphanus sativus L., regadas con aguas a diferentes concentraciones de cada metal. Para ello se trabajó con 20 plantas de B. oleracea subsp. capitata (L.) Metzg. y R. sativus L., con 14 días de desarrollo vegetativo, trasplantadas aleatoriamente y de forma individual en pozas experimentales con suelo homogenizado franco arenoso libre de metales plomo y cadmio. Éstas, asimismo, fueron sometidas a tratamientos de 0, 150 y 300 mg/L de cada metal con 4 repeticiones durante 60 días, se recolectaron muestras de suelo, raíz y parte aérea de cada especie vegetal para los análisis correspondientes de plomo y cadmio por espectrofotometría de absorción atómica Perkin Elmer. Los resultados con un nivel de confianza del 95% refieren que en la parte aérea de B. oleracea subsp. capitata (L.) Metzg., en la raíz de R. sativus L., y en el suelo donde fueron cultivadas, existe diferencia estadísticamente significativa entre las concentraciones de plomo y cadmio de un tratamiento a otro. Se concluye, por tanto, que en la parte aérea de B. oleracea subsp. capitata (L.) Metzg., y en la raíz de R. sativus L., el plomo y el cadmio se bioacumulan con mayor concentración en soluciones de 300 mg/L, lo que demuestra que existe una relación direccional ascendente con las soluciones concentradas de los diferentes tratamientos.
Palabras clave: Bioacumulación, plomo, cadmio.

ABSTRACT

The present research was aimed to determine the lead and cadmium concentration by bioaccumulation in Brassica oleracea subsp. capitata (L.) Metzg. and Raphanus sativus L., irrigated with different concentration water for each metal; for which it was worked with 20 plants of B. oleracea subsp. capitata ( L. ) Metzg. and R. sativus L., for 4 days of vegetative growth, they were randomly and individually transplanted in experimental ponds with homogenized sandy soil free of lead and cadmium. These were subjected to treatments of 0, 150 and 300 mg/L b per each metal with 4 repetitions during 60 days. Samples of soil, root and aerial part for each vegetal specie were collected for the corresponding lead and cadmium analysis by atomic absorption spectrophotometry Perkin Elmer. The results with a confidence level of 95 % reported in the aerial part of B. oleracea subsp. capitata (L.) Metzg, the root of R. sativus L. and soil, where those were grown, there is statistically significant difference between the concentrations of lead and cadmium from one treatment to another. The present study concludes that in the aerial part of B. oleracea subsp. capitata (L.) Metzg. and at the root of R. sativus L., lead and cadmium both bioaccumulate in a major 300 mg/L solution concentration, this confirm there is an upward directional relationship with different treatments concentrated solutions.
Keywords: bioaccumulation, lead, cadmium.
Recibido: 28 mayo de 2014
Aceptado: 25 de junio de 201

Biografía del autor/a

Ana Marlene Guerrero Padilla, Universidad Nacional de Trujillo.

Profesora del Departameto Académico de Ciencias Biológicas

Marlon Hoyos Cerna, Universidad Nacional de Trujillo

Alumno del Departamento Académico de CC. BB

Citas

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pineda R. Presencia de hongos micorrízicos arbusculares y contribución de Glomus intraradices en la absorción y translocación de cinc y cobre en girasol Helianthus annuus L. crecido en un suelo contaminado con residuos de mina. Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias en el área de Biotecnología. Universidad de Colima. Tecomán, Colima. 135p. 2004

Chico J, De Chico L, Rodríguez M, Guerrero M. Capacidad remediadora de la raíz de girasol, Helianthus annuus, cuando es sometida a diferentes concentraciones de plomo. REBIOL. Trujillo, Perú; 32(2): 13-19. 2012.

García L. Capacidad remediadora y bioacumuladora de los órganos de Helianthus annuus L. ―girasol‖ cuando son sometidas a diferentes concentraciones de plomo. Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias mención en Biotecnología Agroindustrial y Ambiental. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. 39p. 2009.

Rojas C. Efecto de la interacción hongo- Dodonaea viscosa L. Jacq en la fitorremediación de plomo en un sistema in vitro. Tesis para obtener el grado de maestro en Biotecnología. Universidad Autónoma Metropolitana. México D.F., México. 50p. 2010.

Méndez T, Rodríguez L, Palacios S. Impacto del Riego con Aguas Contaminadas Conteniendo Metales Pesados. Terra. México; 18(4): 277-288. 2000.

Prieto J, González C, Román A, Prieto F. Contaminación y Fitotoxicidad en plantas por metales pesados provenientes de suelos y agua. Tropical and Subtropical Agroecosystems. Hidalgo, México; 10(1): 29-44. 2009.

Valdés F, Cabrera V. La Contaminación por Metales Pesados en Torreón, Coahuila, México. Primera edición. 2-11p. Disponible en: [http://www.texascenter.org/tcps/btep/breports.htm]. 1999

Roncal C. Identificación de Bioindicadores vegetales de la contaminación por plomo y cobre, en suelos de las pozas de tratamiento de relave minero en la microcuenca del sector Samne. Tesis para obtener el título de Biólogo. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. 40p. 2008.

Monserrat V. Evaluación de los Mecanismos de Adsorción y Acumulación Intracelular de Plomo (Pb 2+), en Sistemas Continuos de Fitorremediación con Salvinia minima. Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz, México. 3p. 2009.

Galán E, Romero A. Contaminación del Suelo por Metales Pesados. Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola. Facultad de Química. Universidad de Sevilla. Revista De La Sociedad Española De Mineralogía. Macla; 10: 48-60. 2008.

Huaranga F. Toxicidad letal del cobre, zinc y hierro en Poecilia reticulata (Peters, 1859) a diferentes tiempos de exposición. REBIOL. Trujillo, Perú; 24(1-2): 13-22. 2004.

Ramírez A. Toxicología del cadmio. Conceptos actuales para evaluar exposición ambiental u ocupacional con indicadores biológicos. Anales de la Facultad de Medicina. Lima, Perú; 63(1): 51-64. 2002.

Guerrero A, Florián J. Calidad de agua del efluente final de la planta de tratamiento de aguas residuales Covicorti, Trujillo, Perú. SCIÉNDO. Trujillo, Perú; 12(2): 7-26. 2009.

Acosta M. Determinación de metales pesados en suelos agrícolas del Valle del Mezquital, HGO. Tesis para optar el título de Licenciado en Biología. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hidalgo, México. 1-9p. 2007.

Lora R, Bonilla H. Remediación de un suelo de la Cuenca alta del Rio Bogotá Contaminado con los Metales Pesados Cadmio y Cromo. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica. Bogotá, Colombia; 13 (2): 61-70. 2010.

Torres S. Valoración agronómica en dos variedades de mostaza (Brassica juncea), pepino (Cucumis sativus) y rábano (Raphanus sativus L.). Tesis para obtener el grado de Licenciatura en Ciencias Agrícolas y el Título de Ingeniero Agrónomo. Universidad EARTH. Guácimo, Limón, Costa Rica. 37p. 2007.

Miranda D, Carranza C, Rojas C, Jerez C, Fischer G, Zurita J. Acumulación de metales pesados en suelo y plantas de cuatro cultivos hortícolas, regados con agua del rio Bogotá. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas. Colombia; (2): 180-191. 2008.

Pérez P, Azcona M. Azcona. Los efectos del cadmio en la salud. España. Rev Esp Méd Quir; 17(3): 199-205. 2012.

Nava-Ruiz C, Méndez-Armenta M. Efectos neurotóxicos de metales pesados (cadmio, plomo, arsénico y talio). Arch Neurocien. México; 16(3): 140-147. 2011.

González J, Alfaro G, Arriagada M, Castillo C, Muñoz V, Espina J, Aranda W. Exposición ocupacional a plomo y cadmio en personal de salud. Rev Chil Salud Pública. Chile; 10 (3): 139-145. 2006.

Ministerio de Agricultura. Producción Hortofrutícola 2010. OEEE. Lima, Perú. 8-12p. 2011.

Perkin E. Analytical Methods for Atomic Absorption Spectroscopy. USA. 63, 96, 134 y 136p. Disponible en: [www.perkinelmer.com/atomicspectroscopy]. 1996.

Chang R, College W. Química. Séptima edición. McGraw-Hill. Colombia. 132p. 2002.

Cisneros F. Control de Plagas Agrícolas. Segunda edición. COPYRIGHT. Lima, Perú. 81, 91, 104 y 249p. 1995.

Prieto M. Determinación de Metales Pesados en Hortalizas distribuidas en Plazas de Mercado, Centros de Abasto e Hipermercados de la Ciudad de Bogotá D.C. Tesis presentado como requisito parcial para optar por el título de Master en Gerencia de Programas Sanitarios en Inocuidad de Alimentos. Universidad para la Cooperación Internacional. San José, Costa Rica. 103p. 2011.

Juárez, H. Contaminación del Río Rímac por Metales Pesados y Efecto en la Agricultura en el Cono Este de Lima Metropolitana. Tesis de Maestría en Ciencias Ambientales. Universidad Nacional Agraria la Molina. Lima, Perú. 72p. 2006.

Audesirk T, Audesirk G, Byers B. Biología: La Vida en La Tierra. PRENTICE HALL. Sexta edición. México. 489p. 2003

Núñez J. Bioacumulación de plomo en Amaranthus caudatus L. ―Kiwicha‖ en condiciones de laboratorio. Tesis para optar el título de Biólogo. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. 40p. 2005.

Kabata-Pendias A. Trace Elements in Soils and Plants. Fourth edition. CRC Press. Taylor and Francis Group. USA. 338-352p. 2011.

Casana M. Concentración de los metales cobre, plomo, hierro y zinc, en la parte comestible de Lactuca sativa, Daucus carota, Brassica oleracea y Raphanus sativus. Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias mención en Ecología y Desarrollo Sustentable. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. 33p. 2004.

Brown S, Chaney R, Angle J, Baker A. Phytoremediation Potential of Thlaspi caerulescens and Bladder Campion for Zinc and Cadmium Contaminated Soil. J. Environ. Qual. UK. 23: 1151-1157. 1994.

Del Río M, Font A, De Haro A. Uso de especies cultivadas de Brassica para la fitorremediación de suelos contaminados en Aznalcóllar. Conferencia Internacional de Estadística en asuntos Ambientales. Libro de Actas. Universidad de Cádiz. Cordoba, España: 37-40p. 2001.

Rodríguez J, Rodríguez H, De Lira G, Martínez J, Lara J. Capacity of six plant species to accumulate lead in contaminated soils. Rev. Fitotec; México. 29(3): 239-245. 2006.

Barboza H. Evaluación de la capacidad acumuladora de Eichhornia crassipes usando diferentes concentraciones de cadmio en condiciones de laboratorio. Tesis para obtener el título profesional de Biólogo. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. 50p. 2012.

Pence N, Larsen P, Ebbs S, Letham D, Lasat M, Garvin D, Eide D, Kochian L. The molecular physiology of heavy metal transport in the Zn/Cd hyperaccumulator Thlaspi caerulescens. PNAS. USA; 97(9): 4956-4960. 2000.

García L. Capacidad de Helianthus annus L. Girasol para acumular plomo y su efecto en el crecimiento. Tesis para obtener el título de Biólogo. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. 31p. 2008.

Cuahutémoc C. Efecto de la interacción hongo – Dodonaea viscosa L. Jacq en la fitorremediación de plomo en un sistema in vitro. Tesis para obtener el grado de Maestro en Biotecnología. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 5-25p. 2010.

Hernández M. Estudio de la acumulación de plomo y cadmio por Asphodelus fistulosus L. y Brassica juncea L. para fitorremediar jales. Tesis para obtener el grado de Maestría en Biotecnología. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. México. 8-28p. 2009.

Becerril J, Barrutia O, García J, Hernández A, Olano J, Garbisu C. Especies Nativas de Suelos Contaminados por Metales: Aspectos Ecofisiológicos y su Uso en Fitorremediación. Revista Científica y Técnica de Ecología y Medio Ambiente. México; 16(2): 1-6. 2007.

Sangabriel W, Ferrera R, Trejo D, Remedios M, López M, Cruz J, López C, Delgadillo J, Alarcón A. Tolerancia y Capacidad de Fitorremediación de Combustóleo en el Suelo por Seis Especies Vegetales. Revista Internacional de Contaminación Ambiental; México 22(2): 63-73. 2006.

Beltrán M. Fitoextracción en suelos contaminados con cadmio y zinc usando especies vegetales comestibles. Tesis para obtener el grado de Maestra en Ciencias e Ingeniería Ambientales. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 145p. 2001.

Puga S, Sosa M, Lebgue T, Quintana Q, Campos A. Contaminación por Metales Pesados en Suelo provocada por La Industria Minera. Ecología Aplicada, Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú; 5 (1,2): 149-155. 2006.

Azcón-Bieto J, Talón M. Fundamentos de Fisiología Vegetal. McGraw-Hill. Barcelona, España. 83-99p. 2000.

Guevara L. Influencia del cobre y zinc en la germinación de semillas Brassica oleracea, Raphanus sativus y Daucus carota en condiciones de laboratorio. Tesis para optar el título de Biólogo. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. 49p. 2012.

Salas F. Selección in vitro de Plantas Tolerantes a Plomo para su Uso en Fitorremediación. Tesis para obtener el grado de especialista en Biotecnología. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 37p. 2007.

De La Cruz N. Especies de leguminosas como fitorremediadoras en suelos contaminados. Tesis presentada como requisito parcial para obtener el grado de Doctor en Ciencias. Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas. México. 145p. 2010.

Unión Europea. Contenido máximo de determinantes contaminantes en los productos alimenticios. Reglamento CE 1881/2006 de la Comisión. Diario Oficial de la Unión Europea 20.12.2006, L364/5 - L364/24. 2006.

Durán P. Transferencia de metales de suelo a planta en áreas mineras: Ejemplo de los Andes peruanos y de la Cordillera Prelitoral Catalana. Tesis para optar el grado de Doctora en Biología Vegetal. Universidad de Barcelona. Barcelona, España. 20p. 2010.

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Publicado

2015-10-19

Cómo citar

Guerrero Padilla, A. M., & Hoyos Cerna, M. (2015). BIOACUMULACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN Brassica oleracea SUBSP. CAPITATA (L.) METZG. Y Raphanus sativus L. SCIÉNDO, 16(2). Recuperado a partir de https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SCIENDO/article/view/849

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