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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EVALUCION DE LOS RESIDUALES DE COPROPORFIRINAS III Y SUS EFECTOS AMBIENTALES (PARTE I)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The increasing industrial and urban development has brought the use of chemical agents, indiscriminately using their properties, their handling is dangerous and causes irreversible damage to the health of humans and ecosystems. This study was carried out with the objective of evaluating the level of contamination generated by the residuals of the techniques of Coproporphyrins III, from the Laboratory of Analytical Chemistry of TOXIMED, which are discharged without an effective treatment to the environment, to analyze the pollutant load of These wastes were carried out the physical chemical characterization and was compared with the established in the Cuban Standard 27:2012. From the results, we conclude that from the physical chemical point of view, the total solids, pH, nitrites, nitrates and dissolved oxygen were those that showed the degree of contamination of the residual. It is demonstrated that the residuals obtained in the Coproporphyrins III technique have toxic effects for both aquatic and terrestrial environments and therefore must be treated to be discharged.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ARTICULO ORIGINAL</b></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="left"><font size="4"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>EVALUCION    DE LOS RESIDUALES DE COPROPORFIRINAS III Y SUS EFECTOS AMBIENTALES (PARTE I)</b></font></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><b><font size="2"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">EVALUATION    OF THE RESIDUAL OF COPROPORFIRINAS III AND </font></strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>THEIR    ENVIRONMENTAL EFFECTS (PART I) </strong></font></font></b></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ing. Neyda P&eacute;rez Garrido I , Ing. Aniurka Mayelin Balanz&oacute; Pujals II <em>, </em> Dra. Yudith Gonz&aacute;lez Diaz III , Ing. Dayana Mar&iacute;n S&aacute;nchez I , Ing. Dagmara Ferrer Salas I </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">I Centro de Toxicolog&iacute;a y Biomedicina (TOXIMED), Santiago de Cuba, <a href="mailto:neyda@toximed.scu.sld.cu">neyda@toximed.scu.sld.cu </a>, II Laboratorio Farmac&eacute;utico Oriente, Santiago de Cuba, III Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica y Agronom&iacute;a, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, <a href="mailto:yudith@fiq.uo.edu.cu">yudith@uo.edu.cu </a>. </font></p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Resumen</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El creciente desarrollo industrial y urbano, ha tra&iacute;do consigo el uso de agentes qu&iacute;micos, usando indiscriminadamente sus propiedades , su manipulaci&oacute;n es peligrosa y causa da&ntilde;os irreversibles en la salud de los seres humanos y a los ecosistemas. Este estudio se realiz&oacute; con el objetivo de evaluar el nivel de contaminaci&oacute;n generados por los residuales de las t&eacute;cnicas de Coproporfirinas III, del Laboratorio de Qu&iacute;mica Anal&iacute;tica de TOXIMED, los cuales son vertidos sin un tratamiento efectivo al medio ambiente, para analizar la carga contaminante de dichos desechos se efectu&oacute; la caracterizaci&oacute;n f&iacute;sico qu&iacute;mica y se compar&oacute; con lo establecido en la Norma Cubana 27:2012. A partir de los resultados, se concluye que desde el punto de vista f&iacute;sico qu&iacute;mico, los s&oacute;lidos totales, pH, nitritos, nitratos y el ox&iacute;geno disuelto resultaron los que evidenciaron el grado de contaminaci&oacute;n del residual. Quedando demostrado, que los residuales obtenidos en la t&eacute;cnica de Coproporfirinas III tienen efectos t&oacute;xicos tanto para los medios acu&aacute;ticos, como para los terrestres por lo que deben ser tratados para ser vertidos. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras clave: </strong>coproporfirinas, contaminaci&oacute;n ambiental, residual l&iacute;quido, caracterizaci&oacute;n </font></p> <hr>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Abstract </strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">The increasing industrial and urban development has brought the use of chemical agents, indiscriminately using their properties, their handling is dangerous and causes irreversible damage to the health of humans and ecosystems. This study was carried out with the objective of evaluating the level of contamination generated by the residuals of the techniques of Coproporphyrins III, from the Laboratory of Analytical Chemistry of TOXIMED, which are discharged without an effective treatment to the environment, to analyze the pollutant load of These wastes were carried out the physical chemical characterization and was compared with the established in the Cuban Standard 27:2012. From the results, we conclude that from the physical chemical point of view, the total solids, pH, nitrites, nitrates and dissolved oxygen were those that showed the degree of contamination of the residual. It is demonstrated that the residuals obtained in the Coproporphyrins III technique have toxic effects for both aquatic and terrestrial environments and therefore must be treated to be discharged. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Keywords: </strong>c oproporphyrins , environmental pollution, waste waters, characterization </font></p> <hr>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="left"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">INTRODUCCION</font></strong></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dentro de la ingenier&iacute;a ambiental ha sido necesario implantar t&eacute;cnicas para el an&aacute;lisis de las aguas con referencia a los contaminantes, y existe actualmente en el &aacute;mbito internacional la tendencia de combinar y complementar los an&aacute;lisis fisicoqu&iacute;micos con pruebas biol&oacute;gicas o bioensayos de toxicidad, por lo que se han desarrollado un amplio n&uacute;mero de investigaciones en diversos pa&iacute;ses [4], pero en Cuba los ensayos con organismos son poco conocidos y las publicaciones son escasas. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las sustancias y compuestos qu&iacute;micos presentes en el ambiente pueden causar da&ntilde;os tanto sobre la salud de las personas como sobre los ecosistemas y en muchos casos, ambos da&ntilde;os coexisten [6]. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El concepto de toxicidad de un efluente l&iacute;quido, ha tenido diferentes interpretaciones. Un concepto inicial propuesto en la descarga de efluentes, era que los l&iacute;quidos deber&iacute;an estar “libres de sustancias t&oacute;xicas en cantidades t&oacute;xicas”. La medida directa de la toxicidad de efluentes es definida por la Agencia de Protecci&oacute;n Ambiental de Estados Unidos [6] como “ <em>Whole Effluent Toxicity </em>” o WET (toxicidad total o integrada del efluente). La idea del WET fue posterior a la idea de controlar las descargas a partir de la medida de las concentraciones de compuestos qu&iacute;micos individuales o qu&iacute;mico-espec&iacute;fico. Asimismo, posterior al WET es el concepto que un an&aacute;lisis protectivo del ambiente, implicar&iacute;a la biovaloraci&oacute;n o el estudio in situ en los ambientes que reciben descargas de efluentes l&iacute;quidos. Esto arroja un acercamiento integrado de la evaluaci&oacute;n del impacto ambiental asociado a dichas descargas. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los laboratorios de qu&iacute;mica, manejan gran cantidad de productos y efect&uacute;an diversas operaciones que conllevan la generaci&oacute;n de residuos, que en su mayor&iacute;a resultan da&ntilde;inos para la salud y el medio ambiente. Aunque el volumen de estos residuos es generalmente peque&ntilde;o en relaci&oacute;n al proveniente del sector industrial, no debe subvalorarse el problema que estos puedan ocasionar a la salud de los seres humanos y a los ecosistemas. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El Centro de Toxicolog&iacute;a y Biomedicina de Santiago de Cuba (TOXIMED), trabaja con muestras, reactivos biol&oacute;gicos, reactivos qu&iacute;micos y generan desechos comunes, lo que hace relevante el manejo adecuado de los mismos, ya que estos constituyen un factor de riesgo, tanto para las personas involucradas en las actividades que se realizan all&iacute;, como para el medioambiente. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La determinaci&oacute;n de Coproporfirinas III en orina, constituye un m&eacute;todo para la determinaci&oacute;n de plomo (en forma de porfirinas) en la orina. Es una manera de percibir los niveles de esta sustancia en personas ocupacionalmente expuestas y que pudiesen llegar a padecer la enfermedad del saturnismo que ocasiona da&ntilde;os irreversibles en el ser humano (dep&oacute;sito de plomo en las articulaciones, ceguera y la muerte) </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El residual l&iacute;quido procedente de la determinaci&oacute;n de Coproporfirinas III generados por el laboratorio de Qu&iacute;mica Anal&iacute;tica de TOXIMED es vertido sin tratar al medio ambiente. Por lo antes expuesto el objetivo de este art&iacute;culo es realizar la caracterizaci&oacute;n desde el punto de vista qu&iacute;mico f&iacute;sico y toxicol&oacute;gico de estos residuales lo que brindar&iacute;a las herramientas primarias para evaluar el grado de riesgo que presenta para los organismos y de esta forma hacer predicciones con un alto grado de confiabilidad. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al residual l&iacute;quido procedente de la determinaci&oacute;n de Coproporfirinas III en muestras de orina se le realiz&oacute; una diluci&oacute;n al 25% ya que el mismo es diluido aproximadamente a esta concentraci&oacute;n cuando se vierte al medio ambiente. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los an&aacute;lisis a las muestras se realizaron en el Laboratorio de Calidad de Agua perteneciente al laboratorio de la Geominera en Santiago de Cuba. Los m&eacute;todos empleados fueron extra&iacute;dos de <em>Standard Methods for the examination of water and waste water </em> [1]. Las determinaciones realizadas fueron: </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&#149;&nbsp; pH: Se utiliz&oacute; el m&eacute;todo potenciom&eacute;trico, usando un electrodo de cristal en combinaci&oacute;n con el potencial de referencia, proporcionado por un electrodo de calomel saturado. El sistema del electrodo de cristal se basa en el hecho de que un cambio de una unidad de pH produce un cambio el&eacute;ctrico de 59,1 mV a 25 0 C. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&#149;&nbsp; NO 2- : M&eacute;todo calorim&eacute;trico. Principio: La concentraci&oacute;n del nitrito se determina por la formaci&oacute;n de un colorante azoico, de color p&uacute;rpura rojizo, que se produce a un pH de 2,0 a 2,5 por la copulaci&oacute;n del &aacute;cido sulfan&iacute;lico diazotado con el clorhidrato de naftilamina. El m&eacute;todo de diazotaci&oacute;n es adecuado para la determinaci&oacute;n visual del nitr&oacute;geno de nitrito en el &aacute;mbito de 0,001 a 0,25 mg/L de N; la medici&oacute;n fotom&eacute;trica, es aplicable en concentraciones entre 0,005 y 0,05 mg/L, si se usa un trayecto de luz de 5 cm con un filtro verde; el sistema de color obedece la ley de Beer en concentraciones hasta de 0,18 mg/L de N &oacute; 0,6 mg/L de NO2, con un trayecto de luz de 1 cm a 520 mm. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">• Potasio: Se utiliza el m&eacute;todo fotom&eacute;trico, precipit&aacute;ndolo con cobaltinitrito de sodio dipot&aacute;sico con soluci&oacute;n patr&oacute;n de bicromato de potasio, en presencia de &aacute;cido sulf&uacute;rico, determinando colorim&eacute;tricamente el exceso de bicromato. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&#149;&nbsp; NH4 + : Se emple&oacute; el m&eacute;todo calorim&eacute;trico, utilizando el principio espectrofotom&eacute;trico. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">• Ox&iacute;geno disuelto: Se realiza por el m&eacute;todo volum&eacute;trico, empleando el principio de Winkler, empleando la modificaci&oacute;n de Alstergerg </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>• Cloruro. </em>Se realiz&oacute; por el m&eacute;todo volum&eacute;trico, empleando una soluci&oacute;n neutra o ligeramente alcalina, se us&oacute; el cromato de potasio para indicar el viraje en la titulaci&oacute;n de los cloruros con nitrato de plata. Se precipita cuantitativamente el cloruro de plata antes que se forme el cromato de plata rojo. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&#149;&nbsp; Dureza: Se realiz&oacute; por el m&eacute;todo volum&eacute;trico, se fundamenta en la propiedad que tiene el reactivo sal s&oacute;dica del &aacute;cido etilendiamin tetrac&eacute;tico (EDTA), de formar complejos estables con mucho de los metales y en el uso de indicadores apropiados. La medici&oacute;n de la dureza se realiza en dos etapas. En una primera etapa se mide el calcio a pH 12, utilizando indicador Murexida y en una segunda etapa se mide conjuntamente el calcio y el magnesio a pH 10, utilizando indicador Negro de Eriocromo T. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&#149;&nbsp; S&oacute;lidos disueltos totales: Se determin&oacute; por las siguientes ecuaciones: </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para valores de conductividad espec&iacute;fica hasta 600 µs/cm: </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Y = 11,56 + 0,71X con un coeficiente de correlaci&oacute;n de 0,985 47. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para valores de conductividad espec&iacute;fica de 600 hasta 140 µs/cm: </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Y = 102,11 + 0,60 X con un coeficiente de correlaci&oacute;n de 0,950 60. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para valores de conductividad espec&iacute;fica mayores de 1400 µs/cm: </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Y = 244,81 + 0,52 X con un coeficiente de correlaci&oacute;n de 0,99495. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados fueron comparados con la Norma Cubana NC 27:2012: Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y alcantarillas [3] . </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N </strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al analizar los par&aacute;metros f&iacute;sico-qu&iacute;micos del residual estudiado (<a href="#tabla1">Tabla 1</a>), se pudo observar que los s&oacute;lidos totales, pH, nitritos, nitratos y el ox&iacute;geno disuelto, fueron los par&aacute;metros que superaron los valores permisibles que establece la Norma Cubana NC 27:2012: Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y alcantarillas [3] . </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tabla1" id="tabla1"></a><img src="/img/revistas/rtq/v38n2/t1201218.jpg"></font></p>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Conocer el pH del suelo es importante para evaluar la relaci&oacute;n suelo-planta. La mayor&iacute;a de los cultivos se desarrolla m&aacute;s favorablemente en suelos con pH cercano a 7, es decir, neutro, como se muestra en la <a href="#tabla2">Tabla 2</a>. Aunque cada especie vegetal tiene un pH &oacute;ptimo, la acidez del suelo tambi&eacute;n afecta la disponibilidad de nutrientes, las propiedades f&iacute;sicas de los suelos y la actividad microbiana. En los suelos acidificados se reduce el desarrollo de la mayor&iacute;a de los cultivos agr&iacute;colas y forrajeros. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tabla2" id="tabla2"></a><img src="/img/revistas/rtq/v38n2/t1202218.jpg"></font></p>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al analizar los resultados obtenidos en cuanto al pH se percibe la presencia de un medio &aacute;cido en el residual de Coproporfirinas III, con un valor de 4,30. La NC 27:2012 [4] establece que las descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores superficiales de r&iacute;os, embalses y zonas hidrogeol&oacute;gicas debe tener valores de pH entre 6-9. La acidez tiene una influencia considerable en la estructura y descomposici&oacute;n de sustancias org&aacute;nicas, as&iacute; como en la micro-vida del suelo. Un valor de pH muy bajo o muy alto puede ser perjudicial para los cultivos y repercute en el modo en que los elementos nutritivos, metales pesados y pesticidas son eliminados del suelo. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El Oxigeno Disuelto es un indicador del nivel de contaminaci&oacute;n del agua o de lo bien que puede dar soporte esta agua a la vida vegetal y animal. Es v&aacute;lido ratificar que los organismos acu&aacute;ticos requieren de niveles de ox&iacute;geno muy elevados, mientras que las bacterias necesitar&aacute;n los m&aacute;s bajos. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Si los niveles de ox&iacute;geno disuelto son demasiado bajos, algunos peces y otros organismos no pueden sobrevivir y en la determinaci&oacute;n del Ox&iacute;geno Disuelto, se observa que se obtuvo el valor de 0,56 mg/L muy inferior al rango de 2-4 mg/L que establece la NC 27:2012 para ser permisible su vertimiento. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el caso de Nitrato y Nitrito un exceso tiene innegables repercusiones en el medio ambiente, amenazando el equilibrio en tierra, mar y aire. En este estudio se aprecia que los valores obtenidos para el residual de la t&eacute;cnica de Coproporfirinas III de NO 2- fue de 67,32 mg/L muy superior al l&iacute;mite establecido por la NC 27:2012 que es de 0,01 mg/L. En el caso del NO 3- la NC 27:2012 establece como valor m&aacute;ximo permisible 45 mg/L que tambi&eacute;n es inferior a la concentraci&oacute;n de nitratos presentes en el residual (73,82 mg/L). </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Estos valores alteran el equilibrio de las especies vegetales terrestres: las que asimilan mejor el nitr&oacute;geno crecen m&aacute;s r&aacute;pidamente y predominan, mientras que otras desaparecen. La situaci&oacute;n se agrava en los sistemas acu&aacute;ticos (r&iacute;os, lagos y costas es donde van a parar los excedentes de nutrientes y dem&aacute;s residuos). Los nitratos son altamente solubles y no son retenidos por las cargas negativas de los coloides del suelo, de modo que se mueven libremente con el agua de drenaje, a trav&eacute;s del perfil, hacia los acu&iacute;feros. El movimiento de estos compuestos nitrogenados solubles desde el suelo hacia sistemas acu&aacute;ticos afecta el equilibrio de estos &uacute;ltimos y conduce a una disminuci&oacute;n en el nivel de ox&iacute;geno del agua, con la consecuente muerte de peces u otras especies acu&aacute;ticas y p&eacute;rdida de la biodiversidad </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los an&aacute;lisis de s&oacute;lidos totales son importantes en el control de procesos de tratamiento biol&oacute;gico y f&iacute;sico de aguas residuales, y para evaluar el cumplimiento de las limitaciones que regulan sus vertidos. La salinidad representa el contenido i&oacute;nico total del agua, se identifica con el par&aacute;metro total de s&oacute;lidos disueltos. Los niveles elevados de salinidad causan problemas en el regad&iacute;o, y en la vida acu&aacute;tica adem&aacute;s de convertir las aguas en no aptas para beber. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al utilizar agua salobre sobre el regad&iacute;o se originan problemas por los desequilibrios que causan en los suelos, adem&aacute;s no solo tiene influencia en el contenido total de sales, sino tambi&eacute;n en la naturaleza de cada uno de los componentes. Por ejemplo las aguas municipales e industriales previamente ablandadas se enriquecen con cationes sodio, lo que afecta de forma adversa a los suelos y las plantas, al romper los agregados de los suelos y producir la impermeabilizaci&oacute;n de los mismos. Seg&uacute;n [5] cuando los s&oacute;lidos disueltos totales son superiores a 2 000 mg/L solo pueden cosecharse plantas tolerantes a la sal en suelos permeables y adem&aacute;s se precisan pr&aacute;cticas cuidadosas para su empleo. Los s&oacute;lidos totales del residual diluido al 25 % son de 4 983 mg/L por lo que de acuerdo a lo reportado por Orozco, existir&aacute; una disminuci&oacute;n del rendimiento de las cosechas de un 10 % para la remolacha, un 25 % en la espinaca y el tomate, un 50 % en la col y m&aacute;s del 50 % en el ma&iacute;z, la lechuga, la zanahoria y la cebolla. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>CONCLUSIONES </strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Los par&aacute;metros qu&iacute;micos que evidenciaron el grado de contaminaci&oacute;n que presenta el residual, fueron los s&oacute;lidos totales, pH, nitritos, nitratos y el ox&iacute;geno disuelto. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. Los residuales pueden ser considerados como t&oacute;xicos, ya que el medio ambiente se ve impactado por estos residuales que lo contaminan, siendo persistentes y no biodegradables. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>BIBLIOGRAF&Iacute;A </strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1.&nbsp; APHA, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”. 19th Edition. Washington: Ed. American Public Health Association APHA, 1995.     </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. MENDOZA, C.A.: CORT&Eacute;S M.G. Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica y evaluaci&oacute;n toxicol&oacute;gica utilizando bioensayos en agua, suelo y sedimento del Distrito de Desarrollo Rural 063, Hidalgo. Tesis de Licenciatura. Biolog&iacute;a, Campus Iztacala, UNAM, Mexico. 1994 </font><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. OFICINA NACIONAL DE NORMALIZACI&Oacute;N. Norma Cubana NC 27: 2012 <em>Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado. Especificaciones </em>. 2da Edici&oacute;n. La Habana, Cuba, 2012 </font><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4. OROZCO, C., ALFAYATE, J.M., GONZ&Aacute;LEZ, N., P&Eacute;REZ, A., RODR&Iacute;GUEZ, F. “Contaminaci&oacute;n Ambiental una visi&oacute;n desde la Qu&iacute;mica”, 2006.     </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5. PLANES, E., FUCHS, J <strong>. </strong>Cu&aacute;les son los aportes de la ecotoxicologia a las regulaciones ambientales. Ciencia e investigaci&oacute;n. 2015, 65, N&ordm; 2, 45-62 </font><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6.USEPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effuents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms. fourth ed. Washington, DC: US Environmental Protection Agency, 1991. Publ. No. 600/4-90/027.     </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: Noviembre 2017    <br>   Aprobado: Marzo 2018</font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Ing. Neyda P&eacute;rez Garrido</em></font>. <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Centro de Toxicolog&iacute;a y Biomedicina (TOXIMED), Santiago de Cuba</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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