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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Contaminación atmosférica y deposición húmeda en la Amazonia brasileña]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Objective: to determine the influence of air pollutants on the rainwater. Methods: use of wet deposition in a long-term study conducted in the state of Acre, in Western Amazon, from 2005 to 2010. One hundred and eightyfive rainy events were monitored to determine the pH value, the electrical conductivity and the concentration of total organic carbon. The atmospheric aerosol load was measured by solar photometry whereas the water vapors, temperature, winds and rains were monitored to observe weather conditions. Results: the pollutant concentration, depending on the aerosol optical depth, varied from very high values of 3 and 4 during the dry season, to very low values of about 0.08 during the rainy season. Twenty five percent of rainfalls were acidic with pH ranging 3 to 4.7, being 5.4 the average value. The electrical conductivity values were generally lower than 10 µS cm-1. The total organic carbon reached relatively high values of 20 to 30 mg L-1. Conclusions: in the dry season, the forest fires are responsible for high degree of air pollution, but the situation changes in the rainy season when the environment is clean because of the wet deposition. During the dry season, the air aerosol load increases 40 times if compared to the environmental conditions in the dry season. Therefore, more efficient control measures are needed to stop environmental degradation in the Amazon as well as a systematic monitoring of the air pollution for the benefit of human health and other forms of life.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[contaminación ambiental]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">  <b>INVESTIGACI&Oacute;N</b> </font></p>    <p>&nbsp; </p>    <P>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b>Contaminaci&oacute;n  atmosf&eacute;rica y deposici&oacute;n h&uacute;meda en la Amazonia brasile&ntilde;a</b></font>      <P>&nbsp;     <P>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Air  pollution and wet deposition in Brazilian Amazon</b></font>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Dr.  Alejandro Fonseca Duarte,<sup>I</sup> Dra. Adriana Gioda,<sup>II</sup> Dra. Roberta  Ziolli,<sup>III</sup> MSc. Daniele Du&oacute;<sup>II </sup></b></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>I  </sup>Universidade Federal do Acre (UFAC). Distrito Industrial Rio Branco. Brasil.  </font>    <br> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>II  </sup>Pontif&iacute;cia Universidade Cat&oacute;lica (PUC-Rio). Rio de Janeiro.  Brasil.    <br> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>III</sup>  Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Rio de Janeiro, Brasil.</font>      <P>&nbsp;     <P>    <br>     <br>     <br> <hr size="1" noshade>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>RESUMEN  </b></font>     <P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Objetivo:</b>  determinar la influencia de contaminantes atmosf&eacute;ricos sobre el agua de  lluvia.    <br> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>M&eacute;todos:</B>  utilizaci&oacute;n de la deposici&oacute;n h&uacute;meda en un estudio de largo  plazo, realizado en el Estado de Acre, Amazonia Occidental, 2005-2010. Se monitorearon  185 eventos de lluvia, se determin&oacute; en ellos el pH, la conductividad el&eacute;ctrica  y la concentraci&oacute;n de carbono org&aacute;nico total. Se monitore&oacute;  la carga de aerosoles atmosf&eacute;ricos mediante fotometr&iacute;a solar y las  condiciones meteorol&oacute;gicas a trav&eacute;s de mediciones del vapor de agua,  temperatura, vientos y lluvias en su comportamiento estacional.    <br> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Resultados:</B>  la concentraci&oacute;n de contaminantes seg&uacute;n la profundidad &oacute;ptica  de aerosoles vari&oacute; desde valores muy altos, entre 3 y 4 durante la seca,  hasta valores muy bajos, aproximadamente de 0,08, durante la estaci&oacute;n lluviosa.  El 25 % de las lluvias fue &aacute;cida con pH entre 3 y 4,7 y un promedio de  5,4. Los valores de conductividad el&eacute;ctrica generalmente fueron inferiores  a 10 &#181;S cm<sup>-1</sup>. El carbono org&aacute;nico total alcanz&oacute;  valores relativamente altos, entre 20 y 30 mg L<SUP>-1</SUP>.    <br> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Conclusiones:</B>  durante la seca los incendios forestales responden por la alta contaminaci&oacute;n  de la atm&oacute;sfera, que queda limpia durante la estaci&oacute;n lluviosa por  efecto de la deposici&oacute;n h&uacute;meda. Durante la seca la carga de aerosoles  atmosf&eacute;ricos aumenta en m&aacute;s de 40 veces, en comparaci&oacute;n con  el estado de la atm&oacute;sfera en la estaci&oacute;n lluviosa. Son necesarias  medidas m&aacute;s eficientes de control de la degradaci&oacute;n ambiental en  la Amazonia y de monitoreo sistem&aacute;tico de la contaminaci&oacute;n de su  atm&oacute;sfera, en beneficio de la salud humana y de otras formas de vida. </font>      <P>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Palabras  clave:</B> contaminaci&oacute;n ambiental, qu&iacute;mica de la atm&oacute;sfera,  selva amaz&oacute;nica. <hr size="1" noshade></font>     <P>     <P> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ABSTRACT  </B></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Objective:</b>  to determine the influence of air pollutants on the rainwater.    <br> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Methods:</B>  use of wet deposition in a long-term study conducted in the state of Acre, in  Western Amazon, from 2005 to 2010.<font color="#000000"> One hundred</font> and  eightyfive rainy events were monitored to determine the pH value, the electrical  conductivity and the concentration of total organic carbon. The atmospheric aerosol  load was measured by solar photometry whereas the water vapors, temperature, winds  and rains were monitored to observe weather conditions.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Results:</B>  the pollutant concentration, depending on the aerosol optical depth, varied from  very high values of 3 and 4 during the dry season, to very low values of about  0.08 during the rainy season. Twenty five percent of rainfalls were acidic with  pH ranging 3 to 4.7, being 5.4 the average value. The electrical conductivity  values were generally lower than 10 &#181;S cm<sup>-1</sup>. The total organic  carbon reached relatively high values of 20 to 30 mg L<SUP>-1</SUP>.    <br> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Conclusions:</B>  in the dry season, the forest fires are responsible for high degree of air pollution,  but the situation changes in the rainy season when the environment is clean because  of the wet deposition. During the dry season, the air aerosol load increases 40  times if compared to the environmental conditions in the dry season. Therefore,  more efficient control measures are needed to stop environmental degradation in  the Amazon as well as a systematic monitoring of the air pollution for the benefit  of human health and other forms of life. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Keywords:</B>  environmental pollution, atmospheric chemistry, Amazon forest. <hr size="1" noshade></font>      <p>&nbsp;</p>    <p>&nbsp;</p>    <P>     <P>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></B></font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La deposici&oacute;n  h&uacute;meda se hace presente en el ciclo de nutrientes y en la distribuci&oacute;n  de contaminantes entre los ecosistemas. Muchas de las sustancias que llegan a  la atm&oacute;sfera reaccionan entre s&iacute; y con el agua. Los productos resultantes  de esas interacciones son arrastrados por las lluvias como disoluciones o part&iacute;culas  insolubles. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En  Acre existen dos estaciones: la lluviosa, que se extiende de octubre a abril,  con promedio de 1 635 mm de lluvia; y la seca, que comprende los meses de junio  a agosto, con promedio de 126 mm.<SUP>1</SUP> Mayo con 93 mm y septiembre con  104 mm, son meses de transici&oacute;n entre las estaciones. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La  deposici&oacute;n h&uacute;meda puede provocar desequilibrios en la composici&oacute;n  y propiedades del suelo e influir directa o indirectamente sobre la vegetaci&oacute;n  y la salud humana. Tambi&eacute;n puede causar cambios en las propiedades qu&iacute;micas  de los cursos de agua y sus sedimentos.<SUP>2</SUP> </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El  carbono org&aacute;nico en la atm&oacute;sfera proviene de la descomposici&oacute;n  de la materia org&aacute;nica de origen vegetal, animal y de otras formas de vida,  y tambi&eacute;n de procesos fisiol&oacute;gicos. Los procesos involucrados son  naturales o inducidos por la degradaci&oacute;n antr&oacute;pica de los ecosistemas.  La deposici&oacute;n h&uacute;meda global de part&iacute;culas de carbono org&aacute;nico  fue estimada en 187 Tg por a&ntilde;o.<SUP>3</SUP> En un estudio sobre arrastre  de substancias por las lluvias en la regi&oacute;n tropical venezolana, se encuentra  que una fracci&oacute;n significativa (25 %) de los aerosoles insolubles que precipitan  sobre el lago Valencia corresponden a material org&aacute;nico.<SUP>4</SUP> Un  estudio realizado en Rond&ocirc;nia, Amazonia, durante la transici&oacute;n de  la estaci&oacute;n seca a la estaci&oacute;n lluviosa de 2002, muestra que los  aerosoles de carbono de di&aacute;metro medio inferior a 1 &#181;S cm<sup>-1</sup>  corresponden a emisiones antr&oacute;picas y reducen su concentraci&oacute;n en  20 veces con la llegada de la temporada lluviosa, mientras que los aerosoles de  carbono de di&aacute;metro medio superior a 1 &#181;S cm<sup>-1</sup> proceden  de emisiones biog&eacute;nicas y mantienen su concentraci&oacute;n casi constante.<SUP>5</SUP>  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Una importante  funci&oacute;n de los aerosoles de carbono org&aacute;nico reside en su fracci&oacute;n  soluble, que contribuye a la actividad de los n&uacute;cleos de condensaci&oacute;n  de nubes (NCN).<SUP>6</SUP> El material org&aacute;nico tambi&eacute;n forma compuestos  solubles e insolubles en uni&oacute;n con iones met&aacute;licos y no met&aacute;licos.<SUP>7</SUP>  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las especies  nitrogenadas tienen gran importancia para los ecosistemas y para el clima. Ellas  pueden actuar como NCN. La deposici&oacute;n de nitr&oacute;geno representa la  mayor entrada de nutrientes en la biosfera.<SUP>8</SUP> El nitr&oacute;geno atmosf&eacute;rico  en exceso en las regiones tropicales proviene de los incendios forestales que  ocurren durante la estaci&oacute;n seca. Dichos incendios tambi&eacute;n emiten  compuestos de carbono. Por otro lado, las actividades de corte, incluso el corte  selectivo, asociado al manejo forestal, contribuyen a las emisiones de &oacute;xido  nitroso, &oacute;xido n&iacute;trico, metano y di&oacute;xido de carbono.<SUP>9</SUP>  Tales emisiones favorecen la precipitaci&oacute;n de lluvia &aacute;cida. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En Brasil, ha sido  detectada lluvia &aacute;cida en Rond&ocirc;nia,<SUP>10</SUP> Paran&aacute;,<SUP>11</SUP>  Rio Grande do Sul,<SUP>12</SUP> Acre<SUP>13</SUP> y en otras partes del pa&iacute;s;  lo que demuestra el inter&eacute;s en los estudios de contaminaci&oacute;n del  aire en las regiones metropolitanas y en la Amazonia. Las selvas tropicales sufren  da&ntilde;os que afectan la salud humana y a los ecosistemas y contribuyen al  cambio clim&aacute;tico. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El  objetivo de este trabajo es determinar la influencia de la contaminaci&oacute;n  atmosf&eacute;rica sobre el agua de lluvia. </font>     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">M&Eacute;TODOS</font>  </b> </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se  colectaron 185 muestras de agua de lluvia en un lugar representativo de la Amazonia  Occidental, en el Estado de Acre, coordenadas 9&#176; 57' S y 67&#176; 52' W,  para su caracterizaci&oacute;n en cuanto a acidez, conductividad el&eacute;ctrica  (CE), s&oacute;lidos totales disueltos (STD) y carbono org&aacute;nico total (COT).  Los estudios fueron realizados en la Amazonia Occidental entre 2005 y 2010.</font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se utiliz&oacute;  un colector para muestreo de lluvias <I>(Precipitation Sampler Eigenbrodt</I>  NSA 181/KD, Alemania) destinado a experiencias de deposici&oacute;n solamente  h&uacute;meda. Este equipo funciona autom&aacute;ticamente para apertura y cierre  del embudo colector de agua y para la conservaci&oacute;n<FONT  COLOR="#ff0000"> </FONT>de las muestras refrigeradas. El embudo es de polietileno,  acoplado a un divisor de agua que permite que el l&iacute;quido penetre, a la  vez, en dos vasijas pl&aacute;sticas de un litro: una de ellas con conservante  timol, para evitar la proliferaci&oacute;n de algas y bacterias y la otra sin  conservante. De la muestra con timol y de la muestra sin conservante se separaron  al&iacute;cuotas de 50 mL para mediciones de pH, de CE y de STD. Una al&iacute;cuota,  mezclada con cloruro de mercurio, se mantuvo refrigerada, destinada a an&aacute;lisis  de COT. Los frascos de las muestras se envolvieron con papel aluminio durante  su almacenamiento en frio.<FONT COLOR="#ff0000"> </FONT></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las  determinaciones de pH, de CE y de STD, se realizaron mediante un medidor Orion  3-Star (<i>Thermo Scientific, </i>EE. UU.). En la determinaci&oacute;n     <br> de  los STD (mg L<SUP>-1</SUP>) a partir de la CE (&#181;S cm<sup>-1</sup> ), se aplic&oacute;  el factor de conversi&oacute;n 0,49 seleccionado por el propio instrumento para  el caso de mediciones en agua de lluvia. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para  los an&aacute;lisis de COT, se emple&oacute; el equipo TOC-V CPH/CPN (SHIMADZU,  Jap&oacute;n). La t&eacute;cnica usada es independiente del estado de oxidaci&oacute;n  del carbono y no sufre la interferencia de otros &aacute;tomos ligados a la estructura  org&aacute;nica, de ah&iacute; que cuantifica solamente el carbono presente en  la muestra. Esa t&eacute;cnica utiliza la oxidaci&oacute;n catal&iacute;tica a  alta temperatura. La concentraci&oacute;n de COT no se obtiene directamente por  el equipo, sino a partir de la diferencia entre la concentraci&oacute;n de carbono  total y de carbono inorg&aacute;nico. Para el an&aacute;lisis de las muestras  de lluvia, se prepararon dos curvas anal&iacute;ticas: una para carbono inorg&aacute;nico  utilizando carbonato de sodio y otra para carbono total usando biftalato de potasio.  Ambas curvas se prepararon con cinco puntos a partir de una soluci&oacute;n de  1 g L<SUP>-1</SUP> de concentraci&oacute;n. El coeficiente de variaci&oacute;n  de las inyecciones triplicadas fue inferior a 2 %. El l&iacute;mite de detecci&oacute;n  se fij&oacute; en tres veces la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de los blancos,  y fue de 0,1 &#181;g L<SUP>-1</SUP> para carbono inorg&aacute;nico y de 2,3 &#181;g  L<SUP>-1</SUP> para carbono total. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las  vasijas pl&aacute;sticas, previamente lavadas, se utilizaron en una &uacute;nica  colecta y despu&eacute;s, se descartaron.<FONT  COLOR="#ff0000"> </FONT>Las partes en contacto con la lluvia, como el embudo y  el divisor de agua del colector, se lavaron con agua destilada despu&eacute;s  de cada evento de lluvia. En los per&iacute;odos sin lluvia, el embudo permaneci&oacute;  cerrado, protegido de la deposici&oacute;n seca y de cualquier contaminaci&oacute;n.  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Cada lluvia  se presenta como un evento individual no repetible, dependiente de las condiciones  atmosf&eacute;ricas locales, regionales y globales. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las  informaciones sobre vapor de agua en la atm&oacute;sfera (WV), trayectorias de  los vientos y profundidad &oacute;ptica aerosoles (AOT<SUB>500</SUB>), se obtuvieron  de los registros del Laboratorio de Fotometr&iacute;a Solar<SUP>14</SUP> situado  en la Universidad Federal de Acre (UFAC), en Rio Branco. La AOT<SUB>500 </SUB>es  una medida adimensional de la presencia de aerosoles, obtenida de la atenuaci&oacute;n  de la radiaci&oacute;n solar de 500 nm de longitud de onda a su paso por la atm&oacute;sfera.  Las observaciones sobre la cobertura de nubes y focos de incendios se obtuvieron  de im&aacute;genes de sat&eacute;lite MODIS.<SUP>15</SUP></font>     <P>&nbsp;     <P>     <P>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">RESULTADOS</font></B></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    <br> LLUVIAS Y  CONTAMINACI&Oacute;N<b> </b></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En  la <a href="#fig1_02">figura 1</a> aparece el comportamiento de las lluvias (puntos  negros), la temperatura m&iacute;nima (puntos azules), el WV (puntos verdes) y  la AOT<SUB>500</SUB> (puntos rosados).</font>     <P align="center"><a name="fig1_02"></a><img src="/img/revistas/rcsp/v39n4/f0102413.jpg" width="420" height="694">      <P>     <P>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    <br> Las  185 muestras de lluvia colectadas se distribuyeron por per&iacute;odos as&iacute;  (eventos, mm): de septiembre a diciembre de 2005 (17; 218), en diciembre de 2006  (5; 62), de enero a diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010; (37; 935), (44; 994),  (49; 759) y (33; 661), respectivamente. El 5 % tuvo valor superior a 50 mm y el  75 %, inferior a 30 mm. La &eacute;poca m&aacute;s seca del a&ntilde;o se centr&oacute;  en julio, cuando las temperaturas m&iacute;nimas fueron de 10 &#186;C, aproximadamente;  asociado con esto, el WV lleg&oacute; a tener valores por debajo de 2 cm, entre  agosto y septiembre y los valores de AOT<SUB>500, </SUB>por encima de 3, sobretodo  en septiembre, lo que reflej&oacute; la gran contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica.  En la estaci&oacute;n lluviosa el WV super&oacute; los 5 cm y los valores de AOT<SUB>500</SUB>  se aproximaron a 0,08. </font>     <P>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las  <a href="#fig2_02">figuras 2</a> y <a href="#fig3_02">3</a> ejemplifican los focos  de quemas, el humo en la atm&oacute;sfera y las trayectorias de los vientos convergentes  para Rio Branco (c&iacute;rculo azul), que diseminan la contaminaci&oacute;n y  transportaron sales marinas.</font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center">    <br> <a name="fig2_02"></a><img src="/img/revistas/rcsp/v39n4/f0202413.jpg" width="420" height="391">      <P align="center">    <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="fig3_02"></a><img src="/img/revistas/rcsp/v39n4/f0302413.jpg" width="580" height="416">      <P>     <P>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    <br> ACIDEZ,  CONDUCTIVIDAD EL&Eacute;CTRICA Y S&Oacute;LIDOS TOTALES DISUELTOS </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los  valores de pH variaron de 2,7 a 8,5 siendo el valor medio de 5,4. Los eventos  de lluvia &aacute;cida con valores de pH inferiores a 4,7 fueron 46 (25 %), y  111 (60 %) tuvieron valores inferiores a 5,6. Los valores de pH aparentaron ser  m&iacute;nimos entre julio y agosto, seg&uacute;n la <a href="#fig4_02">figura  4</a>, referente a 2007 y 2008.</font>     <P align="center"><a name="fig4_02"></a><img src="/img/revistas/rcsp/v39n4/f0402413.jpg" width="419" height="462">      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>    <br>     <P>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se  observ&oacute; una gran dispersi&oacute;n de los valores de CE (STD) entre 2 y  50 &#181;S cm<SUP>-1</SUP> (1 y 25 mg L<SUP>-1</SUP>), sin evidencia de estacionalidad  (<a href="/img/revistas/rcsp/v39n4/t0102413.gif">tabla</a>). El 95 % de las lluvias tuvo valores de CE  (STD) por debajo de 20 &#181;S cm<SUP>-1</SUP> (10 mg L<SUP>-1</SUP>); el 80 %,  por debajo de 7,5 &#181;S cm<SUP>-1</SUP> (3,6 mg L<SUP>-1</SUP>); y el 66 %,  inferior a 5 &#181;S cm<SUP>-1</SUP> (2,5 mg L<SUP>-1</SUP>).</font>     <P>    <br> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">CARBONO  ORG&Aacute;NICO TOTAL<b> </b></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las  concentraciones de COT variaron entre 0,1 mg L<SUP>-1</SUP> y 49 mg L<SUP>-1</SUP>,  para una media de 4,2 mg L<SUP>-1</SUP>. La mayor&iacute;a se agrup&oacute; por  debajo de 5 mg L<SUP>-1</SUP> y el 75 % de las muestras ten&iacute;a valor inferior  a 3,2 mg L<SUP>-1</SUP>. Los valores de 5 a 30 mg L<SUP>-1</SUP> tuvieron lugar  entre septiembre de 2005 y agosto de 2008. La distribuci&oacute;n de valores de  COT est&aacute; dada en el histograma de la <a href="#fig5_02">figura 5</a>. Se  nota que en algunas fechas los valores de COT son muy altos, como aparece en la  <a href="/img/revistas/rcsp/v39n4/t0102413.gif">tabla</a>. </font>     <P align="center"><a name="fig5_02"></a><img src="/img/revistas/rcsp/v39n4/f0502413.jpg" width="380" height="510">      <P align="left">&nbsp;     <P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">DISCUSI&Oacute;N</font></B>  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La contaminaci&oacute;n  atmosf&eacute;rica tiene una fuerte contribuci&oacute;n del humo de los incendios  forestales. El tiempo de permanencia de la contaminaci&oacute;n se prolonga por  varias semanas hasta que los gases y aerosoles son arrastrados por las precipitaciones  de la transici&oacute;n a la estaci&oacute;n lluviosa. Aerosoles de procedencia  marina tambi&eacute;n llegan a la Amazonia. <I>Forti</I> y otros,<SUP>16</SUP>  demuestran que la presencia de sales marinas en la deposici&oacute;n h&uacute;meda  en regiones de la Amazonia es apreciable y puede corresponder al 50 % de la que  es medida en el litoral. Por otro lado, arenas provenientes de &Aacute;frica tambi&eacute;n  son transportadas por los vientos hasta la Amazonia.<SUP>17</SUP> Hay estudios  que sugieren que esas arenas aumentan significativamente la concentraci&oacute;n  de COT en la lluvia y en las nubes de la Am&eacute;rica Central.<SUP>18</SUP>  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el Estado  de Rond&ocirc;nia,<SUP>19</SUP> al Este de Acre, durante una campa&ntilde;a de  experimentaci&oacute;n, tambi&eacute;n se obtienen valores de pH inferiores a  5,6, y de CE entre 2 y 25 &#181;S cm<SUP>-1</SUP>.<FONT  COLOR="#ff0000"> </FONT>En una regi&oacute;n selv&aacute;tica, en Teres&oacute;polis,  Rio de Janeiro, &aacute;rea litoral de Brasil, los valores de pH medidos en la  deposici&oacute;n h&uacute;meda oscilan entre 4,50 y 6,85 y los de CE, en torno  de 7,2 &#181;S cm<SUP>-1</SUP>.<SUP>20</SUP><FONT  COLOR="#ff0000"> </FONT>La CE medida en muestras de agua de lluvia colectadas  en Londrina, Estado de Paran&aacute;, muestran valores m&aacute;ximos de hasta  243 &#181;S cm<SUP>-1</SUP>,<SUP>11</SUP> muy superiores a los observados en este  trabajo, regularmente, inferiores a 20 &#181;S cm<SUP>-1</SUP>.</font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Existen  condiciones ambientales diferentes en las regiones litorales, metropolitanas e  industrializadas, que se reflejan en la observaci&oacute;n de valores inferiores  de pH y mayores de CE, en comparaci&oacute;n con los medidos en la Amazonia, en  particular, los obtenidos en este trabajo. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Por  otro lado, en Ribeir&atilde;o Preto, S&atilde;o Paulo, una regi&oacute;n donde  ocurren quemas en la cosecha de la ca&ntilde;a de az&uacute;car, la CE del agua  de lluvia medida entre 2002 y 2005 tiene valores entre 2 y 110 &#181;S cm<SUP>-1  </SUP>y casi el 75 % de los casos tiene valores inferiores a 20 &#181;S/cm.<SUP>21</SUP>  En otras ciudades del mundo, como es el caso de una ciudad industrial del nordeste  de M&eacute;xico, fueron registrados valores altos de pH de las lluvias, entre  5,4 y 8,5;<SUP>22</SUP> lo que se atribuye al efecto neutralizador de las elevadas  concentraciones de iones de calcio y de magnesio en la atm&oacute;sfera local.  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En ciudades  y &aacute;reas experimentales de selva, en los Estados Unidos, el COT se deposita  con la lluvia durante todo el a&ntilde;o, no obstante, sus concentraciones durante  el verano, son tres veces mayores que durante el inverno;<SUP>23</SUP> las concentraciones  observadas, en este caso, oscilan entre 0,45 y 4,87 mg L<SUP>-1</SUP>, lo que  significa que corresponden con los valores m&aacute;s probables divulgados en  este trabajo, entre 0 y 5 mg L<SUP>-1</SUP>. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las  redes de monitoreo de la calidad del agua de lluvia no son comunes, existen, por  ejemplo, en los Estados Unidos<SUP>24</SUP> y en Europa, y su estructuraci&oacute;n  en otras regiones constituye un desaf&iacute;o importante para la realizaci&oacute;n  de estudios sobre medio ambiente y salud. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En  s&iacute;ntesis, el valor medio de pH de las lluvias en el contexto amaz&oacute;nico  considerado fue de 5,4 y el 25 %, eventos de lluvia &aacute;cida con valores de  pH entre 3 y 4,7. Los STD determinaron, regularmente, valores de CE inferiores  a 10 &igrave;S cm<SUP>-1</SUP>. La concentraci&oacute;n de COT removido de la  atm&oacute;sfera por la lluvia lleg&oacute; a alcanzar valores relativamente altos,  entre 20 y 30 mg L<SUP>-1</SUP>. Sin embargo, la mayor&iacute;a de las veces la  concentraci&oacute;n de COT no pas&oacute; de 5 mg L<SUP>-1</SUP>. Era de esperarse  una acentuada estacionalidad del comportamiento de las variables estudiadas, en  primer lugar porque durante la estaci&oacute;n seca ocurren las intensas quemas  forestales en la Amazonia y durante la estaci&oacute;n lluviosa la atm&oacute;sfera  se limpia mediante la deposici&oacute;n desde el inicio de esa temporada. Una  medida de la contaminaci&oacute;n durante la seca y de su remoci&oacute;n durante  la estaci&oacute;n lluviosa es la reducci&oacute;n de la AOT<SUB>500</SUB> desde  valores muy altos, entre 3 y 4, hasta valores muy bajos, aproximadamente de 0,08.  Estos resultados se suman a las evidencias de la necesidad de medidas m&aacute;s  eficientes de control de la degradaci&oacute;n ambiental de la Amazonia y de monitoreo  sistem&aacute;tico de la contaminaci&oacute;n de su atm&oacute;sfera en beneficio  de la vida en el planeta. </font>     <P> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>    <br>      <br>     <br> AGRADECIMIENTOS</b></font> <B></B>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A  <I>Teresa da Silva Carneiro,</I> T&eacute;cnica del Laboratorio de Hidroqu&iacute;mica  de la Universidad Federal de Acre. </font>     <P>&nbsp;     <P>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">REFERENCIAS  BIBLIOGR&Aacute;FICAS</font></B> </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1.  Duarte AF. Aspectos da climatologia do Acre, Brasil, com base no intervalo 1971-2000.  Revista Brasileira Meteorologia. 2006;21(3b):308-17.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2.  Martinkova M, Hesse C, Krysanova V. The possible regional impact of climate change  on water quality: eco-hydrological modeling in the Jizera Basin (Czech Republic).  Geophysical Res Abstracts. 2010;12(EGU13906):1.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3.  Jurado E, Dachs J, Duarte CM, Sim&oacute; R. Atmospheric deposition of organic  and black carbon to the global oceans. Atmos Environm. 2008;42(34):7931-9.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">4. Lewis WM. Precipitation  chemistry and nutrient loading by precipitation in a tropical watershed. Water  Resouces Res. 1981;17(1):169-81.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">5.  Decesari S, Fuzzi S, Facchini MC, Mircea M, Emblico L, Cavalli F, et al. Characterization  of the organic composition of aerosols from Rond&ocirc;nia, Brazil, during the  LBA-SMOCC 2002 experiment and its representation through model compounds. Atmospheric  Chem Phys. 2006;6:375-402.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">6.  Saxena P, Hildemann L. Water-soluble organics in atmospheric particles: A critical  review of the literature and application of thermodynamics to identify candidate  compounds. J Atmos Chem. 1996;24(1):57-109.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">7.  Falkovich AH, Graber ER, Schkolnik G, Rudich Y, Maenhaut W, Artaxo P. Low molecular  weight organic acids in aerosol particles from Rondonia, Brazil, during the biomass-burning,  transition and wet periods. Atmos Chem Phys. 2005;5:781-97.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">8.  Trebs I, Metzger S, Meixner FX, Helas G, Hoffer A, Rudich Y, et al. The NH4+ -  NO3- - Cl- - SO42- - H2O aerosol system and its gas phase precursors at a pasture  site in the Amazon Basin: How relevant are mineral cations and soluble organic  acids? J Geophys Res. 2005;110(D7):1-18.    </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">9.  Keller M, Varner R, Dias JD, Silva H, Crill P, de Oliveira RC, et al. SoilAtmosphere  Exchange of Nitrous Oxide, Nitric Oxide, Methane, and Carbon Dioxide in Logged  and Undisturbed Forest in the Tapajos National Forest, Brazil. Earth Interactions.  2005;9(23):1-28.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">10.  Artaxo P, Gatti LV, Leal AMC, Longo KM, Freitas SRd, Lara LL, et al. Qu&iacute;mica  atmosf&eacute;rica na Amaz&ocirc;nia: a floresta e as emiss&otilde;es de queimadas  controlando a composi&ccedil;&atilde;o da atmosfera amaz&ocirc;nica. Acta Amaz&ocirc;nica.  2005;35(2):185-96.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">11.  Pelicho AF, Solci MC. Avalia&ccedil;&atilde;o da composi&ccedil;&atilde;o qu&iacute;mica  das precipita&ccedil;&otilde;es atmosf&eacute;ricas atrav&eacute;s da amostragem  integrada e seq&uuml;encial. Londrina-PR: Universidade Estadual de Londrina; 2004.      </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">12. Migliavacca  DM, Teixeira EC, Gervasoni F, Concei&ccedil;&atilde;o RV, Rodriguez MTR. Characterization  of wet precipitation by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy  (SEM) in the metropolitan area of Porto Alegre, Brazil. J Hazardous Mat. 2009;171:230-40.      </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">13. Guedes  EV, Duarte AF. Fundamenta&ccedil;&atilde;o metodol&oacute;gica e primeiros estudos  sobre deposi&ccedil;&atilde;o &uacute;mida em Rio Branco. Acre, Brasil: Universidade  Federal do Acre; 2007.     </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">14.  AERONET. Aerosol Robotic Network. [cited 2005 Sept 21]. Available from: <U><FONT COLOR="#0000ff"><a href="http://aeronet.gsfc.nasa.gov" target="_blank">http://aeronet.gsfc.nasa.gov</a></FONT></U>  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">15. MODIS.  Moderate Res Imag Spectr. [cited 2005 Sept 21]. Available from: <U><FONT COLOR="#0000ff"><a href="http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/index.php?subset=AERONET_Rio_Branco" target="_blank">http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets  /index.php?subset=AERONET_Rio_Branco</a></FONT></U> </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">16.  Forti MC, Melfi AJ, Astolfo R, Fostier AH. 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<body><![CDATA[<P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Alejandro  Fonseca Duarte.</I> Departamento de Ci&ecirc;ncias da Natureza. Universidade Federal  do Acre (UFAC), BR 364, Distrito Industrial. CEP: 69.920-900. Rio Branco, AC,  Brasil.    <br> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Direcci&oacute;n  electr&oacute;nica: <U><FONT  COLOR="#0000ff"><a href="mailto:fd.alejandro@gmail.com">fd.alejandro@gmail.com</a></FONT></U>  </font>       ]]></body><back>
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<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Aspectos da climatologia do Acre, Brasil, com base no intervalo 1971-2000]]></article-title>
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