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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación ambiental del río San Juan de Santiago de Cuba por exposición bioacumulativa a metales pesados]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The environmental health of San Juan river in Santiago de Cuba, exposed to heavy metals was evaluated by means of the bioregulatory species Gambusia punctata. Two hundred and seventy five adults were analyzed and classified by sex, for whom the intervals of age classes 2.1-3.0 and 3.1-4.0 cm were chosen, according to the total longitude, respectively. The applied acid mixture was composed by perchloric acid - sulphuric acid; (7:1) nitric acid to determine the bioaccumulated levels in liver, branchiae and brain as target organs. The analyzed metals: copper, zinc, lead and cadmium, were quantified by means of spectrometry by plasma inductively coupled with axial view. There were significant differences (p <0.05) in the bioaccumulated values between intervals and sexes. It was concluded that the levels of bioaccumulated heavy metals overcame the permissible values, so that they represent an environmental risk in the quality of those waters.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     <P  ALIGN="RIGHT"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>ART&Iacute;CULO ORIGINAL </B></font>      <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>      <P><font size="2"><b><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Evaluaci&oacute;n ambiental del r&iacute;o San Juan de Santiago de Cuba por    exposici&oacute;n bioacumulativa a metales pesados </font>   </b> </font>     <p>&nbsp;</p>         <P><font size="2"><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Environmental evaluation of San Juan river in Santiago de Cuba due      to bioaccumulative exposure to heavy metals        </font>   </b>   </font>       <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>      <P><font size="2"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">MsC. George Argota P&eacute;rez <SUP>I</SUP> y  Lic. Humberto Argota Coello <SUP>II</SUP></font></b></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><SUP>I </SUP>Laboratorio de Ecotoxicolog&iacute;a. Centro de Toxicolog&iacute;a y Biomedicina,  Santiago de    Cuba, Cuba.    <br> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><SUP>II </SUP>Empresa Geominera Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.   </font>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>      <hr>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>RESUMEN</B></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se evalu&oacute; la salud ambiental del r&iacute;o San Juan de Santiago de Cuba, expuesto a      metales pesados, mediante la utilizaci&oacute;n de la especie biorreguladora <I>Gambusia punctata</I>.  Se analizaron 271 individuos adultos clasificados por sexo, para lo cual se escogieron      los intervalos de clases de edades 2,1-3,0 y 3,1-4,0 cm, seg&uacute;n la longitud      total, respectivamente.  La mezcla &aacute;cida aplicada estuvo compuesta por &aacute;cido percl&oacute;rico -    &aacute;cido sulf&uacute;rico; (7:1) &aacute;cido n&iacute;trico para determinar los niveles bioacumulados en h&iacute;gado,      branquias y cerebro como &oacute;rganos diana.  Los metales analizados: cobre, zinc, plomo y cadmio,      se cuantificaron mediante espectrometr&iacute;a por plasma inductivamente acoplado con vista axial.      Se hallaron diferencias significativas (p&lt;0,05) en los valores bioacumulados entre      los intervalos y sexos.  Se concluy&oacute; que los niveles de metales pesados      bioacumulados superaron los valores permisibles, de manera que representan un riesgo ambiental en la      salud de esas aguas.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Palabras clave</B><I>: </I>salud ambiental, agua, r&iacute;o, metal pesado, bioacumulaci&oacute;n, <I>Gambusia punctata</I>.     </font> <hr>         <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>ABSTRACT</B></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">The environmental health of San Juan river in Santiago de Cuba, exposed to heavy        metals was evaluated by means of the bioregulatory species <I>Gambusia punctata</I>.  Two hundred and seventy five adults were analyzed and classified by sex, for whom the intervals of        age classes 2.1-3.0 and 3.1-4.0 cm were chosen, according to the total longitude, respectively.        The applied acid mixture was composed by perchloric acid - sulphuric acid; (7:1)  nitric        acid to determine the bioaccumulated levels in liver, branchiae and brain as target organs.         The analyzed metals: copper, zinc, lead and cadmium, were quantified by means of        spectrometry by plasma inductively coupled with axial view.  There were significant differences (p    &lt;0.05) in the bioaccumulated values between intervals and sexes. It was concluded that the        levels of bioaccumulated heavy metals overcame the permissible values, so that they represent        an environmental risk in the quality of those waters.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Key words</B>:    environmental health, water, river, heavy metal, bioaccumulation, <i>Gambusia    punctata</i>. </font>  <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>      <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los metales pesados    son elementos presentes en el ecosistema, que generalmente se encuentran en    condiciones naturales a bajas concentraciones;<SUP> 1</SUP> sin embargo, las    actividades humanas han liberado activamente estos agentes al medioambiente,    de manera que influyen </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">dentro de    los ciclos geoqu&iacute;micos de dichos metales, donde tienen gran relevancia    los ecosistemas acu&aacute;ticos. <SUP>2</SUP></font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al respecto, la contaminaci&oacute;n de las aguas naturales por metales pesados llega a        ser inevitable debido a la industrializaci&oacute;n y urbanizaci&oacute;n. Entre los metales de mayor        importancia toxicol&oacute;gica y ecotoxicol&oacute;gica en ambientes acu&aacute;ticos figuran: mercurio (Hg), ars&eacute;nico        (As), cromo (Cr), plomo (Pb), cadmio (Cd), n&iacute;quel (Ni) y zinc (Zn), pues para la mayor&iacute;a de        los organismos la exposici&oacute;n por encima de una concentraci&oacute;n umbral puede ser        extremadamente t&oacute;xica. <SUP>3</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los iones de estos elementos suelen penetrar en la c&eacute;lula a trav&eacute;s de los mismos sistemas        de transporte que utilizan cationes fisiol&oacute;gicamente importantes como el calcio (Ca), el        magnesio (Mg), el Cu y el Zn. Para considerar sus relaciones con la biota acu&aacute;tica se debe tener        en cuenta: especiaci&oacute;n del metal, interacciones con la membrana plasm&aacute;tica en la        interfase organismo-ambiente, factores secundarios que pueden afectar los mecanismos        funcionales b&aacute;sicos del individuo y partici&oacute;n del elemento en los compartimentos celulares, incluyendo        los efectos biol&oacute;gicos resultantes de sus interacciones con los receptores en los sitios        de acci&oacute;n, por lo cual realizar estudios multidisciplinarios referentes a la especiaci&oacute;n        qu&iacute;mica, brindar&iacute;an valiosas informaciones sobre los da&ntilde;os que ocurren a nivel local y sist&eacute;mico en        los peces. <SUP>4</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La biomonitorizaci&oacute;n ecol&oacute;gica de los organismos o los cambios en sus &oacute;rganos        constituyen una herramienta fundamental en el conocimiento del estado ambiental en cualquier        sistema acu&aacute;tico. La contaminaci&oacute;n de las aguas puede provocar alteraciones        estructurales, morfol&oacute;gicas y hasta la muerte celular en la biota.  Entre los contaminantes m&aacute;s peligrosos        se encuentran los de naturaleza qu&iacute;mica, tales como: plaguicidas y metales pesados. <SUP>5</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El objetivo del presente trabajo fue evaluar la salud ambiental del r&iacute;o San Juan de        Santiago de Cuba, expuesto a metales pesados, mediante la utilizaci&oacute;n de la especie        biorreguladora <I>Gambusia punctata</I>.     </font>     <p>&nbsp;</p>           <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>M&Eacute;TODOS</B></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se utilizaron 125 organismos expuestos a contaminaci&oacute;n por metales pesados. Se        escogieron 2 intervalos de clases de edades (2,1-3,0 y 3,1-4,0 cm), dada la representatividad. <SUP>6</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tambi&eacute;n se emplearon &oacute;rganos dianas de individuos adultos (diferenciados por sexos),        los cuales fueron colocados, para su secado total, en una estufa a 70 <SUP>0</SUP>C durante 48 horas.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las muestras fueron trituradas, homogenizadas <SUP>7</SUP> y pesadas (0,50 g) para su digesti&oacute;n con        5 mL de una mezcla de &aacute;cidos: (HClO<SUB>4 </SUB>- H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>; 7:1) y 15 mL de HNO<SUB> 3</SUB>, en plancha de calentamiento (80&#176;C), hasta la evaporizaci&oacute;n total de dicha mezcla.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se a&ntilde;adieron nuevamente 5 mL de        HNO<SUB>3</SUB> concentrado hasta sales h&uacute;medas sin        resecamiento, acompa&ntilde;ado de disoluci&oacute;n de estas sales con &aacute;cido n&iacute;trico 0,7 M,        trasvas&aacute;ndose cuantitativamente a un volum&eacute;trico de 25 mL.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los metales Cu, Zn, Pb y Cd se cuantificaron mediante la t&eacute;cnica de espectrometr&iacute;a,        por plasma inductivamente acoplado con vista axial (ICP-AES).</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las curvas de calibraci&oacute;n se establecieron seg&uacute;n las muestras de referencias de peces        no expuestos a contaminaci&oacute;n para metales pesados        (<I>certified values of standard reference material DOLT-3 dogfish          Liver</I> (&#181;g/g dry wt) y muestra de referencia de m&uacute;sculo        DORM-2 (<I>dogfish muscle, certificated referente material for trace metals and elemental          species</I>), que permiten el c&aacute;lculo de los l&iacute;mites de detecci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n en las        muestras biol&oacute;gicas, precisi&oacute;n y veracidad del m&eacute;todo.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para la evaluaci&oacute;n    de los metales pesados se tuvo en cuenta la norma cubana: 38-02-06 (1984). Sistemas    de normas sanitarias para alimentos. Contaminantes met&aacute;licos y otros    elementos en alimentos (referida a organismo total). </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El procesamiento de los resultados se realiz&oacute; mediante el paquete estad&iacute;stico <I>Statgraphics,</I> versi&oacute;n 5.0. </font>     <p>&nbsp;</p>           <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>RESULTADOS</B></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="#t0103812">tabla    1</a> se observan los valores de concentraciones determinados en las muestras    de referencias certificadas.</font>      <P align="center"><img src="/img/revistas/san/v16n8/t0103812.gif" width="532" height="204">     <a name="t0103812"></a>        
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="/img/revistas/san/v16n8/t0203812.gif">tabla 2</a> se muestran los valores de concentraci&oacute;n determinados por intervalos de        clases de edades, diferenciados por sexo y en los &oacute;rganos dianas para ambas especies. Se        aprecia que la tendencia general es no encontrarse diferencias entre los intervalos en cada        sexo, pero s&iacute; al compararse uno con otro; en este caso result&oacute; menor para los machos. </font>     
<p>&nbsp;</p>           <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>DISCUSI&Oacute;N</B></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A juicio del autor, es importante mencionar que aunque el inter&eacute;s por el estudio de la        contaminaci&oacute;n met&aacute;lica de los ecosistemas acu&aacute;ticos se debe a la importancia de esta por su        elevada toxicidad, alta persistencia y r&aacute;pida acumulaci&oacute;n en los organismos vivos, debe        ser, igualmente, una preocupaci&oacute;n para el c&aacute;lculo de balance de masa y posibles        transferencias hacia otras matrices ambientales en las cuales existe una exposici&oacute;n humana. Por tanto,        reconocer la determinaci&oacute;n de elementos bioacumulados en organismos, expresa que        especies o formas qu&iacute;micas han estado biodisponibles ambientalmente; tal determinaci&oacute;n es una        raz&oacute;n relevante para la vigilancia y control de los recursos h&iacute;dricos, m&aacute;xime cuando los niveles        de metales presentes pudieran encontrarse por debajo de los l&iacute;mites de detecci&oacute;n anal&iacute;tica.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En este trabajo, el m&eacute;todo de digesti&oacute;n &aacute;cido empleado para la determinaci&oacute;n de metales        pesados en las muestras biol&oacute;gicas, proporcion&oacute; excelentes resultados.  Se observ&oacute; que la        tendencia general es no encontrarse diferencias entre los intervalos en cada sexo, pero s&iacute;      al compararse uno con otro, lo cual fue menor para los machos, debido a que      ecol&oacute;gicamente no existen diferencias entre la composici&oacute;n de su dieta, aunque s&iacute; en el contenido, ya que        la alimentaci&oacute;n no parece ser la principal funci&oacute;n en su etolog&iacute;a, sino el acoso sexual        constante. <SUP>8</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La bioacumulaci&oacute;n en los peces es el proceso por el cual los qu&iacute;micos entran a los        organismos desde el agua, a trav&eacute;s de las branquias y son acumulados. <SUP>1</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La toxicidad de los metales pesados sobre los organismos vivos no solo depende de la        concentraci&oacute;n en la que se encuentren presentes, sino tambi&eacute;n de otros factores tanto        intr&iacute;nsecos a la naturaleza del propio organismo (familia y especie a la que pertenece,        mecanismos de regulaci&oacute;n de metales, edad, estr&eacute;s, entre otros) como a las caracter&iacute;sticas del        h&aacute;bitat, tiempos expuestos al metal (efectos agudos o cr&oacute;nicos) y grado de accesibilidad de        estos por parte de los organismos vivos. <SUP>9</SUP> En condiciones naturales, los factores abi&oacute;ticos        y bi&oacute;ticos son sumamente diversos y var&iacute;an constantemente en tiempo y espacio, donde        la complejidad y la historia individual de cada uno de estos factores en el ecosistema,        poseen &uacute;nicas propiedades que no se reproducen a ning&uacute;n otro sitio y en muchos casos no son        iguales en el mismo lugar en momentos diferentes, de manera que son mucho m&aacute;s dr&aacute;sticos e        impredecibles cuando existe contaminaci&oacute;n de origen antropog&eacute;nica. <SUP>10</SUP> En este estudio solo se mencionan algunos de los efectos por metales pesados, dada la bioacumulaci&oacute;n hallada        en peces.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otra parte,    las determinaciones realizadas permitieron conocer los niveles de biodisponibilidad    ambiental por exposici&oacute;n a metales pesados en ambos ecosistemas. Se consider&oacute;    que a pesar de que el cobre es un oligoelemento esencial para la bioesfera,    como elemento prost&eacute;tico de numerosas enzimas, y puede servir como cofactor    para la activaci&oacute;n enzim&aacute;tica, sobre todo de las enzimas asociadas    con el metabolismo oxidativo, su mayor impacto medioambiental ocurre precisamente    en los ecosistemas acu&aacute;ticos. <SUP>11, 12</SUP> En peces han sido descritas    lesiones morfol&oacute;gicas en los &oacute;rganos sensoriales y olfativos,    inducidas por Cu; asimismo, se han observado cambios en las c&oacute;rneas,    lo que sugiere un trastorno del sistema visual. </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este metal afecta a la actividad colinesterasa de los peces en el cerebro y m&uacute;sculo, de        manera que disminuye su actividad y provoca un aumento en el contenido de acetilcolina en        las terminaciones nerviosas, lo cual interrumpe la transmisi&oacute;n del impulso nervioso. <SUP>13</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Otros efectos negativos en peces debido a un exceso de cobre son el estr&eacute;s oxidativo y        los efectos nocivos sobre las branquias. <SUP>14</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La esencialidad del Zn se muestra en su actuaci&oacute;n en un gran n&uacute;mero de funciones        fisiol&oacute;gicas, derivadas de su presencia como cofactor en m&aacute;s de 200 enzimas, lo que provoca        que sus niveles en los tejidos animales sean muy similares. <SUP>15</SUP> La toxicidad de este metal en los organismos acu&aacute;ticos es mayor para valores bajos de pH, contenido de ox&iacute;geno disuelto        y temperaturas elevadas. En estas condiciones se producen da&ntilde;os en las c&eacute;lulas epiteliales        de las branquias, que pueden, incluso, ocasionar la muerte.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A nivel bioqu&iacute;mico, la intoxicaci&oacute;n por Zn disminuye significativamente el contenido        de gluc&oacute;geno, prote&iacute;na y l&iacute;pidos en los tejidos, unido al descenso del valor calor&iacute;fico, de        modo que se afecta el valor nutritivo de los peces, donde el h&iacute;gado es el  tejido m&aacute;s da&ntilde;ado.        Esta disminuci&oacute;n en el contenido calor&iacute;fico aumenta la tasa metab&oacute;lica de los peces. <SUP>16</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El plomo, por su parte, es el metal t&oacute;xico m&aacute;s extendido y presente en casi todos        los compartimentos ambientales. El envenenamiento subletal por este metal en vertebrados,        se caracteriza por la aparici&oacute;n de fallos neurol&oacute;gicos, disfunci&oacute;n del ri&ntilde;&oacute;n y anemia. Este        bloquea la transmisi&oacute;n del impulso nervioso y la liberaci&oacute;n de la acetilcolina. La anemia se        produce como resultado de 2 efectos b&aacute;sicos: disminuci&oacute;n de la longevidad de los gl&oacute;bulos rojos e        inhibici&oacute;n de numerosas enzimas que intervienen en la s&iacute;ntesis de hemoglobina. En este        sentido, tambi&eacute;n inhibe el metabolismo de los nucle&oacute;tidos de pirimidina, que causa una        acumulaci&oacute;n de Pb en los gl&oacute;bulos rojos, as&iacute; como efectos en el metabolismo del tript&oacute;fano, que        bloquea una de sus v&iacute;as metab&oacute;licas. Induce la inhibici&oacute;n en la s&iacute;ntesis de prote&iacute;nas y la        reducci&oacute;n reversible de los &aacute;cidos desoxirribonucleico (ADN) y ribonucleico (ARN) en cultivos        celulares.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al respecto, han sido descritos efectos sobre diversas enzimas como la disminuci&oacute;n de la        actividad de la ATPasa a nivel de la membrana de los hemat&iacute;es, ri&ntilde;&oacute;n e h&iacute;gado y se ha        rese&ntilde;ado un marcado aumento de enzimas en el suero acompa&ntilde;ando a lesiones hep&aacute;ticas. Este        elemento posee gran afinidad por las mitocondrias, donde inhibe la fosforilaci&oacute;n oxidativa. <SUP>17</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En peces, el plomo tiene efectos sobre el oscurecimiento de las aletas y curvatura        espinal; ambos procesos normalmente son reversibles, excepto en casos muy agudos. Tambi&eacute;n se        ha podido demostrar una disminuci&oacute;n de la toxicidad del plomo al aumentar la dureza del agua        en estos. <SUP>18</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el cadmio, el modo de acci&oacute;n se basa en la competici&oacute;n con otros metales,        especialmente con Zn, Fe, Cu y Ca. Desplaza al primero de estos como cofactor de ciertas        reacciones enzim&aacute;ticas y dificulta sus funciones normales. Compite de forma activa con el Ca en        los sistemas enzim&aacute;ticos implicados en la contracci&oacute;n muscular, sobre todo en las fibras        musculares lisas vasculares, y ejerce una acci&oacute;n competitiva con el hierro y el cobre como        cofactor del sistema enzim&aacute;tico de las monoaminoxidasas, lo cual disminuye su actividad.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A pesar de ello, esta competici&oacute;n puede desempe&ntilde;ar una funci&oacute;n preventiva frente a la        intoxicaci&oacute;n. Adem&aacute;s, presenta gran afinidad por los grupos tiol, interfiere el metabolismo        de los amino&aacute;cidos sulfurados y el funcionamiento de numerosas enzimas        (ATPasas, deshidrogenasa y anhidrasa carb&oacute;nica, por citar algunas). El Cd inhibe la        fosforilaci&oacute;n oxidativa en las mitocondrias, desacopla las reacciones redox y tambi&eacute;n puede inhibir        la omegaoxidaci&oacute;n de los &aacute;cidos grasos.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otra parte,    este metal aumenta el catabolismo de ciertas prote&iacute;nas como la seroalb&uacute;mina    y disminuye el de aquellas que son reabsorbidas por las c&eacute;lulas del t&uacute;bulo    proximal del ri&ntilde;&oacute;n, de modo que se comprueba la disminuci&oacute;n    de la s&iacute;ntesis de prote&iacute;nas y anticuerpos <I>in vitro</I>. En    consecuencia, altera diversos procesos metab&oacute;licos y perturba la maquinaria    energ&eacute;tica </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">celular.    La toxicidad aguda en organismos acu&aacute;ticos es variable, incluso entre    especies estrechamente emparentadas. Interacciona con el metabolismo del calcio    y provoca hipocalcemia en los peces; asimismo, se han observado efectos subletales,    como malformaciones en la espina dorsal. Las fases biol&oacute;gicas m&aacute;s    susceptibles a los efectos t&oacute;xicos de este metal son el embri&oacute;n    y la larva joven; los huevos son menos vulnerables. El Zn aumenta la toxicidad    del cadmio en los invertebrados acu&aacute;ticos en los que se han observado    efectos subletales en el crecimiento y la reproducci&oacute;n, as&iacute; como    modificaciones estructurales en las branquias. <SUP>2</SUP></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Finalmente, cabe destacar que el presente art&iacute;culo se encuentra entre los primeros en        Cuba y es el primero en Santiago de Cuba, que trata el problema relacionado con la exposici&oacute;n        a metales pesados en las aguas del r&iacute;o San Juan.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los niveles de metales pesados determinados en los &oacute;rganos dianas de la        especie biorreguladora <I>Gambusia punctata</I>, permitieron evaluar el estado de salud ambiental de        este r&iacute;o, referido a biodisponibilidad y efectos acumulativos de estos contaminantes de inter&eacute;s. </font>     <p>&nbsp;</p>            <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</B></font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1.     Hopkins W, Tatara CP, Brant HA, Jagoe CH.. Relationships between mercury        body concentrations, standard metabolic rate and body mass in eastern        mosquitofish (<I>Gambusia holbrooki</I>) from three experimental populations. Environ Toxicol Chem.        2003; 22: 586-90.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2.     Savino VM, Gabrielsen GW, Sabinova TN. 2003. Cadmium, zinc, cooper, arsenic,        selenium and mercury in seabirds from the Barents Sea: levels, inter-specif and        geographical differences. Sci Total Environ. 2003; 306(1-3): 133-58.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3.     Casta&ntilde;&eacute; PM, Topali&aacute;n ML, Cordero RR, Salibi&aacute;n A.  Influencia de la especiaci&oacute;n de los        metales pesados en el medio acu&aacute;tico como determinante de su toxicidad. Rev        Toxicol. 2003; 20:13-8.    </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4.     Dawson DC, Ballatori N. Membrane transporters as sites of action and routes of entry        for toxic metals<I>. </I>En: Goyer RA, Cherian G. Toxicology of metals. Berlin:        Springer-Verlag; 1995.p. 53-76.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5.     Doyle CT, Hanjavanit C, Mulcahy MF. Squamous cell carcinoma in fish,        Scardinius erythrophtalmus, in an area of high mortality from oesophageal carcinoma. J Pathol.        1998; 152: 232.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6.     Van den Broek JL, Gledhill KS, Morgan DG. Heavy metal concentrations in the        mosquito Fish, <I>Gambusia holbrook</I>i, in the Manly Lagoon Catchment. En: UTS freshwater        ecology report. Sydney: Department of Environmental Sciences, University of Technology; 2002.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7.     EPA (United States Environmental Protection Agency). National Recommended        Water Quality Criteria. EPA-822-r-02-047. <FONT  COLOR="#151515">Washington, DC:</FONT> Office of Science and        Tecnology; 2002.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8.     Fong GA, Garc&eacute;s GG. La alimentaci&oacute;n de la <I>Gambusia punticulata poey</I>. En un        habitat marino. Santiago de Cuba:Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad        (BIOECO); 1997.    </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">9.     Jurado Gonz&aacute;lez JA. Distribuci&oacute;n y comportamiento biogeoqu&iacute;mico de metales pesados        en ecosistemas costeros singulares del golfo de C&aacute;diz: R&iacute;a de Huelva y Bah&iacute;a de        C&aacute;diz. Metodolog&iacute;a anal&iacute;tica para el an&aacute;lisis de cadmio en agua de mar por AdCSV        (Tesis doctoral). Universidad de C&aacute;diz; 2003.    </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10. Seitz A. The    concept of ecological stability applied to aquatic ecosystems. In: Hill IR,    Heimbach F, Leeuwangh P, Matthiessen P. Freshwater field tests for hazard assessment    of chemicals. Boca Raton: Lewis Publishers; 1994; 3-18. </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11.     Chang LW.  Toxicology of metals. Boca Rat&oacute;n: CRC Press; 1996.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">12.     Wright D, Welbourn P. Environmental toxicology. Cambridge: University Press; 2001.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">13.     Baatrup E. Structural and functional effects of heavy metals of the nervous        systme, including sense organs of fish. Comp Biochem Physiol. 1991; 100(1-2): 253-7.          </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">14.     Grosell M, McDonald MD, Walsh PJ, Wood CM. Effects of prolonged exposure in the        marine gulf toadfish (<I>Opsanus beta</I>) II: copper accumulation, drinking rate and        Na+/K+-ATPasa activity in osmoregulatory tissues. Aquat Toxicol. 2004; 68:263-75.</font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">15.     Baird C. Environmental chemistry. <I>2</I><SUP>th</SUP>. New York: WH        Freeman<I>; </I>2001.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">16.     Palaniappan PLR, Renju VB. FT-IR study of the effect of zinc exposure on the        biochemical contents muscle of <I>Labeo rohita</I>. Infrared Phys        Technol<I>.</I> 2009; 52(1): 37-41.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">17.     Ferrer A. Intoxicaci&oacute;n por metales. An Sist San Navarra. 2003; 26:141-53.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">18.     Crompton TR. Toxicants in aqueous ecosystems. Chichester (England): John        Wiley-Sons; 1997.         </font>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: 1 de marzo de 2012.    <br>     Aprobado: 15 de marzo de 2012 </font>         <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>            <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">George Argota P&eacute;rez.    Centro de Toxicolog&iacute;a y Biomedicina (TOXIMED). Autopista Nacional, km    1 &#189;, Santiago de Cuba, Cuba. Correo electr&oacute;nico: <U><FONT  COLOR="#0000ff"><a href="mailto:george@toxi.scu.sld.cu">george@toxi.scu.sld.cu</a></FONT></U>    </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>       ]]></body><back>
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