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<publisher-name><![CDATA[Centro de Investigaciones Hidráulicas (CIH). Facultad de Ingeniería Civil. Universidad Tecnológica de La Habana "José A. Hecheverría" CUJAE]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Uso de microorganismos eficientes para tratar aguas contaminadas]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Efficient microorganisms in polluted water treatment]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae) Centro de Investigaciones Hidráulicas (CIH) ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Efficient microorganisms have been reported as an alternative to solve hydric contamination problems, because they can use polluting compounds existing in waters as a carbon source and energy for their metabolism and growth. For that reason the present work had as objective to determine physical, chemical and microbiological changes, that take place in wastewaters after Versaklin product application (constituted by those microorganisms) in 10 points located in Güines ditch, Mayabeque, Cuba. For accomplishment of the study, after Versaklin inoculation, samplings were collected at 0 h, 24 h and 48 h. After those studies it was possible to conclude that the best removal of different parameters took place at 24 h after the Versaklin application, almost eliminating the presence of microorganisms typical of polluted waters.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div align="right">       <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ART&Iacute;CULO      ORIGINAL </B></font></p>       <p>&nbsp;</p>       <p>&nbsp;</p> </div> <B>     <P>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">Uso de microorganismos eficientes  para tratar aguas contaminadas</font>     <P>&nbsp;      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">Efficient microorganisms    in polluted water treatment</font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;     <P>&nbsp; </B>     <P>      <P>      <P><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Teresita de  Jes&uacute;s Romero L&oacute;pez, Dabiel Vargas Mato</font></b>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Centro de Investigaciones    Hidr&aacute;ulicas (CIH), Universidad Tecnol&oacute;gica    de La Habana Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a (Cujae). Habana. </font>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp; <hr>     <P>      <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>RESUMEN </B></font>      <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los microorganismos eficientes    han sido reportados como una alternativa para solucionar los problemas de contaminaci&oacute;n    h&iacute;drica. Ellos pueden utilizar los compuestos contaminantes presentes    en las aguas como fuente de carbono y energ&iacute;a para su metabolismo y crecimiento;    de ah&iacute; que el presente trabajo tuviera como objetivo monitorear cambios    f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y microbiol&oacute;gicos que se producen en    las aguas tras la aplicaci&oacute;n del producto Versaklin (constituido por    estos microorganismos) en 10 puntos ubicados en una zanja del municipio de G&uuml;ines,    provincia Mayabeque, Cuba. Se realizaron muestreos a las 0 h, 24 h y 48 h posteriores    a su aplicaci&oacute;n. Se concluy&oacute; que la mayor eficiencia en la remoci&oacute;n    de los distintos par&aacute;metros estudiados se alcanz&oacute; a las 24 h de    aplicado el Versaklin, disminuyendo la presencia de microorganismos propios    de las aguas contaminadas.</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    <br>   <b>Palabras clave:</b> microorganismos eficientes, remoci&oacute;n, Versaklin, zanja.</font></p> <hr>      <P> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ABSTRACT </B></font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Efficient microorganisms    have been reported as an alternative to solve hydric contamination problems,    because they can use polluting compounds existing in waters as a carbon source    and energy for their metabolism and growth. For that reason the present work    had as objective to determine physical, chemical and microbiological changes,    that take place in wastewaters after Versaklin product application (constituted    by those microorganisms) in 10 points located in G&uuml;ines ditch, Mayabeque,    Cuba. For accomplishment of the study, after Versaklin inoculation, samplings    were collected at 0 h, 24 h and 48 h. After those studies it was possible to    conclude that the best removal of different parameters took place at 24 h after    the Versaklin application, almost eliminating the presence of microorganisms    typical of polluted waters. </font>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    <br>   <b>Key words:</b> efficient microorganisms, removal, Versaklin, ditch.</font>    <br> </p> <hr>      <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></B>    </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Durante los pr&oacute;ximos    50 a&ntilde;os, los problemas relacionados con la falta de agua o la contaminaci&oacute;n    del vital l&iacute;quido afectar&aacute;n, pr&aacute;cticamente, a todos los    habitantes del planeta, por lo que el mundo se ver&aacute; abocado a la b&uacute;squeda    de soluciones en este sentido. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la actualidad, las ciudades    vierten aguas residuales parcialmente tratadas y no tratadas en las aguas superficiales    y subterr&aacute;neas de las inmediaciones. Con los vertidos de procesos industriales,    m&aacute;s la infiltraci&oacute;n de los residuos de fertilizantes y plaguicidas    utilizados en la agricultura, desechos dom&eacute;sticos y otros, aumenta la    carga contaminante. El resultado es que s&oacute;lo alrededor de un tercio del    recurso potencial, probablemente unos 12 500 km<SUP>3</SUP> por a&ntilde;o,    se puede aprovechar para las necesidades de las personas, proporci&oacute;n    que va disminuyendo a medida que aumenta la contaminaci&oacute;n (OMS 2013).    </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se estima que m&aacute;s    de cinco millones de personas mueren anualmente de enfermedades vinculadas con    el consumo de agua contaminada, servicios sanitarios inadecuados y una higiene    rudimentaria. La salud humana depende de un suministro de agua inocua y por    ende segura, y de servicios sanitarios fiables. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Hay una gran variedad    de m&eacute;todos para la descontaminaci&oacute;n de aguas y aguas residuales    (AR), entre los que se encuentran la utilizaci&oacute;n de microorganismos,    denominados eficientes (ME), y su importancia resulta de que ellos no generan    subproductos contaminantes y, adem&aacute;s, son eficientes (L&oacute;pez 1981).    Un buen ejemplo es el sistema a partir de lodos activados, que se basa en el    trabajo de las bacterias, para degradar los desechos existentes en el agua (Garc&iacute;a    2001). </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En un inicio estos microorganismos    fueron utilizados para mejorar la calidad del suelo y la eficacia del uso de    la materia org&aacute;nica por las plantas respectivamente, as&iacute; como    suprimir putrefacci&oacute;n (incluyendo enfermedades). Este estudio fue desarrollado    por el Doctor Teruo Higa en la Universidad de Ryukyus, Okinawa, Jap&oacute;n,    y se complet&oacute; en 1982 (EEAITAJ 2013). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Posteriormente, los ME se    han aplicado en diferentes contextos como las actividades pecuarias (apicultura,    porcicultura, ganader&iacute;a, acuacultura), rellenos sanitarios, botaderos    de basura y desechos, tratamiento de los suelos, de aguas y aguas residuales,    etc&eacute;tera. En el informe realizado por Productores y Distribuidores de    EM1 en M&eacute;xico (EM Yucat&aacute;n s/a), se exponen los distintos usos    que se les pueden dar a los ME, tales como sustitutos de art&iacute;culos de    aseo (limpiador de piso, ba&ntilde;o y cocinas), para eliminar el olor desagradable    a humedad y drenaje, en la conservaci&oacute;n de frutas y verduras, para reducir    la contaminaci&oacute;n de los lodos s&eacute;pticos, en trabajos de construcci&oacute;n    y restauraci&oacute;n, jardiner&iacute;a, terapia medicinal y otros muchos m&aacute;s.    </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La base de la tecnolog&iacute;a    de ME es la mezcla de diferentes tipos de microorganismos, todos ellos ben&eacute;ficos,    que poseen propiedades de fermentaci&oacute;n, producci&oacute;n de sustancias    bioactivas, competencia y antagonismo con pat&oacute;genos, todo lo cual ayuda    a mantener un equilibrio natural entre los microorganismos que conviven en el    entorno, trayendo efectos positivos sobre la salud y bienestar del ecosistema.    </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La utilizaci&oacute;n de    ME posibilita que el agua servida de viviendas, ciudades y f&aacute;bricas,    entre otras, puedan ser tratadas de una manera que asegure que su retorno al    medio ambiente se produzca de forma segura y pueda restaurar el balance ecol&oacute;gico    del &aacute;rea. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Basado en el conocimiento    anterior, en Cuba se ha desarrollado un producto en el Instituto Carlos J. Finlay    (denominado Versaklin) que ha sido aplicado en aguas y aguas residuales, as&iacute;    como lagunas, zanjas, r&iacute;os y fuentes de abasto, donde se han detectado    afectaciones de la calidad de las aguas terrestres con peligro para la salud    humana; de ah&iacute; que el inter&eacute;s de esta instituci&oacute;n sea continuar    el estudio, entre otros, de la eficacia del mismo para las distintas situaciones    expuestas, en aras de disminuir ese tipo de contaminaci&oacute;n en diferentes    zonas del pa&iacute;s. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el presente    documento se dar&aacute;n los resultados obtenidos derivados del uso del Versaklin    como v&iacute;a para mejorar la calidad de las aguas que fluyen por las zanjas    del Municipio G&uuml;ines, en Mayabeque (tanto f&iacute;sica, qu&iacute;mica    y microbiol&oacute;gica), a las que se le han incorporado residuos urbanos fundamentalmente,    teniendo en cuenta que en ellas es donde, con mayor frecuencia, se da la presencia    de microorganismos que pueden causar enfermedades y consecuentemente atentar    contra la salud humana, animal y vegetal del ambiente donde coexisten. </font>     <P>&nbsp;     <P>     <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS  </B></font><B>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica    de la zona y &aacute;rea de estudio</font></B>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El &aacute;rea de estudio    corresponde al municipio G&uuml;ines en la provincia Mayabeque, Cuba, y posee    una longitud territorial de 445 km<SUP>2</SUP>, ocupando el casco urbano el    30 % del espacio geogr&aacute;fico. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En esta zona se extiende    toda una red fluvial que atraviesa el territorio compuesta por zanjas alimentadas    con agua de la presa Pedroso. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La Comunidad de Regantes,    enclavada en este municipio, fue utilizada en investigaciones anteriores por    el Instituto Nacional de Recursos Hidr&aacute;ulicos (INRH) en el a&ntilde;o    2014, con la finalidad de comprobar la efectividad de los ME aplicados en la    red pluvial. Para esto se cre&oacute;, por la Empresa de Aprovechamiento de    Recursos Hidr&aacute;ulicos (EARH) de Mayabeque, un pol&iacute;gono experimental    constituido por 10 puntos distribuidos en las zanjas del territorio (<a href="#figura 1">figura 1</a>). </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dichos puntos se correspondieron    con las zonas siguientes: punto 0 (Compartidor); 1 (Terminal de &Oacute;mnibus);    2 (Pasaje de Casimiro); 3 (Calle Reina); 4 (Bodega Alejandr&iacute;a); 5 (Callej&oacute;n    de Pedro); 6 (Microbrigada); 7 (Terminal de Trenes); 8 (Ferrocarril); 9 (Carretera    Playa Rosario). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La activaci&oacute;n de    los ME se realiz&oacute; a una temperatura entre los 25 &#176;C y 40 &#176;C.    La proporci&oacute;n Versaklin:agua que se utiliz&oacute; fue de 1:10, misma    que dictamin&oacute; el Instituto Finlay por los resultados obtenidos en estudios    precedentes (laguna Campo Florido; zanjas de San Miguel del Padr&oacute;n, Caibari&eacute;n    y Cumanayagua, todos en 2013). </font>     <P align="center"><a name="figura 1"><img src="/img/revistas/riha/v38n3/f0108317.jpg" width="467" height="421"></a>      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La aplicaci&oacute;n se    realiz&oacute; en cada uno de los puntos se&ntilde;alados anteriormente de manera    indistinta y de forma puntual, con el auxilio de un carro pipa, previa medici&oacute;n    del caudal y velocidad del agua, que ofrecieron valores promedio de 0,06 m<SUP>3</SUP>/s    y 0,13 m/s respectivamente, y basado en los requerimientos y condiciones de    aplicaci&oacute;n expuestos por Vargas (2014), no contempl&aacute;ndose esta    vez las variaciones horarias y que, seg&uacute;n habitantes de la zona, no son    muy marcadas. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se destaca que en estos    tipos de canales se presentan procesos acumulativos en general, causados por    irregularidades en la secci&oacute;n transversal capaces de propiciar la retenci&oacute;n    del l&iacute;quido, originando las llamadas zonas muertas (Atkinson and Davis    2000), (Romero et al. 2006); de ah&iacute; que el presente estudio se realizara    en las condiciones m&aacute;s reales que ofrecen dichos canales. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La evaluaci&oacute;n de    las caracter&iacute;sticas f&iacute;sico qu&iacute;micas y microbiol&oacute;gicas    de las aguas muestreadas en septiembre de 2014, correspondi&oacute; a los par&aacute;metros    temperatura (T), pH, demanda bioqu&iacute;mica de ox&iacute;geno a los 5 d&iacute;as    (DBO<SUB>5</SUB>), demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno (DQO), ox&iacute;geno    disuelto (OD), nitrito (NO<SUB>2</SUB><SUP>-</SUP>), nitrato (NO<SUB>3</SUB><SUP>-</SUP>),    amonio (NH<SUB>4</SUB><SUP>+</SUP>), fosfato (PO<SUB>4</SUB><SUP>3-</SUP>) y    coliformes fecales (CF). Los m&eacute;todos utilizados para la determinaci&oacute;n    de cada uno de ellos se exponen en la <a href="#tabla 1">tabla 1</a>. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El monitoreo se efectu&oacute;    antes y despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n del producto, tres d&iacute;as    consecutivos. </font>     <P align="center"><a name="tabla 1"><img src="/img/revistas/riha/v38n3/t0108317.gif" width="479" height="354"></a>      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>El Versaklin</B> </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El Versaklin est&aacute;    compuesto por organismos ben&eacute;ficos y altamente eficientes que no son    nocivos, ni pat&oacute;genos, ni gen&eacute;ticamente modificados, ni qu&iacute;micamente    sintetizados (<a href="#tabla 2">tabla 2</a>). </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center"><a name="tabla 2"><img src="/img/revistas/riha/v38n3/t0208317.gif" width="331" height="190"></a>      
<P>&nbsp;      <P>      <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>AN&Aacute;LISIS DE LOS RESULTADOS    </B></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>An&aacute;lisis de los par&aacute;metros    f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos de las aguas en los diferentes    puntos de muestreo</B></font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados obtenidos    producto de la caracterizaci&oacute;n f&iacute;sica, qu&iacute;mica y biol&oacute;gica    de las aguas de las zanjas se muestran a continuaci&oacute;n. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Par&aacute;metros f&iacute;sicos</B>    </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>pH:</I> uno de los par&aacute;metros    con influencia sobre la calidad del agua es el pH. Durante el tiempo de monitoreo,    el mismo se mantuvo constante con valor promedio de 7.3, siendo este un valor    adecuado para el desarrollo y colonizaci&oacute;n de los microorganismos ben&eacute;ficos,    principalmente en zonas muertas. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Temperatura:</I> la temperatura    oscil&oacute; entre 25,5 &#176;C y 28,2 &#176;C, condici&oacute;n que beneficia    el crecimiento de los microorganismos a favor de la degradaci&oacute;n de la    materia org&aacute;nica, expresado en la disminuci&oacute;n de la DBO<SUB>5</SUB>,    DQO y coliformes, mejorando as&iacute; las condiciones higi&eacute;nico-sanitarias    de la zanja evaluada. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Par&aacute;metros qu&iacute;micos</B>    </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Demanda bioqu&iacute;mica    de ox&iacute;geno y demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno:</I><B> </B>la    DBO<SUB>5</SUB> correspondiente a las aguas de los 10 puntos de muestreo se    comport&oacute; como se muestra en la <a href="#figura 2">figura 2</a>. </font>     <P align="center"><a name="figura 2"><img src="/img/revistas/riha/v38n3/f0208317.jpg" width="504" height="335"></a>      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se denota que, transcurrido    un d&iacute;a de aplicado el producto, en la mayor&iacute;a de los puntos la    DBO<SUB>5 </SUB>disminuy&oacute; notablemente, lo que significa que este producto    es capaz de interactuar con la materia org&aacute;nica de las aguas, aunque    al segundo d&iacute;a el patr&oacute;n no fue totalmente similar, apreci&aacute;ndose    una tendencia al aumento de este par&aacute;metro de forma discreta en algunas    estaciones de muestreo, para hacerse aun superior en los puntos 0; 1; 4 y 6    y mantenerse similar en el 3 y el 8. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Disminuciones consecuentes    de la DBO<SUB>5 </SUB>mostraron los puntos 7; 8 y 9 respectivamente, al t&eacute;rmino    del tercer d&iacute;a de muestreo. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este panorama indica que    el producto act&uacute;a sobre la materia org&aacute;nica de forma inmediata,    es decir, en el transcurso de las 24 horas, logrando disminuir el grado de contaminaci&oacute;n    existente. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sin embargo, pueden existir    otros factores que impidan que se mantenga un ritmo similar en el tiempo; tal    es el caso del aporte lateral de contaminantes u otro, demostrado a su vez al    estudiar un modelo de dispersi&oacute;n de contaminantes con zonas muertas en    el punto 2 (Vargas 2014). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El comportamiento de la    DQO, muy similar al de la DBO<SUB>5</SUB> se representa en la <a href="#figura 3">figura 3</a>. </font>     <P align="center"><a name="figura 3"><img src="/img/revistas/riha/v38n3/f0308317.jpg" width="488" height="339"></a>      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las concentraciones de DBO<SUB>5</SUB>    y de DQO se utilizaron, adem&aacute;s, para hacer la evaluaci&oacute;n de nivel    de biodegradaci&oacute;n del residual l&iacute;quido durante el tiempo de muestreo.    Para ello se valor&oacute; el &iacute;ndice de biodegradabilidad (IB) presentado    en la ecuaci&oacute;n (1). </font>     <P><img src="/img/revistas/riha/v38n3/e0108317.gif" width="184" height="43">      
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A partir de los    datos obtenidos y estableciendo la relaci&oacute;n antes se&ntilde;alada, se    concluy&oacute; que las aguas monitoreadas en los distintos d&iacute;as se enmarcaron    entre biodegradables y medianamente biodegradables (<FONT  COLOR="#ff0000"><a href="/img/revistas/riha/v38n3/t0308317.gif">tabla 3</a></FONT><a href="../img/t0308317.gif">)</a>,    report&aacute;ndose un coeficiente de determinaci&oacute;n r<SUP>2</SUP> entre    ambos indicadores de 0,734. </font>      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Hay autores que han logrado    remociones significativas de DBO y DQO al aplicar ME a diferentes residuales,    tal como se muestra en la <a href="#tabla 4">tabla 4</a>, asumiendo as&iacute; que el uso de estos microorganismos    es ventajoso para los fines de tratamiento. </font>     <P align="center"><a name="tabla 4"><img src="/img/revistas/riha/v38n3/t0408317.gif" width="567" height="258"></a>      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Ox&iacute;geno disuelto    (OD):</I> teniendo como referencia que la obligaci&oacute;n que establece la    norma cubana NC 27 (2012) para soportar una diversidad de vida acu&aacute;tica    normal en un m&iacute;nimo aproximado de OD de 2 - 4 mg/L, se discuten a continuaci&oacute;n    los resultados obtenidos referidos a este indicador. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En tres puntos (4, 5 y 8)    y de forma intermitente, se presentaron concentraciones de OD inferiores a 2    mg/L, valores considerados bajos y fundamentados posiblemente por los aportes    territoriales que se producen en las zonas colindantes a la zanja. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En estos mismos puntos,    tanto la DBO<SUB>5 </SUB>como la DQO mostraron valores que indican, hasta cierto    punto, la dependencia que existe entre el OD y la degradaci&oacute;n de la materia    org&aacute;nica presente en el agua, tal y como lo se&ntilde;alaran Metcalf    y Eddy (2001). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por su parte, en el punto    2 no se presenci&oacute; aumento del OD, alcanzando en todos los muestreos concentraciones    de 1 mg/L. Este tramo de zanja recibe los aportes m&aacute;s importantes de    todos los estudiados, atravesando la parte de la comunidad con mayor densidad    de poblaci&oacute;n, la cual vierte sus desechos l&iacute;quidos al medio, lo    que posiblemente pueda contribuir a que la demanda de ox&iacute;geno del componente    org&aacute;nico presentara valores hasta de 63 mg/L en t&eacute;rminos de DQO.    </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En los restantes puntos,    el OD vari&oacute; significativamente, situaci&oacute;n que pudo estar relacionada    con el desbalance de carga org&aacute;nica que se evidencia en los diferentes    tramos de zanja o por la lluvia, que tambi&eacute;n escurre sus aguas hacia    la propia zanja que atraviesa la ciudad. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Formas nitrogenadas</B>    </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados obtenidos    para el NH<SUB>4</SUB><SUP>+</SUP>, el NO<SUB>2</SUB><SUP>-</SUP> y el NO<SUB>3</SUB><SUP>-</SUP>    estuvieron condicionados por los aportes de los alba&ntilde;ales del poblado    de G&uuml;ines, tanto de la poblaci&oacute;n como de las entidades que est&aacute;n    radicadas en dicha localidad. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El NH<SUB>4</SUB><SUP>+    </SUP> fue disminuyendo en el tiempo en todos los puntos, desde concentraciones    entre 0,1 y 0,4 mg/L hasta 0,01 mg/L al segundo d&iacute;a. At&iacute;picos    fueron el punto 2 y el 7, que experimentaron alzas en sus concentraciones, aunque    discretas, al primero y segundo d&iacute;a, respectivamente, de inoculado el    producto. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Esto pudo estar provocado    por el efecto acumulativo de los aportes de aguas residuales de la ciudad, debido    a su ubicaci&oacute;n en la salida de las zanjas de G&uuml;ines (<FONT  COLOR="#ff0000">figura 4</FONT>). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kyan et al. (1999) resaltan    en sus apuntes el papel de los ME en la remoci&oacute;n del NH<SUB>4</SUB><SUP>+</SUP>,    adem&aacute;s de otras fuentes como el metano (CH<SUB>4</SUB>) y el sulfuro    de hidr&oacute;geno (H<SUB>2</SUB>S), que ocasionan problemas en los cultivos    de especies acu&aacute;ticas principalmente. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por los resultados obtenidos    en los muestreos se pudo observar que en cinco puntos de estudio el NO<SUB>2</SUB><SUP>-    </SUP> disminuy&oacute;, fundamentalmente, a las 24 h de inoculado el producto,    aunque despu&eacute;s, y en la mayor&iacute;a de los casos, comenz&oacute; a    aumentar e incluso en ocasiones retom&oacute; su valor inicial. En los restantes    puntos el NO<SUB>2</SUB><SUP>- </SUP>no disminuy&oacute; durante el per&iacute;odo    de estudio en 48 h. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el punto 7 se present&oacute;    un cambio significativo de 0,1 a 2,5 mg/L, siendo una de las causas posible    el efecto acumulativo de los aportes de aguas residuales de la ciudad, debido    a su ubicaci&oacute;n en la salida de las zanjas de G&uuml;ines (<a href="#figura 4">figura    4</a>). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El NO<SUB>3</SUB><SUP>-    </SUP>se mantuvo con un valor constante de 1 mg/L en la mayor&iacute;a de los    puntos, exceptuando el punto 6, donde se apreci&oacute; disminuci&oacute;n a    partir de 2 mg/L hasta 1 mg/L. Este punto de por s&iacute; es algo particular    ya que est&aacute; ubicado en un tramo de zanja que no atraviesa la ciudad.    </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cardona y Garc&iacute;a    (2008) en su investigaci&oacute;n se&ntilde;alan situaciones que se pudieran    catalogar como similares a las obtenidas en este trabajo y fue el comportamiento    no regular de los compuestos nitrogenados. Los autores discuten las diferentes    situaciones a que se arrib&oacute; con respecto a la variabilidad de los iones    NH<SUB>4</SUB><SUP>+</SUP>, NO<SUB>2</SUB><SUP>- </SUP>y NO<SUB>3</SUB><SUP>-    </SUP>con el empleo de ME sobre el residual dom&eacute;stico, en estrecha relaci&oacute;n    con la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno, que se present&oacute; con baja    disponibilidad y que de cierta forma es el responsable de los procesos de nitrificaci&oacute;n    y desnitrificaci&oacute;n que se producen en las aguas residuales. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>F&oacute;sforo    inorg&aacute;nico:</I> el PO<SUB>4</SUB><SUP>3-</SUP> en ocho de los 10 puntos,    mostr&oacute; el comportamiento que se esperaba, disminuyendo fundamentalmente    en el orden de las d&eacute;cimas de mg/L a las 24 h hasta concentraciones entre    0,2 y 0,3 mg/L. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En otros dos puntos aument&oacute;    este par&aacute;metro, estimulado en el caso del punto 0 por la inyecci&oacute;n    de contaminantes que ocurre aguas arriba, y en el punto 2, al incremento del    n&uacute;mero de habitantes, con concentraciones a las 24 h de 0,5 mg/L, lo    que se explica por el aumento de residuos dom&eacute;sticos, conformado fundamentalmente    por detergentes y los productos de limpieza. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cabe destacar que    estos incrementos fueron muy discretos. En todos los puntos muestreados, a las    48 h de aplicado el Versaklin, se produjo nuevamente un incremento en la concentraci&oacute;n    de este ion (<a href="#figura 4">figura 4</a>). </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cardona y Garc&iacute;a    (2008) en sus estudios enfatizan que los PO<SUB>4</SUB><SUP>3- </SUP>en la experimentaci&oacute;n    por ellos realizada y que incluy&oacute; diferentes dosis de ME sobre agua residual    dom&eacute;stica, no presentaron pr&aacute;cticamente variaciones en el tiempo,    de ah&iacute; que, como estrategia para eliminar este ion, no se recomienda    el empleo de ME. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Par&aacute;metros microbiol&oacute;gicos</B>    </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Coliformes fecales</I>:    los coliformes fecales, despu&eacute;s de incorporado el producto, disminuyeron    en nueve de los 10 puntos de muestreo (con excepci&oacute;n del 9 por haber    sido aplicado 2 km antes del punto de monitoreo), desde 1 x10<SUP>6 </SUP>NMP/100    mL hasta 2 NMP/100 mL para el per&iacute;odo evaluado. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este proceder muestra la    gran contribuci&oacute;n del Versaklin para disminuir o eliminar contaminaci&oacute;n    fecal, hasta concentraciones de coliformes fecales por debajo de lo que indica    la norma NC 27 (2012), en estos casos 1 000 NMP/100 mL. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Acerca de los microorganismos    Kyan et al. (1999) plantean que, de manera general, ellos son capaces de mineralizar    la materia org&aacute;nica de manera r&aacute;pida y efectiva, y convertir las    aguas residuales en productos no t&oacute;xicos para determinados usos, incluyendo    desde aguas alba&ntilde;ales hasta las que se generan en los procesos industriales,    aunque la ventaja radica no solo para remediar aguas contaminadas, sino tambi&eacute;n    para mejorar la calidad de los suelos con vistas a su uso en los cultivos, para    beneficiar las aguas que beben los animales de corral, para la cr&iacute;a de    animales acu&aacute;ticos (peces y crust&aacute;ceos), para la fermentaci&oacute;n    de ciertos alimentos, para eliminar olores en los tanques s&eacute;pticos, etc&eacute;tera.    </font>     <P align="center"><a name="figura 4"><img src="/img/revistas/riha/v38n3/f0408317.jpg" width="564" height="434"></a>      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sin embargo, adem&aacute;s    del uso de ME en las aguas para combatir promotores de enfermedades ven&eacute;reas,    existe el control o supresi&oacute;n de los mismos por procesos naturales, debido    al comportamiento competitivo o antag&oacute;nico que los caracteriza (Kyan    et al. 1999). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En las condiciones del mundo    moderno, el uso de ME es una opci&oacute;n muy atractiva, que se puede aplicar    con un m&iacute;nimo de gastos y un m&aacute;ximo de beneficios, por lo que    la continuidad de su estudio como biorremediadores de ambientes contaminados,    tanto por materia org&aacute;nica, como por microorganismos pat&oacute;genos,    es una meta a cumplimentar en los a&ntilde;os venideros a modo de contar con    un ambiente m&aacute;s saludable y limpio. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>CONCLUSIONES</B> </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&#183; El producto Versaklin    es capaz de ejercer su influencia degradadora sobre la materia org&aacute;nica    existente en las zanjas conductoras de aguas, enriquecidas con residuales org&aacute;nicos    de origen humano fundamentalmente, as&iacute; como sobre los microorganismos    presentes. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&#183; Los par&aacute;metros    f&iacute;sicos evaluados los d&iacute;as de muestreo seleccionados, presentaron    una tendencia a la estabilidad; los par&aacute;metros qu&iacute;micos de control    de la contaminaci&oacute;n DBO<SUB>5</SUB>, DQO y OD tambi&eacute;n disminuyeron    en su gran mayor&iacute;a, as&iacute; como los bacteriol&oacute;gicos, ajust&aacute;ndose    a lo reportado por la experiencia internacional consultada. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>AGRADECIMIENTOS</B> </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se agradece al personal    del Instituto Nacional de Recursos Hidr&aacute;ulicos y de la Empresa de Aprovechamiento    de Recursos Hidr&aacute;ulicos de Mayabeque por brindar la informaci&oacute;n    recopilada en su trabajo de campo, respecto a los an&aacute;lisis de agua en    los diferentes puntos del pol&iacute;gono experimental. </font>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp;      <P>     <P>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><B>REFERENCIAS    BIBLIOGR&Aacute;FICAS</B></font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1. Ag&uuml;ero Y. &#171;Indicaciones administrativas y t&eacute;cnicas    para la implementaci&oacute;n en Cuba de la utilizaci&oacute;n de microorganismos    eficientes: tratamiento de agua y aguas residuales en lugares de inter&eacute;s    para el Instituto Nacional de Recursos Hidr&aacute;ulicos&#187;. Informe T&eacute;cnico.    Sistema de Gesti&oacute;n de la Calidad. Instituto Nacional de Recursos Hidr&aacute;ulicos,    Habana. (2013).    </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. APHA &#171;Standard    methods for the examination of water and wastewater&#187;. American Public Health    Association, American Water Works Association, Water Environment Federation.    21st edition, ISBN-13:978-0875530475. Public Health Association, Washington,    USA. (2005).    </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. Atkinson T.    C. and Davis P. 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Estaci&oacute;n Experimental Agropecuaria para la Instalaci&oacute;n    de Tecnolog&iacute;as Apropiadas de Jap&oacute;n. Soriano, Uruguay. Extra&iacute;do    de <a href="" target="_blank">http://www.emuruguay.org/PDF/Microorganismos_Eficaces_EM_Presentacion_breve.pdf</a>,    en abril de 2017. (2013).    </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6. EM Yucat&aacute;n    &#171;Microorganismos efectivos. El uso de EM en hoteles, gastronom&iacute;a    y lugares p&uacute;blicos&#187;. M&eacute;rida-Yucat&aacute;n, M&eacute;xico.    Extra&iacute;do de <a href="http://www.emyucatan.com" target="_blank">http://www.emyucatan.com</a>, en junio de 2016.    (s/a).     </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7. Garc&iacute;a    O. &#171;Evaluaci&oacute;n de un modelo en laboratorio de tratamiento de    lodos activados con aguas residuales de la industria l&aacute;ctea&#187;. Tesis    Lic. en Ing. Industrial. Universidad de Costa Rica, San Jos&eacute;, Costa Rica.    101 pp. (2001).    </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8. Kyan T., Shintani    M., Kanda S., Sakurai M., Ohashi H., Fujisawa A. and Pongdit S. &#171;Kyusei    nature farming and the technology of the effective microorganisms&#187;. Guidelines    for practical use. Asia Pacific Natural Agriculture Network (APNAN), Bangkok,    Thailand. International Nature Farming Research Center (INFRC), Atami, Japan.    44 pp. (1999).    </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">9. L&oacute;pez    M. V. &#171;Tratamiento biol&oacute;gico de aguas residuales en prospectiva    de la biotecnolog&iacute;a en M&eacute;xico&#187;. Editorial CONACYT, M&eacute;xico.    pp. 259-284. (1981).    </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10. Metcalf y Eddy    &#171;Ingenier&iacute;a de aguas residuales. Tratamiento, vertido y reutilizaci&oacute;n&#187;.    Tercera Edici&oacute;n. Tomo 1. ISBN: 13: 9789701010044, Edit. McGraw-Hill Spanish.    1485 pp. (2001).    </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11. NC 27 &#171;Vertimiento    de aguas residuales a las aguas terrestres y alcantarillado- especificaciones&#187;.    Norma Cubana obligatoria. 11 pp. Oficina Nacional de Normalizaci&oacute;n, La    Habana. Cuba. (2012).    </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">12. OMS &#171;Water    Quality and Health Strategy 2013-2020&#187;.<B> </B>Miscellaneous Publication.    World Health Organization (WHO). Extra&iacute;do de: <a href="https://nl.ircwash.org/node/74256" target="_blank">https://nl.ircwash.org/node/74256</a>, en agosto 2017.    (2013).     </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">13. Romero L. T.,    Mart&iacute;nez G. Y., Mas&oacute; M. A. y Vargas M. D. &#171;Aplicaci&oacute;n    de microorganismos eficientes en aguas residuales. 1- Microorganismos eficientes    en la depuraci&oacute;n de las aguas (Parte I). 2- Aplicaci&oacute;n de modelos    de dispersi&oacute;n de contaminantes (Parte 2) &#171;. Informe Contrato de    Prestaci&oacute;n de Servicio Cient&iacute;fico T&eacute;cnico. La Habana. 22    pp. (2016).    </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">14. Toc A. R. M. &#171;Efecto    de los microorganismos eficientes (ME) en las aguas residuales de la granja    porcina de Zamorano, Honduras&#187;. Tesis para optar al t&iacute;tulo de Ingeniero    Agr&oacute;nomo en el Grado Acad&eacute;mico de Licenciatura. Departamento de    Ciencia y Producci&oacute;n Agropecuaria. 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<body><![CDATA[<P>&nbsp;      <P>     <P>     <P>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Recibido: 9 de    abril de 2017.    <BR>   Aprobado: 12 de septiembre de 2017. </font>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp;      <P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>     <P>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Teresita de Jes&uacute;s    Romero L&oacute;pez, Dabiel Vargas Mato</I>.Centro de Investigaciones Hidr&aacute;ulicas (CIH),   Universidad Tecnol&oacute;gica de La Habana Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a (Cujae). Habana.   email: <U><FONT COLOR="#0000ff"><a href="mailto:teresita@cih.cujae.edu.cu">teresita@cih.cujae.edu.cu</a></FONT></U>,   email: <U><FONT COLOR="#0000ff"><a href="mailto:dabiel@civilmail.cujae.edu.cu">dabiel@civilmail.cujae.edu.cu</a></FONT></U>. </font>      ]]></body><back>
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<source><![CDATA[«Indicaciones administrativas y técnicas para la implementación en Cuba de la utilización de microorganismos eficientes: tratamiento de agua y aguas residuales en lugares de interés para el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos»: Informe Técnico. Sistema de Gestión de la Calidad]]></source>
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