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Estrategias para la detección de contaminantes atmosféricos mediante el empleo de BIOMONITORES

Estrategias para la detección de contaminantes atmosféricos mediante el empleo de BIOMONITORES . Hebe A. Carreras Universidad Nacional de Córdoba . MONITOREO INSTRUMENTAL. BIOMONITOREO. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

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Estrategias para la detección de contaminantes atmosféricos mediante el empleo de BIOMONITORES

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  1. Estrategias para la detección de contaminantes atmosféricos mediante el empleo de BIOMONITORES Hebe A. Carreras Universidad Nacional de Córdoba

  2. MONITOREO INSTRUMENTAL BIOMONITOREO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA En el aire se encuentran sustancias en concentraciones superiores a sus niveles normales, produciendo efectos mensurables en el hombre, los animales, la vegetación o los materiales.

  3. BIOMONITOREO Empleo de organismos para detectar áreas de riesgo o evaluar el efecto provocado por contaminantes sobre un ecosistema. • Ventajas • Muy bajo costo • Fácil mantenimiento • Permite el monitoreo simultáneo de grandes áreas • Representan el impacto de contaminantes sobre un ser vivo

  4. Pasivo Activo Las muestras son colectadas in situ del área de muestreo Las muestras son transplantadas al área de estudio Se aplica a estudios de background o de seguimiento Se aplica a estudios de zonas contaminadas BIOMONITOREO

  5. Biomarcador Condiciones climáticas Exposición Emisiones contaminantes RESPUESTA Efectos tempranos Efectos tardíos Daño / Enfermedad

  6. Algunas especies empleadas como biomonitores Ramalina celastri (Spreng.) Krog & Swinsc

  7. Usnea amblyoclada(Müll. Arg.) Zahlbr.

  8. Tillandsia capillaris Ruiz and Pav. f. capillaris Tillandsia permutata A. Cast.

  9. Tillandsia tricholepis Baker

  10. Tillandsia permutata A. Cast.

  11. Tradescantia KU 20

  12. Tradescantia pallida

  13. Distribución Espacial de Contaminantes y Detección de Fuentes de Emisión

  14. Área de estudio en un sector de la provincia de Córdoba

  15. Factor 3 Na 39.61 K 58 Ca 66 57 Sc 11.74 Cr 26.31 22.50 49 40 50 Fe 17.15 41 12 80 61 32 23 52 Co 13 62 43 33 72 81 34 63 18.00 4 73 Zn 64 74 65 26 As 62.15P 16 27 8 56 17 47 Se 18.91 13.50 19 18 Br 20 11 3 Rb 9.00 Sb 78.67 Cs 12.90 Ba 24.46 4.50 La 48.57 Hf 27.00 0.00 Th 11.20 U 46.68 S Factor 3: Suelos con arsénico Composición del tercer factor después de la aplicación de la transformación de Monte Carlo y Factor Análisis en R. celastri. “P” identifca el elemento marcador para el factor.

  16. Factor 5 Na 10.15 K 19.50 58 Ca 66 57 Sc 5.78 40.00 Cr 49 40 50 Fe 4.13 41 12 80 61 32 23 52 Co 5.84 13 62 32.00 43 33 81 72 34 63 4 73 Zn 64 74 65 26 As 16 27 8 56 24.00 17 47 Se 19 18 Br 50.96 20 11 3 Rb 16.00 Sb Cs 4.13 8.00 Ba La Hf 0.00 Th U S 67.06P Factor 5: Polo industrial: petroquímicas Composición del quinto factor después de la aplicación de la transformación de Monte Carlo y Factor Análisis en R. celastri. “P” identifca el elemento marcador para el factor.

  17. Genotoxicidad de contaminantes en zonas urbanas y rurales

  18. Área de estudio

  19. Test de SHM Tradescantia KU 20

  20. Test de MCN Tradescantia pallida

  21. C p = 0.05 CU p < 0.01 R p: ns

  22. Incidencia relativa de algunas afecciones respiratorias y dérmicas en relación a los niveles de TSP en una región de la provincia de Córdoba.

  23. Algunos resultados … • El empleo de bioindicadores para el estudio de la contaminación atmosférica permitió: • Establecer valores de base para 29 elementos en el área de estudio. • Detectar algunas áreas contaminadas en la provincia de Córdoba e identificar las posibles fuentes de emisión. • Identificar algunas zonas con niveles importantes de contaminantes mutagénicos. • Relacionar los niveles de deposición de TSP con la incidencia de algunas afecciones en la población.

  24. Gracias.

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