Revisión de la eficiencia de fitorremediación para tratamiento de suelos contaminados con plomo

En la siguiente monografía se pretende realizar una revisión de investigaciones científicas con respecto a la eficiencia del proceso de fitorremediación como tratamiento de suelos contaminados con plomo, permitiendo identificar los métodos y las especies vegetales de mayor eficiencia para proponer s...

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Autores:
Cardozo García, Leidy Johanna
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Francisco de Paula Santander
Repositorio:
Repositorio Digital UFPS
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repositorio.ufps.edu.co:ufps/7643
Acceso en línea:
https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/7643
Palabra clave:
Fitorremediación
Suelo
Metal pesado
Investigación
Eficiencia
Metales Pesados
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
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Xiaoe, Y. (2020). Assessment of sunflower germplasm for phytoremediation of lead-polluted soil and production of seed oil and seed meal for human and animal consu (Afsheen, y otros, 2020)mption for human and animal consumption. Journal of Environmental Sciences, 87, 24-38. Obtenido de https://doi.org/10.1016/j.jes.2019.05.031Alaboudi Khalid, A., Ahmed, B. & Brodie, G.. (2018). Phytoremediation of Pb and Cd contaminated soils by using sunflower (Helianthus annuus) plant. Annals of Agricultural Sciences, 63(1), 123-127. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.aoas.2018.05.007Al-Jobori, K. & Kadhim, A.. (2019). Evaluation of sunflower (Helianthus annuus L.) for phytoremediation of lead contaminated soil. J. Pharm. Sci. & Res, 11(3), 847-854. Recuperado de: https://www.jpsr.pharmainfo.in/Documents/Volumes/vol11issue03/jpsr11031934.pdfSaffari Aman, M., Jafari M., Karimpour Reihan, M. y Motesharezadeh, B.. (2018). Assessing some shrub species for phytoremediation of soils contaminated with lead and zinc. Environ Earth Sci, 77, (82). Recuperado de: https://doi.org/10.1007/s12665-018-7256-2Amanullah, M., Ping,W., Amjad, A., Mukesh, A., Altaf, H., Quan, W., Ronghua, L., Zengqiang, Z. (2016). Challenges and opportunities in the phytoremediation of heavy metals contaminated soils: A review. Ecotoxicology and Environmental Safety, 126: 111-121. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2015.12.023Ávila, D. (2017). Fitoextracción de suelos contaminados por elementos potencialmente tóxicos en la región de Atlixco, Puebla. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma De Puebla. Recuperado de: https://repositorioinstitucional.buap.mx/server/api/core/bitstreams/8e2ab7c1- dabb-4e54-9afb-f95e85c05740/contentBortoloti, G. & Baron, D. (2022). Phytoremediation of toxic heavy metals by Brassica plants: A biochemical and physiological approach. Environmental Advances, 8. https://doi.org/10.1016/j.envadv.2022.100204Buendía, H.; Cruz, F.; Meza, C.; Arévalo, J. (2014). Fitorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos de petróleo. Alma Máter, 1(1):113-121.Canchapoma, S., Centeno, G., Córdova, Y. & Sánchez, A. (2021). Revisión Sistemática en fitorremediación con girasol (“Helianthus annuus L.”) para el tratamiento de suelos contaminados con cadmio y plomo en el Perú, 2021. Lima Norte: Universidad César Vallejo. Recuperado de: https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/93687Cao, Y., Tan, Q., Zhang, F., Ma, C., Xiao, J., Chen, G. (2022). Phytoremediation potential evaluation of multiple Salix clones for heavy metals (Cd, Zn and Pb) in flooded soils. Science of The Total Environment, 813. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152482Chaudhary, J., Bhat, J., Ram, H., Rana, N., Khatri, P., Gaurav, A., Vanish, K., Humira, S., Rupesh, D. (2020). Distribution of Metals and Metalloids in Plants. Metalloids in Plants, 125–147. Recuperado de: doi: 10.1002/9781119487210.ch8Cui, S., Zhang, T, Zhao, Shanlin et al. (2013). Evaluation of three ornamental plants for phytoremediation of Pb-contamined soil. International Journal of Phytoremediation, 15(4), 299-306. Recuperado de: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15226514.2012.694502Delgadillo A.; González C.; Prieto F.; Villagómez J. & Acevedo O. (2011). Fitorremediación: una alternativa para eliminar la contaminación. Trop. subtrop. Agroecosyt,14(2). Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 04622011000200002Díaz, J., Silva, K. (2018). Identificación de niveles de toxicidad de metales pesados en el suelo y los potenciales peligros a la salud humana. Compendio de trabajos de investigación. Dinámica ambiental. Recuperado de: https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ambiental/article/view/5798/5387Díaz, S. & Sierra, C. (2017). Fitorremediación con Artemisia absinthium y Lupinus pubescens Benth. como alternativa para la descontaminación de ecosistemas andinos y altoandinos amenazados por metales pesados. Bogotá: Universidad De Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Recuperado de: https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/2397/Tesis%20Ma estria%20en%20Ciencias%20Ambientales%20Sandra%20Milena%20Diaz%20Vargas%2C %20Claudia%20Helena%20Sierra%20Nova.pdf?sequence=5&isAllowed=yEspada Juan J., Rodríguez Rosalía, Gari Vanessa, Salcedo-Abraira Pablo & Bautista Luis Fernando. (2022). Coupling phytoremediation of Pb-contaminated soil and biomass energy production: A comparative Life Cycle Assessment. Science of The Total Environment, 840. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156675Febres, S. (2019). Remediación de suelos contaminados con plomo (Pb) mediante el empleo de girasol (Helianthus annuus) y estiércol de lombriz roja (Eisenia foetida) en condiciones controladas”. Arequipa – Perú. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Recuperado de: https://repositorio.unsa.edu.pe/server/api/core/bitstreams/28c1354a-b099- 4e58-a9b8-55d95cae5e7c/contentGarcía Ávila, C., Villada Sierra, L. & Gómez, J. (2018). Evaluación de la adaptación de Helianthus annuus en asocio con hongos micorrízicos en suelos contaminados con plomo. Cuaderno Activa, 10(1), 93 - 111. Recuperado de: https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/497/668Guzmán Guerrero, A. (2021). Fitorremediación de suelos contaminados con arsénico, cobre y plomo empleando Echeveria elegans y Crassula ovata. Ciencias e Ingenierías Ambientales. Recuperado de: http://zaloamati.azc.uam.mx//handle/11191/8738Han, R., Dai, H., Guo, B., Noori, A., Sun, W., Wei, S. (2021). The potential of medicinal plant extracts in improving the phytoremediation capacity of Solanum nigrum L. for heavy metal contaminated soil. Ecotoxicology and Environmental Safety, 220. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112411Kocoń, A., & Jurga, B. (2016). The evaluation of growth and phytoextraction potential of Miscanthus x giganteus and Sida hermaphrodita on soil contaminated simultaneously with Cd, Cu, Ni, Pb, and Zn. Environmental Science and Pollution Research, 24(5), 4990– 5000. Recuperado de: doi:10.1007/s11356-016-8241-5Kumar Gurajala, H, Cao, X., Tang, L., Mallakuntla Ramesh, T., Lu, M.& Yang, X. (2019). Comparative assessment of Indian mustard (Brassica juncea L.) genotypes for phytoremediation of Cd and Pb contaminated soils. Environmental Pollution, 254, B. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113085Liu, J., Xin & Zhou, Q. (2017). Phytoremediation of contaminated soils using ornamental plants. Environmental Reviews, 26(1), 43-54. Recuperado de: https://doi.org/10.1139/er-2017-0022Mahecha, J., Trujillo, G., Juan, M. & Torres, M. (2017). Análisis de estudios pesados en zonas agrícolas de Colombia. Colombia Suplemento, 21(1); 83-93. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/rori/v21s1/0121-3709-rori-21-s1-00083.pdfManzoor, M., Gul, I., Manzoor, A., Kamboh, U. R., Hina, K., Kallerhoff, J., & Arshad, M. (2020). Lead availability and phytoextraction in the rhizosphere of Pelargonium species. Environmental Science and Pollution Research, Recuperado de: doi:10.1007/s11356-020- 08226-0Méndez Gómez Nayesli L. (2020). Procesos de fitorremediación en suelos contaminados con cadmio: Revisión de Literatura. Zamorano,Honduras,: Escuela Agrícola Panamericana. Recuperado de: https://bdigital.zamorano.edu/server/api/core/bitstreams/7404286e-67ee41d5-b354-7aaedc832710/contentMenhas, S., Hayat, K., Khan, Zhou, P., Bundschuh, J.,Naeem, M., Farooq, M., Munis, H., Yang, X., Javed, H. (2021). Microbe-EDTA mediated approach in the phytoremediation of leadcontaminated soils using maize (Zea mays L.) plants. International Journal of Phytoremediation, 23 (6). Recuperado de: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15226514.2020.1842997Munive Cerrón, R., Gamarra Sánchez, G., Munive Yachachi, Y., Puertas Ramos, F., Valdiviezo Gonzales, L., Cabello Torres, R. (2020). Absorción de plomo y cadmio por girasol de un suelo contaminado, remediado con enmiendas orgánicas en forma de compost y vermicompost. Scientia Agropecuaria, 11(2), 177-186. Recuperado de: https://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2020.02.04Munive Cerrón, R., Loli, F., Azabache Leyton, A. & Gamarra Sánchez, G. (2018). Fitorremediación con Maíz (Zea mays L.) y compost de Stevia en suelos degradados por contaminación con metales pesados. Scientia Agropecuaria, 9(4), 551-560. Recuperado de: Recuperado de: https://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2018.04.11Ogundiran, M., Mekwunyei, N., Adejumo, S. (2018). Compost and biochar assisted phytoremediation potentials of Moringa oleifera for remediation of lead contaminated soil. Journal of Environmental Chemical Engineering, 6(2), 2206-2213. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.03.025Oliveira, D., Carvalho, M., Silva, H., Brignoni, A., Lima, L., Camargos, L., & Souza, L. (2021). Lonchocarpus cultratus, a Brazilian savanna tree, endures high soil Pb levels. Environmental Science and Pollution Research, 28(36), 50931–50940. Recuperado de: doi:10.1007/s11356-021-15856-5Paes, É., Vieira, G., De Castro, M., Barroso, H., Fernandes, E., Maurício, F., Barros, E. (2023). Potential of plant species adapted to semi-arid conditions for phytoremediation of contaminated soils. Journal of Hazardous Materials, 449. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.131034Paredes Campos, P. & Rodríguez Rojas, J. (2020). Revisión sistemática: Especies Vegetales en la fitorremediación de suelos contaminados por metales pesados. Facultad de ingeniería y arquitectura, escuela profesional ingeniería ambiental. Recuperado de: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/64119/Paredes_CPDSRodr%c3%adguez_RJJ-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=yPeña Álvarez, I. (2019). Evaluación de la capacidad de absorción del Helianthus annuus, como agente fitorremediador de suelos contaminados con plomo. Villa El Salvador: Universidad Nacional Tecnológica De Lima Sur. Recuperado de: http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/bitstream/123456789/167/1/Pe%c3%b1a_Ivonne_Traba jo_Suficiencia_2019.pdfQueupuan, M. (2017). Evaluación de fitorremediación de suelos contaminados con plomo mediante el cultivo de Atriplex halimus L. Santiago de Chile: Universidad De Chile. Recuperado de: https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/152823/Evaluacion-defitorremediacion-de-suelos-contaminados-con-plomo-mediante-el-cultivo-de-Atriplexhalimus-L.pdf?sequence=1&isAllowed=yRathika, R., Srinivasan, P., Alkahtani, J., Al-Humaid, L., Alwahibi, M., Mythili, R., Selvankumar, T. (2021). Influence of biochar and EDTA on enhanced phytoremediation of lead contaminated soil by Brassica juncea. Chemosphere, 271. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.129513Saghi, A., Rashed, M., Parsa, M. & Hammami, H. (2015). Phytoremediation of leadcontaminated soil by Sinapis arvensis and Rapistrum rugosum. International Journal of Phytoremediation, 18(4), 387–392. Recuperado de: doi:10.1080/15226514.2015.1109607Salas, M. & Marrugo, J. (2020). Phytoremediation potential of Cd and Pb-contaminated soils by Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé. International Journal of Phytoremediation, 22 (1),: Papers for the 2018 International Phytotechnology Conference in Novi Sad Serbia. Recuperado de: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15226514.2019.1644291Santos, M., Freitas, V., Monte, B., Bonfleur, E., Moura, E., Cherobim, V. (2021). Hybrid technologies for remediation of highly Pb contaminated soil: sewage sludge application and phytoremediation. International Journal of Phytoremediation, 23 3. Recuperado de: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15226514.2020.1813077Sidhu, G., Bali, A., Singh, H., Batish, D., & Kohli, R. (2017). Phytoremediation of lead by a wild, non-edible Pb accumulator Coronopus didymus (L.) Brassicaceae. International Journal of Phytoremediation, 20(5), 483–489. doi:10.1080/15226514.2017.1374331Silva, M. (2016). Análisis de un método de fitoestabilización asistida para la remediación de un suelo contaminado con metales pesados. Tepetitla de Lardizábal: Instituto Politécnico Nacional. Recuperado de: https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/27531/MIREYA%20JANETH%20SILVA %20SILVA.pdf?sequence=1&isAllowed=yTorres Gonzales, Y., Rojas Carrizales, A., Salas Contreras, W., & Hinojosa Benavides, R. (2021). Fitorremediación de Suelos Contaminados por Metales Pesados. Scientific Research Journal CIDI, 1(1), 25–36. Recuperado de: https://doi.org/10.53942/srjcidi.v1i1.43Vargas García, L. (2021). Fitorremediación de suelos contaminados con plomo en zonas mineras de Perú. Lima – Perú: Universidad Científica del Sur. Recuperado de: https://repositorio.cientifica.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12805/1890/TB-Vargas%20LExt.pdf?sequence=1&isAllowed=yVelásquez, J. & Cobeña, H. (2022). Fitorremediación como alternativa en remoción de metales pesados del suelo: Una revisión teórica. Colón Ciencias, Tecnología y Negocios. 9 (2). Recuperado de: http://portal.amelica.org/ameli/journal/215/2153488002/html/Vijendra, S. & Achlesh, D. (2020). Phytoremediation: A multidisciplinary approach to clean up heavy metal contaminated soil. Environmental Technology & Innovation, 18. https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.100774Yang, J., Huang, Y., Zhao, G., Li, B., Qin, X., Xu, J., Li, X. (2022). Phytoremediation potential evaluation of three rhubarb species and comparative analysis of their rhizosphere characteristics in a Cd- and Pb-contaminated soil. Chemosphere, 296. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.134045Yang, Y., Jiang, M., Liao, J., Luo, Z., Gao, Y., Yu, W., He, R., Feng, S. (2022). Effects of Simultaneous Application of Double Chelating Agents to Pb-Contaminated Soil on the Phytoremediation Efficiency of Indocalamus decorus Q. H. Dai and the Soil Environment. Toxics, 10(12), 713. Recuperado de: https://doi.org/10.3390/toxics10120713Yang, Y., Liang, Y., Han, X., Chiu, T., Ghosh, A., Chen, H., Tang, M. (2016). The roles of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in phytoremediation and tree-herb interactions in Pb contaminated soil. Sci Rep, 6, 20469. Recuperado de: https://doi.org/10.1038/srep20469Yang, Y., Liao, J., Chen, Y., Tian, Y., Chen, Q., Gao, S., Luo, Z., Yu, X., Lei, T., Jiang, M. (2022). Efficiency of heterogeneous chelating agents on the phytoremediation potential and growth of Sasa argenteostriata (Regel) E.G. Camus on Pb-contaminated soil. Ecotoxicology and Environmental Safety, 238. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2022.113603Yu, Q., Gao, B., Wu, P., Chen, M., He, C., Zhang, X. (2023). Effects of microplastics on the phytoremediation of Cd, Pb, and Zn contaminated soils by Solanum photeinocarpum and Lantana camara. Environmental Research, 231, Part 3. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116312Zavala, M. (2012). Contaminación por plomo en suelos de Torreón Coah., daños a la salud y métodos de eliminación. Torreón Coah, México: Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”. Recuperado de: http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2637/MARIA%20EUG ENIA%20ZAVALA%20MARTINEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=yZehra, A., Ali, S., Tong, W., Tang, L., Hamid, Y., Bilal, K., Ali, Z., Naqvi, B., Yang, X. (2020). Assessment of sunflower germplasm for phytoremediation of lead-polluted soil and production of seed oil and seed meal for human and animal consumption. Journal of Environmental Sciences, 87, 24-38. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.jes.2019.05.031Zulkernain, N., Uvarajan, T., Chuan, N. (2023). Roles and significance of chelating agents for potentially toxic elements (PTEs) phytoremediation in soil: A review. Journal of Environmental Management, 341. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117926ufps/7643oai:repositorio.ufps.edu.co:ufps/76432024-10-04 11:15:40.036An error occurred on the license name.|||https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/metadata only accessRepositorio Universidad Francisco de Paula Santanderbdigital@metabiblioteca.com