Biorremediación de suelos contaminados con mercurio en el Bajo Cauca Antioqueño
La recuperación de suelos contaminados producto de la minería a cielo abierto se ha convertido en un problema para el Estado, las asociaciones mineras y las autoridades ambientales, debido a la difícil eliminación de los metales pesados que quedan en el suelo y a la poca degradación que estos tienen...
- Autores:
-
Montes Marín, Natalia Andrea
Quintero, Héctor
Vásquez, Ana María
- Tipo de recurso:
- http://purl.org/coar/resource_type/c_f744
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/22819
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/22819
- Palabra clave:
- Congresses
Conferences
Seminars
Bioremediation
Pollution
Floor
Microorganisms
Investigation
Mercury
Biorremediación
Contaminación
Suelo
Microorganismos
Investigación
Congresos
Conferencias
Seminarios
Mercurio
- Rights
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
id |
UNAB2_2b3bae6c6aacea6e122e0b17899576d1 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/22819 |
network_acronym_str |
UNAB2 |
network_name_str |
Repositorio UNAB |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Biorremediación de suelos contaminados con mercurio en el Bajo Cauca Antioqueño |
dc.title.translated.spa.fl_str_mv |
Bioremediation of soils contaminated with mercury in Bajo Cauca Antioquia |
title |
Biorremediación de suelos contaminados con mercurio en el Bajo Cauca Antioqueño |
spellingShingle |
Biorremediación de suelos contaminados con mercurio en el Bajo Cauca Antioqueño Congresses Conferences Seminars Bioremediation Pollution Floor Microorganisms Investigation Mercury Biorremediación Contaminación Suelo Microorganismos Investigación Congresos Conferencias Seminarios Mercurio |
title_short |
Biorremediación de suelos contaminados con mercurio en el Bajo Cauca Antioqueño |
title_full |
Biorremediación de suelos contaminados con mercurio en el Bajo Cauca Antioqueño |
title_fullStr |
Biorremediación de suelos contaminados con mercurio en el Bajo Cauca Antioqueño |
title_full_unstemmed |
Biorremediación de suelos contaminados con mercurio en el Bajo Cauca Antioqueño |
title_sort |
Biorremediación de suelos contaminados con mercurio en el Bajo Cauca Antioqueño |
dc.creator.fl_str_mv |
Montes Marín, Natalia Andrea Quintero, Héctor Vásquez, Ana María |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Montes Marín, Natalia Andrea Quintero, Héctor Vásquez, Ana María |
dc.contributor.researchgroup.spa.fl_str_mv |
Semilleros de Investigación UNAB |
dc.subject.keywords.spa.fl_str_mv |
Congresses Conferences Seminars Bioremediation Pollution Floor Microorganisms Investigation Mercury |
topic |
Congresses Conferences Seminars Bioremediation Pollution Floor Microorganisms Investigation Mercury Biorremediación Contaminación Suelo Microorganismos Investigación Congresos Conferencias Seminarios Mercurio |
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Biorremediación Contaminación Suelo Microorganismos Investigación |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Congresos Conferencias Seminarios Mercurio |
description |
La recuperación de suelos contaminados producto de la minería a cielo abierto se ha convertido en un problema para el Estado, las asociaciones mineras y las autoridades ambientales, debido a la difícil eliminación de los metales pesados que quedan en el suelo y a la poca degradación que estos tienen; por ende, se estudiará el resultado de suelos contaminados y con presencia de metales pesados como el mercurio, intervenidos por medio de la biorremediación en sus diferentes aplicaciones, a través de plantas bioacomuladoras que permitan una captación alta de los metales pesados en el suelo, la aplicación de microorganismos y la fitorremediación (buscando a su vez una asociación entre planta-microorganismo). Lo anterior con el fin de evaluar el proceso más efectivo para la disminución o eliminación de metales pesados, obteniendo como resultado un suelo con mejores condiciones físicoquímicas y microbiológicas, con la finalidad de mejorar las condiciones paisajísticas en las zonas afectadas por dicha actividad en el Bajo Cauca antioqueño. |
publishDate |
2021 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2021-05 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2023-11-17T09:00:24Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2023-11-17T09:00:24Z |
dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings |
dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Memoria de eventos |
dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 |
dc.type.hasversion.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.type.redcol.none.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/20.500.12749/22819 |
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB |
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional UNAB |
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
repourl:https://repository.unab.edu.co |
url |
http://hdl.handle.net/20.500.12749/22819 |
identifier_str_mv |
instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB reponame:Repositorio Institucional UNAB repourl:https://repository.unab.edu.co |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/20.500.12749/14905 |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Moreno, F. N., Anderson, C. W. N., Stewart, R. B., & Robinson, B. H. (2005). Mercury volatilization and phytoextraction from base-metal mine tailings. Environmental Pollution, 136(2), 341–352; 2004.11.020 O’Connor, D., Peng, T., Li, G., Wang, S., Duan, L., Mulder, J., Cornelissen, G., Cheng, Z., Yang, S., & Hou, D. (2018). Sulfur-modified rice husk biochar: A green method for the remediation of mercury contaminated soil. Science of the Total Environment, 621, 819-826. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.213 Ortega, M. (2014). Niveles de plomo y mercurio en muestras de carne de pescado importado y local. Pediatría, 47(3), 51–54. doi:10.1016/s0120-4912(15)30135-x Ibarra C., Ruiz C., González E., Flores G. y Díaz P.; pH SPATIAL DISTRIBUTION IN AGRICULTURAL SOILS OF ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO; Agricultura Técnica en México; Vol. 35; Núm.3; 2009; p. 267-276 Vásquez P., Macías V. y Menjivar F.; Formas de hierro y aluminio en suelos con diferentes usos en la zona norte del departamento del Magdalena, Colombia; 1 Universidad del Magdalena; Acta Agronómica. 63 (4) 2014, p 352-360 Grimaldi, M., Guédron, S., & Grimaldi, C. (2015). Impact of gold mining on mercury contamination and soil degradation in Amazonian ecosystems of French Guiana. Land-use change impacts on soil processes-tropical and Savannah ecosystems. Boston: Cab International, 95-106. Liu, P., Qiu, G. L., & Shang, L. H. (2007). Phytoremediation of mercury contaminated soil: A review [J]. Chinese Journal of Ecology, 6, 27. Fiqri, A., Utomo, W. H., & Handayanto, E. (2016). Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the potential of three wild plant species for phytoextraction of mercury from small-scale gold mine tailings. Journal of Degraded and Mining Lands Management, 3(3), 551. Zarei, M., Jahandideh Mahjen Abadi, V. A., & Teixeira da Silva, J. A. (2020). Potential of arbuscular mycorrhizae and tall fescue in remediation of soils polluted with zinc. Chemistry and Ecology, 36(2), 122- 137.4 Leyval, C., Joner, E. J., Del Val, C., & Haselwandter, K. (2002). Potential of arbuscular mycorrhizal fungi for bioremediation. In Mycorrhizal technology in agriculture (pp. 175-186). Birkhäuser, Basel. Bi, Y., Xiao, L., & Liu, R. (2019). Response of arbuscular mycorrhizal fungi and phosphorus solubilizing bacteria to remediation abandoned solid waste of coal mine. International Journal of Coal Science & Technology, 6(4), 603-610 Cozzolino, V., De Martino, A., Nebbioso, A., Di Meo, V., Salluzzo, A., & Piccolo, A. (2016). Plant tolerance to mercury in a contaminated soil is enhanced by the combined effects of humic matter addition and inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi. Environmental Science and Pollution Research, 23(11), 11312-11322. Leudo, A. M., Cruz, Y., Montoya-Ruiz, C., Delgado, M. D. P., & Saldarriaga, J. F. (2020). Mercury phytoremediation with lolium perenne-mycorrhizae in contaminated soils. Sustainability, 12(9), 3795. Pietro-Souza, W., de Campos Pereira, F., Mello, I. S., Stachack, F. F. F., Terezo, A. J., da Cunha, C. N., & Soares, M. A. (2020). Mercury resistance and bioremediation mediated by endophytic fungi. Chemosphere, 240, 124874. Olusola, S. A., Oladele, O. D., & Orinami, A. P. Bioremediating Effect of Glomus Hoi and Pseudomonas Aeruginosa on the Organic Content and Heavy Metals of Soil Polluted with Oil Refinery Effluent using Amaranthus Cruentus as a Test Plant. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, 2(4), 238840. Kurniati, E., Arfarita, N., Imai, T., Higuchi, T., Kanno, A., Yamamoto, K., & Sekine, M. (2014). Potential bioremediation of mercury-contaminated substrate using filamentous fungi isolated from forest soil. Journal of Environmental Sciences, 26(6), 1223-1231. CARRILLO, I., Suarez, S., & Sanz, J. R. (1995). Cómo obtener una buena muestra para el análisis de suelos. Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé). BALTODANO, R., & CHÁVEZ, D. R. LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MUESTRAS DE SUELOS. Escobar-Alvarado, L. F., Vaca-Mier, M., López-Callejas, R., & Rojas-Valencia, M. N. (2018). Efficiency of Opuntia ficus in the phytoremediation of a soil contaminated with used motor oil and lead, compared to that of Lolium perenne and Aloe barbadensis. International journal of phytoremediation, 20(2), 184- 189. Bustos, E., Robles, I., Bandala, Y., & Manríquez, J. (2018). Modeling of Hg (II) Adsorption onto Cabentonite. Journal of the Mexican Chemical Society, 62(2). Arias, M. S. B., Peña-Cabriales, J. J., Alarcón, A., & Maldonado Vega, M. (2015). Enhanced Pb absorption by Hordeum vulgare L. and Helianthus annuus L. plants inoculated with an arbuscular mycorrhizal fungi consortium. International journal of phytoremediation, 17(5), 405-413. Zhang, Y., Hu, J., Bai, J., Wang, J., Yin, R., Wang, J., & Lin, X. (2018). Arbuscular mycorrhizal fungi alleviate the heavy metal toxicity on sunflower (Helianthus annuus L.) plants cultivated on a heavily contaminated field soil at a WEEE-recycling site. Science of the Total Environment, 628, 282-290. Schneider, J., Bundschuh, J., & do Nascimento, C. W. A. (2016). Arbuscular mycorrhizal fungiassisted phytoremediation of a lead-contaminated site. Science of The Total Environment, 572, 86-97. Molina, D. C., Liporace, F., & Quevedo, C. (2019). Development of bioremediation strategies based on the improvement of biomass production from isolated strains in hydrocarbon contaminated soils and their application in bioremediation technologies. Brazilian Journal of Development, 5(7), 10708- 10727. Leura Vicencio, A. K., Carrizales Yañez, L., & Razo Soto, I. (2017). Mercury pollution assessment of mining wastes and soils from former silver amalgamation area in north-central mexico. Revista internacional de contaminación ambiental, 33(4), 655-669. Zhu, H., Gao, Y., & Li, D. (2019). Germination and growth of grass species in soil contaminated by drill cuttings. Western North American Naturalist, 79(1), 49-55. Pesántez, Castro. (2016). Potencial de cepas de Trichoderma spp. para la biorremediación de suelos contaminados con petróleo. Revista Biotecnología Vegetal, 16(4), 9. Olivares A, Chávez M.C.A., González R. 2017, Ricinus communis L., y Pseudomonas sp. Para la remediación de suelos contaminados con residuos de mina. Revista Agroproductividad, 10(4),10 Rajkumar, M. y Freitas, H. (2008). Influencia de bacterias promotoras del crecimiento de plantas resistentes a metales sobre el crecimiento de Ricinus communis en suelos contaminados con metales pesados. Chemosphere, 71 (5), 834-842. Kee, J. C., Gonzales, M. J., Ponce, O., Ramírez, L., León, V., Torres, A., & Loayza-Muro, R. (2018). Accumulation of heavy metals in native Andean plants: potential tools for soil phytoremediation in Ancash (Perú). Environmental Science and Pollution Research, 25(34), 33957-33966. Mensah, A. K. (2015). Role of revegetation in restoring fertility of degraded mined soils in Ghana: A review. International journal of biodiversity and conservation, 7(2), 57-80. Almeida, M. D., Lacerda, L. D., Bastos, W. R., & Herrmann, J. C. (2005). Mercury loss from soils following conversion from forest to pasture in Rondônia, Western Amazon, Brazil. Environmental pollution, 137(2), 179-186. Martínez-Trinidad, S., Hernández Silva, G., Ramírez Islas, M. E., Martínez Reyes, J., Solorio Munguía, G., Solís Valdez, S., & García Martínez, R. (2013). Total, mercury in terrestrial systems (air-soil-plant-water) at the mining region of San Joaquín, Queretaro, Mexico. Geofísica internacional, 52(1), 43-58. Chen, M., Xu, P., Zeng, G., Yang, C., Huang, D., & Zhang, J. (2015). Bioremediation of soils contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons, petroleum, pesticides, chlorophenols and heavy metals by composting: applications, microbes and future research needs. Biotechnology advances, 33(6), 745-755. Ibarra Castillo, D., Ruiz Corral, J. A., González Eguiarte, D. R., Flores Garnica, J. G., & Díaz Padilla, G. (2009). Distribución espacial del pH de los suelos agrícolas de Zapopan, Jalisco, México. Agricultura técnica en México, 35(3), 267-276. Leudo, A. M., Cruz, Y., Montoya-Ruiz, C., Delgado, M. D. P., & Saldarriaga, J. F. (2020). Mercuryphytoremediation with lolium perenne-mycorrhizae in contaminated soils. Sustainability, 12(9), 3795. Ibarra C., Ruiz C., González E., Flores G. y Díaz P.; pH spatial distribution in agricultural soils of zapopan, jalisco, mexico; Agricultura Técnica en México; Vol. 35; Núm.3; 2009; p. 267-276 Vásquez P., Macías V. y Menjivar F.; Formas de hierro y aluminio en suelos con diferentes usos en la zona norte del departamento del Magdalena, Colombia; 1 Universidad del Magdalena; Acta Agronómica. 63 (4) 2014, p 352-360 Fiqri, A., Utomo, W. H., & Handayanto, E. (2016). Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the potential of three wild plant species for phytoextraction of mercury from small-scale gold mine tailings. Journal of Degraded and Mining Lands Management, 3(3), 551. |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.uri.*.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.rights.local.spa.fl_str_mv |
Abierto (Texto Completo) |
dc.rights.creativecommons.*.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ Abierto (Texto Completo) Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv |
Bucaramanga (Santander, Colombia) |
dc.coverage.temporal.spa.fl_str_mv |
2021 |
dc.coverage.campus.spa.fl_str_mv |
UNAB Campus Bucaramanga |
dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv |
Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad Estudios Técnicos y Tecnológicos |
dc.source.none.fl_str_mv |
Montes, N. A., Quintero, H. & Vásquez, A. M. (2021). Biorremediación de suelos contaminados con mercurio en el Bajo Cauca Antioqueño. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/22819 |
institution |
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/22819/1/2021_Articulo_Quintero_Hector.pdf https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/22819/2/license.txt https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/22819/3/2021_Articulo_Quintero_Hector.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
535eac9918e4236486e2a20e2b427d4f 3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316 d6d323063d606e043c7de16a3339689e |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio@unab.edu.co |
_version_ |
1814277279926190080 |
spelling |
Montes Marín, Natalia Andrea1fdf106f-bb53-40ef-8f21-e98daaa24246Quintero, Héctore091b318-e37a-4de9-aaa8-9cdfabc1e83cVásquez, Ana Maríaf8ee288c-40c3-4385-a437-f9d12afa9267Semilleros de Investigación UNABBucaramanga (Santander, Colombia)2021UNAB Campus Bucaramanga2023-11-17T09:00:24Z2023-11-17T09:00:24Z2021-05http://hdl.handle.net/20.500.12749/22819instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABreponame:Repositorio Institucional UNABrepourl:https://repository.unab.edu.coLa recuperación de suelos contaminados producto de la minería a cielo abierto se ha convertido en un problema para el Estado, las asociaciones mineras y las autoridades ambientales, debido a la difícil eliminación de los metales pesados que quedan en el suelo y a la poca degradación que estos tienen; por ende, se estudiará el resultado de suelos contaminados y con presencia de metales pesados como el mercurio, intervenidos por medio de la biorremediación en sus diferentes aplicaciones, a través de plantas bioacomuladoras que permitan una captación alta de los metales pesados en el suelo, la aplicación de microorganismos y la fitorremediación (buscando a su vez una asociación entre planta-microorganismo). Lo anterior con el fin de evaluar el proceso más efectivo para la disminución o eliminación de metales pesados, obteniendo como resultado un suelo con mejores condiciones físicoquímicas y microbiológicas, con la finalidad de mejorar las condiciones paisajísticas en las zonas afectadas por dicha actividad en el Bajo Cauca antioqueño.The recovery of contaminated soils as a result of open-pit mining has become a problem for the State, mining associations and environmental authorities, due to the difficult elimination of heavy metals that remain in the soil and the little degradation that these have; Therefore, the result of contaminated soils with the presence of heavy metals such as Hg intervened through bioremediation in its different applications will be studied, through bioaccumulator plants that allow a high uptake of heavy metals in the soil, the application of microorganisms and phytoremediation (looking for an association between plant-microorganism); This in order to evaluate the most effective process for the reduction or elimination of heavy metals, obtaining as a result a soil with better physical-chemical and microbiological conditions in order to improve the landscape conditions in the areas affected by said activity in the Bajo Cauca Antioqueño.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://hdl.handle.net/20.500.12749/14905Moreno, F. N., Anderson, C. W. N., Stewart, R. B., & Robinson, B. H. (2005). Mercury volatilization and phytoextraction from base-metal mine tailings. Environmental Pollution, 136(2), 341–352; 2004.11.020O’Connor, D., Peng, T., Li, G., Wang, S., Duan, L., Mulder, J., Cornelissen, G., Cheng, Z., Yang, S., & Hou, D. (2018). Sulfur-modified rice husk biochar: A green method for the remediation of mercury contaminated soil. Science of the Total Environment, 621, 819-826. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.213Ortega, M. (2014). Niveles de plomo y mercurio en muestras de carne de pescado importado y local. Pediatría, 47(3), 51–54. doi:10.1016/s0120-4912(15)30135-xIbarra C., Ruiz C., González E., Flores G. y Díaz P.; pH SPATIAL DISTRIBUTION IN AGRICULTURAL SOILS OF ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO; Agricultura Técnica en México; Vol. 35; Núm.3; 2009; p. 267-276Vásquez P., Macías V. y Menjivar F.; Formas de hierro y aluminio en suelos con diferentes usos en la zona norte del departamento del Magdalena, Colombia; 1 Universidad del Magdalena; Acta Agronómica. 63 (4) 2014, p 352-360Grimaldi, M., Guédron, S., & Grimaldi, C. (2015). Impact of gold mining on mercury contamination and soil degradation in Amazonian ecosystems of French Guiana. Land-use change impacts on soil processes-tropical and Savannah ecosystems. Boston: Cab International, 95-106.Liu, P., Qiu, G. L., & Shang, L. H. (2007). Phytoremediation of mercury contaminated soil: A review [J]. Chinese Journal of Ecology, 6, 27.Fiqri, A., Utomo, W. H., & Handayanto, E. (2016). Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the potential of three wild plant species for phytoextraction of mercury from small-scale gold mine tailings. Journal of Degraded and Mining Lands Management, 3(3), 551.Zarei, M., Jahandideh Mahjen Abadi, V. A., & Teixeira da Silva, J. A. (2020). Potential of arbuscular mycorrhizae and tall fescue in remediation of soils polluted with zinc. Chemistry and Ecology, 36(2), 122- 137.4Leyval, C., Joner, E. J., Del Val, C., & Haselwandter, K. (2002). Potential of arbuscular mycorrhizal fungi for bioremediation. In Mycorrhizal technology in agriculture (pp. 175-186). Birkhäuser, Basel.Bi, Y., Xiao, L., & Liu, R. (2019). Response of arbuscular mycorrhizal fungi and phosphorus solubilizing bacteria to remediation abandoned solid waste of coal mine. International Journal of Coal Science & Technology, 6(4), 603-610Cozzolino, V., De Martino, A., Nebbioso, A., Di Meo, V., Salluzzo, A., & Piccolo, A. (2016). Plant tolerance to mercury in a contaminated soil is enhanced by the combined effects of humic matter addition and inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi. Environmental Science and Pollution Research, 23(11), 11312-11322.Leudo, A. M., Cruz, Y., Montoya-Ruiz, C., Delgado, M. D. P., & Saldarriaga, J. F. (2020). Mercury phytoremediation with lolium perenne-mycorrhizae in contaminated soils. Sustainability, 12(9), 3795.Pietro-Souza, W., de Campos Pereira, F., Mello, I. S., Stachack, F. F. F., Terezo, A. J., da Cunha, C. N., & Soares, M. A. (2020). Mercury resistance and bioremediation mediated by endophytic fungi. Chemosphere, 240, 124874.Olusola, S. A., Oladele, O. D., & Orinami, A. P. Bioremediating Effect of Glomus Hoi and Pseudomonas Aeruginosa on the Organic Content and Heavy Metals of Soil Polluted with Oil Refinery Effluent using Amaranthus Cruentus as a Test Plant. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, 2(4), 238840.Kurniati, E., Arfarita, N., Imai, T., Higuchi, T., Kanno, A., Yamamoto, K., & Sekine, M. (2014). Potential bioremediation of mercury-contaminated substrate using filamentous fungi isolated from forest soil. Journal of Environmental Sciences, 26(6), 1223-1231.CARRILLO, I., Suarez, S., & Sanz, J. R. (1995). Cómo obtener una buena muestra para el análisis de suelos. Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé).BALTODANO, R., & CHÁVEZ, D. R. LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MUESTRAS DE SUELOS.Escobar-Alvarado, L. F., Vaca-Mier, M., López-Callejas, R., & Rojas-Valencia, M. N. (2018). Efficiency of Opuntia ficus in the phytoremediation of a soil contaminated with used motor oil and lead, compared to that of Lolium perenne and Aloe barbadensis. International journal of phytoremediation, 20(2), 184- 189.Bustos, E., Robles, I., Bandala, Y., & Manríquez, J. (2018). Modeling of Hg (II) Adsorption onto Cabentonite. Journal of the Mexican Chemical Society, 62(2).Arias, M. S. B., Peña-Cabriales, J. J., Alarcón, A., & Maldonado Vega, M. (2015). Enhanced Pb absorption by Hordeum vulgare L. and Helianthus annuus L. plants inoculated with an arbuscular mycorrhizal fungi consortium. International journal of phytoremediation, 17(5), 405-413.Zhang, Y., Hu, J., Bai, J., Wang, J., Yin, R., Wang, J., & Lin, X. (2018). Arbuscular mycorrhizal fungi alleviate the heavy metal toxicity on sunflower (Helianthus annuus L.) plants cultivated on a heavily contaminated field soil at a WEEE-recycling site. Science of the Total Environment, 628, 282-290.Schneider, J., Bundschuh, J., & do Nascimento, C. W. A. (2016). Arbuscular mycorrhizal fungiassisted phytoremediation of a lead-contaminated site. Science of The Total Environment, 572, 86-97.Molina, D. C., Liporace, F., & Quevedo, C. (2019). Development of bioremediation strategies based on the improvement of biomass production from isolated strains in hydrocarbon contaminated soils and their application in bioremediation technologies. Brazilian Journal of Development, 5(7), 10708- 10727.Leura Vicencio, A. K., Carrizales Yañez, L., & Razo Soto, I. (2017). Mercury pollution assessment of mining wastes and soils from former silver amalgamation area in north-central mexico. Revista internacional de contaminación ambiental, 33(4), 655-669.Zhu, H., Gao, Y., & Li, D. (2019). Germination and growth of grass species in soil contaminated by drill cuttings. Western North American Naturalist, 79(1), 49-55.Pesántez, Castro. (2016). Potencial de cepas de Trichoderma spp. para la biorremediación de suelos contaminados con petróleo. Revista Biotecnología Vegetal, 16(4), 9.Olivares A, Chávez M.C.A., González R. 2017, Ricinus communis L., y Pseudomonas sp. Para la remediación de suelos contaminados con residuos de mina. Revista Agroproductividad, 10(4),10Rajkumar, M. y Freitas, H. (2008). Influencia de bacterias promotoras del crecimiento de plantas resistentes a metales sobre el crecimiento de Ricinus communis en suelos contaminados con metales pesados. Chemosphere, 71 (5), 834-842.Kee, J. C., Gonzales, M. J., Ponce, O., Ramírez, L., León, V., Torres, A., & Loayza-Muro, R. (2018). Accumulation of heavy metals in native Andean plants: potential tools for soil phytoremediation in Ancash (Perú). Environmental Science and Pollution Research, 25(34), 33957-33966.Mensah, A. K. (2015). Role of revegetation in restoring fertility of degraded mined soils in Ghana: A review. International journal of biodiversity and conservation, 7(2), 57-80.Almeida, M. D., Lacerda, L. D., Bastos, W. R., & Herrmann, J. C. (2005). Mercury loss from soils following conversion from forest to pasture in Rondônia, Western Amazon, Brazil. Environmental pollution, 137(2), 179-186.Martínez-Trinidad, S., Hernández Silva, G., Ramírez Islas, M. E., Martínez Reyes, J., Solorio Munguía, G., Solís Valdez, S., & García Martínez, R. (2013). Total, mercury in terrestrial systems (air-soil-plant-water) at the mining region of San Joaquín, Queretaro, Mexico. Geofísica internacional, 52(1), 43-58.Chen, M., Xu, P., Zeng, G., Yang, C., Huang, D., & Zhang, J. (2015). Bioremediation of soils contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons, petroleum, pesticides, chlorophenols and heavy metals by composting: applications, microbes and future research needs. Biotechnology advances, 33(6), 745-755.Ibarra Castillo, D., Ruiz Corral, J. A., González Eguiarte, D. R., Flores Garnica, J. G., & Díaz Padilla, G. (2009). Distribución espacial del pH de los suelos agrícolas de Zapopan, Jalisco, México. Agricultura técnica en México, 35(3), 267-276.Leudo, A. M., Cruz, Y., Montoya-Ruiz, C., Delgado, M. D. P., & Saldarriaga, J. F. (2020). Mercuryphytoremediation with lolium perenne-mycorrhizae in contaminated soils. Sustainability, 12(9), 3795.Ibarra C., Ruiz C., González E., Flores G. y Díaz P.; pH spatial distribution in agricultural soils of zapopan, jalisco, mexico; Agricultura Técnica en México; Vol. 35; Núm.3; 2009; p. 267-276Vásquez P., Macías V. y Menjivar F.; Formas de hierro y aluminio en suelos con diferentes usos en la zona norte del departamento del Magdalena, Colombia; 1 Universidad del Magdalena; Acta Agronómica. 63 (4) 2014, p 352-360Fiqri, A., Utomo, W. H., & Handayanto, E. (2016). Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the potential of three wild plant species for phytoextraction of mercury from small-scale gold mine tailings. Journal of Degraded and Mining Lands Management, 3(3), 551.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Montes, N. A., Quintero, H. & Vásquez, A. M. (2021). Biorremediación de suelos contaminados con mercurio en el Bajo Cauca Antioqueño. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/22819Biorremediación de suelos contaminados con mercurio en el Bajo Cauca AntioqueñoBioremediation of soils contaminated with mercury in Bajo Cauca AntioquiaUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Estudios Técnicos y Tecnológicosinfo:eu-repo/semantics/conferenceProceedingsMemoria de eventoshttp://purl.org/coar/resource_type/c_f744info:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/EC_ACCongressesConferencesSeminarsBioremediationPollutionFloorMicroorganismsInvestigationMercuryBiorremediaciónContaminaciónSueloMicroorganismosInvestigaciónCongresosConferenciasSeminariosMercurioORIGINAL2021_Articulo_Quintero_Hector.pdf2021_Articulo_Quintero_Hector.pdfArtículoapplication/pdf466106https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/22819/1/2021_Articulo_Quintero_Hector.pdf535eac9918e4236486e2a20e2b427d4fMD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/22819/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessTHUMBNAIL2021_Articulo_Quintero_Hector.pdf.jpg2021_Articulo_Quintero_Hector.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9858https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/22819/3/2021_Articulo_Quintero_Hector.pdf.jpgd6d323063d606e043c7de16a3339689eMD53open access20.500.12749/22819oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/228192023-11-17 22:00:28.715open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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 |