Transport of microsporidium Encephalitozoon Intestinales spores in sandy porous media

En este estudio se investigó la retención y el transporte de esporas del microsporidio Encephalitozoon intestinales en dos medios porosos arenosos saturados de agua. en dos medios arenosos porosos saturados de agua. La penetración inicial de las esporas en el efluente de la columna se produjo La pen...

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Autores:
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2005
Institución:
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Repositorio:
Expeditio: repositorio UTadeo
Idioma:
eng
OAI Identifier:
oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/34126
Acceso en línea:
https://www.geol.lsu.edu/blanford/2005_BrusseauEncephalitozoon.pdf
http://hdl.handle.net/20.500.12010/34126
Palabra clave:
Patógenos
Protozoos
Aguas residuales
Transporte
Medios Porosos -- Fijación de coloides
Esporas-- Procesos de Transporte -- Retención
Procesos de Transporte -- Movilización
Pathogens
Protozoa
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description En este estudio se investigó la retención y el transporte de esporas del microsporidio Encephalitozoon intestinales en dos medios porosos arenosos saturados de agua. en dos medios arenosos porosos saturados de agua. La penetración inicial de las esporas en el efluente de la columna se produjo La penetración inicial de las esporas en el efluente de la columna se produjo esencialmente al mismo tiempo que la de un trazador no reactivo, lo que indica que no hubo un aumento significativo de la velocidad. Una fracción Una gran fracción (45-73%) de las esporas inyectadas en las columnas no se recuperó en el efluente, lo que indica una eliminación de la solución mediante procesos de retención de coloides. de la solución mediante procesos de retención de coloides de fijación y/o colado. Se evaluó la importancia relativa de la fijación y En otros experimentos se evaluó la importancia relativa de la fijación y el filtrado en la retención total. Se realizó un experimento con una fracción gruesa tamizada fracción gruesa tamizada de un medio poroso para el que es improbable que el esfuerzo sea significativo, basándose en los diámetros relativos de las esporas y del medio poroso. esporas y los poros del medio poroso. La recuperación de esporas para este experimento fue similar a las recuperaciones obtenidas para transporte de microsporidios en el medio poroso parental no tamizado. Se realizó un experimento adicional con un submuestra de la fracción gruesa que se lavó con ácido para reducir los posibles sitios de fijación en la superficie. La recuperación de esporas fue completa en este experimento. Estos resultados sugieren que la deposición superficial fue el principal mecanismo de eliminación en nuestro sistema. Esta conclusión está respaldada por los resultados de un experimento en el que se hizo pasar agua desionizada a través de una columna previamente lavada con una solución electrolítica. Se observó que las concentraciones de esporas en el efluente aumentaban tras la inyección de agua desionizada, lo que indica una nueva movilización de las esporas tras un cambio en la composición química del agua. Los datos medidos se simularon con éxito utilizando un modelo matemático que incorpora la filtración coloidal. Los resultados de este estudio sugieren que el transporte de microsporas en medios porosos arenosos se rige por procesos establecidos de transporte de coloides.
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Se evaluó la importancia relativa de la fijación y En otros experimentos se evaluó la importancia relativa de la fijación y el filtrado en la retención total. Se realizó un experimento con una fracción gruesa tamizada fracción gruesa tamizada de un medio poroso para el que es improbable que el esfuerzo sea significativo, basándose en los diámetros relativos de las esporas y del medio poroso. esporas y los poros del medio poroso. La recuperación de esporas para este experimento fue similar a las recuperaciones obtenidas para transporte de microsporidios en el medio poroso parental no tamizado. Se realizó un experimento adicional con un submuestra de la fracción gruesa que se lavó con ácido para reducir los posibles sitios de fijación en la superficie. La recuperación de esporas fue completa en este experimento. Estos resultados sugieren que la deposición superficial fue el principal mecanismo de eliminación en nuestro sistema. Esta conclusión está respaldada por los resultados de un experimento en el que se hizo pasar agua desionizada a través de una columna previamente lavada con una solución electrolítica. Se observó que las concentraciones de esporas en el efluente aumentaban tras la inyección de agua desionizada, lo que indica una nueva movilización de las esporas tras un cambio en la composición química del agua. Los datos medidos se simularon con éxito utilizando un modelo matemático que incorpora la filtración coloidal. Los resultados de este estudio sugieren que el transporte de microsporas en medios porosos arenosos se rige por procesos establecidos de transporte de coloides.#Encephalitozoonintestinales#Spores#PorousmediaThe retention and transport of microsporidium Encephalitozoon intestinales spores in two water-saturated sandy porous media was investigated in this study. The initial breakthrough of the spores in the column effluent occurred essentially simultaneously with that of a non-reactive tracer, indicating no significant velocity enhancement. A large fraction (45–73%) of the spores injected into the columns was not recovered in the effluent, indicating removal from solution through colloid retention processes of attachment and/or straining. The relative significance of attachment and straining to total retention was evaluated in additional experiments. An experiment was conducted with a sieved coarse fraction of porous media for which straining is unlikely to be of significance based on the relative diameters of the spores and porous-medium pores. The spore recovery for this experiment was similar to the recoveries obtained for microsporidia transport in the un-sieved parent porous medium. An additional experiment was conducted with a subsample of the coarse fraction that was acid-washed to reduce potential surface attachment sites. Spore recovery was complete for this experiment. These results suggest surface deposition was the primary removal mechanism in our system. This conclusion is supported by the results of an experiment wherein deionized water was flushed through a column that was previously flushed with electrolyte solution. The effluent spore concentrations were observed to increase upon injection of deionized water, indicating re-mobilization of spores upon a change in water chemistry. The measured data were successfully simulated using a mathematical model incorporating colloid filtration. The results of this study suggest that the transport of microspordia in sandy porous media is governed by established colloid-transport processes.3636–3642 páginasapplication/pdfengWater research Volumen 39PatógenosProtozoosAguas residualesTransporteMedios Porosos -- Fijación de coloidesEsporas-- Procesos de Transporte -- RetenciónProcesos de Transporte -- MovilizaciónPathogensProtozoaWastewaterTransportTransport of microsporidium Encephalitozoon Intestinales spores in sandy porous mediaAbierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Bales, R.C., Hinkle, S.R., Kroeger, T.W., Stocking, K., Gerba, C.P., 1991. Bacteriophage adsorption during transport through porous-media—chemical perturbations and reversibility. Environ. Sci. Technol. 25, 2088–2095.Bales, R.C., Li, S.M., Maguire, K.M., Yahya, M.T., Gerba, C.P., 1993. Ms-2 and poliovirus transport in porousmedia— hydrophobic effects and chemical perturbations. Water Resour. Res. 29, 957–963.Bradford, S.A., Yates, S.R., Bettahar, M., Simunek, J., 2002. Physical factors affecting the transport and fate of colloids in saturated porous media. Water Resour. Res. 38 63-1–63- 12.Bradford, S.A., Bettahar, M., Simunek, J., van Genuchten, M.Th., 2004. Straining and attachment of colloids in physically heterogeneous porous media. Vadose Zone J 3, 384–394.Bornay-Llinares, F.J., da Silva, A.J., Moura, H., Schwartz, D.A., Visvesvara, G.S., Pieniazek, N.J., Cruz-Lopez, A., Hernandez-Jauregui, P., Guerrero, J., Enriquez, F.J., 1998. Immunologic, microscopic, and molecular evidence of Encephalitozoon intestinalis (Septata intestinalis) infection in mammals other than humans. J. Infect. Dis. 178, 820–826Brush, C.F., Ghiorse, W.C., Anguish, L.J., Parlange, J-Y., Grimes, H.G., 1999. Transport of Cryptosporidium parvum through saturated columns. J. Environ. 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Technol. 24, 1528–1536.http://purl.org/coar/resource_type/c_6501Brusseau, M.L.Oleen, J.K.Santamaría-Vanegas, JohannaCheng, L.Orosz-Coghlan, P.Chetochine, A.S.Blanford, W.J.Rykwalder, P.Gerba, C.P.THUMBNAIL2005_BrusseauEncephalitozoon.pdf.jpg2005_BrusseauEncephalitozoon.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg13606https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/34126/3/2005_BrusseauEncephalitozoon.pdf.jpg8702d8a1db4ec16912dbd329ac323560MD53open accessORIGINAL2005_BrusseauEncephalitozoon.pdf2005_BrusseauEncephalitozoon.pdfArchivo abierto / Open archiveapplication/pdf224714https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/34126/1/2005_BrusseauEncephalitozoon.pdf6df45e04a77de9dbfb90702731ab8be3MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82938https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/34126/2/license.txtbaba314677a6b940f072575a13bb6906MD52open access20.500.12010/34126oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/341262024-03-29 03:01:56.494open accessRepositorio Institucional - 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