dc.contributor | Huguet Micheo, Maria del Carme | |
dc.contributor | Eickman, Benjamin | |
dc.creator | Beltrán Castañeda, Sara | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T13:41:22Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T02:19:52Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T13:41:22Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T02:19:52Z | |
dc.date.created | 2023-06-27T13:41:22Z | |
dc.date.issued | 2023-06-14 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/1992/67911 | |
dc.identifier | instname:Universidad de los Andes | |
dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional Séneca | |
dc.identifier | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8729174 | |
dc.description.abstract | La minería aurífera en el Chocó resulta en impactos como la remoción de suelos,
deforestación, modificaciones de cauce y sedimentación. Las comunidades que viven en las
laderas del río Quito, practican la minería, la agricultura y consumen peces procedentes del
río para su alimentación diaria. Este estudio realiza una evaluación sobre el impacto de la
minería en la concentración de metales pesados y metaloides (MeHg, Hg, Cu, Pb, Ni, Cr, Zn,
Cd y As) en sedimentos y suelos a lo largo del río. Adicionalmente, se estudian las
concentraciones de MeHg en músculos de peces recogidos en los puertos de los
corregimientos Paimadó, Villa Conto, La Loma y San Isidro. Los metales fueron analizados
con los instrumentos ICP-QQQ con MS. El mercurio total fue analizado con Milestone
DMA80 y el metilmercurio con Tekran2700 que utiliza espectroscopia de fluorescencia
atómica de vapor frío. Se tomaron muestras de 17 especies diferentes de peces, que fueron
analizadas con el espectrómetro de absorción atómica. Se realizaron mapas de
concentraciones y para evaluar la contaminación se calcularon dos factores, PLI (Polluted
Load Index) y EF (Enrichment factor). Se encontró que el Cr y Zn tiene las concentraciones
más altas en sedimentos y en suelos. Se encontraron concentraciones importantes de MeHg
en todas las matrices analizadas. Las concentraciones de metales están asociadas a la
geoquímica de la zona al estar presentes como sulfuros asociados a depósitos de oro y en
métodos de extracción, como el Hg en la amalgama. La contaminación de metales y
metaloides genera contaminación de peces y de otros organismos vivos, y su consumo por
parte de las comunidades genera concentraciones que superan los límites recomendados por
entidades internacionales reguladoras. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de los Andes | |
dc.publisher | Geociencias | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias | |
dc.publisher | Departamento de Geociencias | |
dc.relation | Akoto, O., Yakubu, S., Ofori, L. A., Bortey-sam, N., Boadi, N. O., Horgah, J., & Sackey,
L. N. (2023). Multivariate studies and heavy metal pollution in soil from gold mining
area. Heliyon, e12661. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12661 | |
dc.relation | Alexander, D.E. (1999). Bioaccumulation, bioconcentration, biomagnification. In:
Environmental Geology. Encyclopedia of Earth Science. Springer, Dordrecht.
https://doi.org/10.1007/1-4020-4494-1_31 | |
dc.relation | ATSDR [Agency for Toxic Substances and Disease Registry]. (2012). Cromo.
https://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts7.pdf | |
dc.relation | ATSDR. (2005). Zinc. Public Health Statement.
https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp60-c1-b.pdf | |
dc.relation | Awotwi, A., Anornu, G. K., Quaye-Ballard, J. A., Annor, T., Nti, I. K., Odai, S. N., Arhin,
E. & Gyamfi, C. (2021). Impact of post-reclamation of soil by large-scale, small-scale and
illegal mining on water balance components and sediment yield: Pra River Basin case
study. Soil and Tillage Research, 211, 105026. https://doi.org/10.1016/j.still.2021.105026 | |
dc.relation | Bern, C. R., Walton-Day, K., & Naftz, D. L. (2019). Improved enrichment factor
calculations through principal component analysis: Examples from soils near breccia pipe
uranium mines, Arizona, USA. Environmental pollution, 248, 90-100.
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.01.122 | |
dc.relation | CEPA [Canadian Environmental Protection Act] (2007). Canadian soil quality guidelines
for the protection of environmental and human health. Quebec, Canada: National
Guidelines and Standards Office. | |
dc.relation | Córdoba, S., Zea, J., & Murillo, W. (2006). Estimación de la precipitación media,
evaluación de la red pluviométrica y cuantificación del balance hídrico en la cuenca del río
Quito en el departamento del Chocó, Colombia. Bogotá, DC-Colombia.
http://168.176.14.11/fileadmin/content/geociencias/revista_meteorologia_colombiana/nume
ro10/10_09.pdf | |
dc.relation | Díaz, S. M., Muñoz, M. N., Palma, R. M., Medina Mosquera, F. M., Rodríguez Ramírez,
M. A., Pedroza, C. E., Hinestroza, E., & Restrepo, I. (2016). IQEN vol 21 2016 num 11
[Archivo PDF]. Recuperado de:
https://www.ins.gov.co/buscador/IQEN/IQEN%20vol%2021%202016%20num%2011.pdf | |
dc.relation | Fashola, M. O., Ngole-Jeme, V. M., & Babalola, O. O. (2016). Heavy metal pollution from
gold mines: environmental effects and bacterial strategies for resistance. International
journal of environmental research and public health, 13(11), 1047.
https://doi.org/10.3390/ijerph13111047 | |
dc.relation | FDA [U.S. Food and Drug Administration]. (2017). Technical information for the
development of FDA/EPA advice about eating fish for those who might become or are
pregnant, nursing mothers, and young children. Recuperado de:
https://www.fda.gov/food/environmental-contaminants-food/technical-informationdevelopment-fdaepa-advice-about-eating-fish-those-who-might-become-orare#:~:text=RfD%20%3D%20reference%20dose%20for%20chronic,%2Fkg%20body%20
weight%2Fday | |
dc.relation | Gaviria, S., & Angel-Amaya, J. (2020). Geoindicadores aplicados al estudio de los efectos
ambientales de la explotación de oro aluvial en la cuenca baja del río Quito, Chocó
(Colombia). Gestión y Ambiente, 22(2), 235-256. https://doi.org/10.15446/ga.v22n2.80078 | |
dc.relation | Gbedzi, D. D., Ofosu, E. A., Mortey, E. M., Obiri-Yeboah, A., Nyantakyi, E. K., Siabi, E.
K., Abdallah, F., Domfeh, M.K. & Amankwah-Minkah, A. (2022). Impact of mining on
land use land cover change and water quality in the Asutifi North District of Ghana, West
Africa. Environmental Challenges, 6, 100441. https://doi.org/10.1016/j.envc.2022.100441 | |
dc.relation | Gibb, H., & O'Leary, K. G. (2014). Mercury exposure and health impacts among
individuals in the artisanal and small-scale gold mining community: a comprehensive
review. Environmental health perspectives, 122(7), 667-672.
https://doi.org/10.1289/ehp.1307864 | |
dc.relation | Gutiérrez-Mosquera, H., Sujitha, S. B., Jonathan, M. P., Sarkar, S. K., Medina-Mosquera,
F., Ayala-Mosquera, H., ... & Arreola-Mendoza, L. (2018). Mercury levels in human
population from a mining district in Western Colombia. Journal of Environmental
Sciences, 68, 83-90. https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co/10.1016/j.jes.2017.12.007 | |
dc.relation | Hakanson, L., (1980). Ecological risk index for aquatic pollution control. A
sedimentological approach. Water Res. 14 (5), 975-1001. 10.1016/0043-1354(80)90143-8 | |
dc.relation | Hamad, R., Balzter, H., & Kolo, K. (2019). Assessment of heavy metal release into the soil
after mine clearing in Halgurd-Sakran National Park, Kurdistan, Iraq. Environmental
Science and Pollution Research, 26, 1517-1536. https://doi.org/10.1007/s11356-018-3597-
3 | |
dc.relation | Huidobro, P., & Marcello, V. (2008). El uso del mercurio en la minería del oro artesanal y
en pequeña escala. PNUMA.
https://ige.org/archivos/IGE/mercurio_en_la_Mineria_de_Au.pdf | |
dc.relation | IDEAM. (2015). Estudio Nacional del Agua 2014. Bogotá, D.C. Panamericana Formas e
Impresos S.A.
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023080/ENA_2014.pdf | |
dc.relation | IDEAM. (s.f.). CHOCO. http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/choco_texto.pdf | |
dc.relation | Jaishankar, M., Tseten, T., Anbalagan, N., Mathew, B. B., & Beeregowda, K. N. (2014).
Toxicity, mechanism and health effects of some heavy metals. Interdisciplinary
Toxicology, 7(2), 60-72. https://doi.org/10.2478/intox-2014-0009 | |
dc.relation | Jiménez, J. F., Castellanos, F. y Mendoza, O. H., (2020a). Zinc (Zn). En: Atlas Geoquímico
de Colombia, versión 2020, Bogotá: Servicio Geológico Colombiano. | |
dc.relation | Jiménez, J. F., Castellanos, F. y Mendoza, O. H., (2020b). Plomo- (Pb). En: Atlas
Geoquímico de Colombia, versión 2020, Bogotá: Servicio Geológico Colombiano. | |
dc.relation | Jiménez, J. F., Duarte, J., Pérez, A. y Castellanos, F., (2020a). Cromo-Cr. En: Atlas
Geoquímico de Colombia, versión 2020, Bogotá: Servicio Geológico Colombiano. | |
dc.relation | Jiménez, J. F., Duarte, J., Pérez, A., Castellanos, F. y Mendoza, O. H., (2020). Níquel- (Ni).
En: Atlas Geoquímico de Colombia, versión 2020, Bogotá: Servicio Geológico
Colombiano. | |
dc.relation | Jiménez, J.F., Duarte, J., Pérez, A. y Castellanos, F. (2020b). Cobre-(Cu). En: Atlas
Geoquímico de Colombia, versión 2020, Bogotá: Servicio Geológico Colombiano. | |
dc.relation | Kinimo, K. C., Yao, K. M., Marcotte, S., & Trokourey, A. (2018). Distribution trends and
ecological risks of arsenic and trace metals in wetland sediments around gold mining
activities in central-southern and southeastern Côte d'Ivoire. Journal of Geochemical
Exploration, 190, 265-280. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2018.03.013 | |
dc.relation | Lara-Rodríguez, J. S. (2018). All that glitters is not gold or platinum: Institutions and the
use of mercury in mining in Chocó, Colombia. The Extractive Industries and Society, 5(3),
308- 318. https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.03.011 | |
dc.relation | Lide, D. R. (Ed.). (2004). CRC handbook of chemistry and physics (Vol. 85). CRC press. | |
dc.relation | MADS [Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible]. (2012). Sinopsis
Nacional de la Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala. Programa de Las Naciones
Unidas Para el Medio Ambiente (PNUMA). https://www.minambiente.gov.co/wpcontent/uploads/2021/06/Sinopsis_Nacional_de_la_ASGM.pdf | |
dc.relation | Mancera-Rodríguez, N. J., & Álvarez-León, R. (2006). Estado del conocimiento de las
concentraciones de mercurio y otros metales pesados en peces dulceacuícolas de Colombia.
Acta biológica colombiana, 11(1), 3-23.
http://www.scielo.org.co/pdf/abc/v11n1/v11n1a01.pdf | |
dc.relation | Marrugo-Madrid, S., Pinedo-Hernández, J., Paternina-Uribe, R., Marrugo-Negrete, J., &
Díez, S. (2022). Health risk assessment for human exposure to mercury species and arsenic
via consumption of local food in a gold mining area in Colombia. Environmental
research, 215, 113950. https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113950 | |
dc.relation | Mendoza, O. H., Portilla, K. A., Pérez, A. y Castellanos, F. (2020). Arsénico (As). En:
Atlas Geoquímico de Colombia, versión 2020, Bogotá: Servicio Geológico Colombiano. | |
dc.relation | Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Interior, Ministerio
de Minas y energía, Sistema Geológico Colombiano, Unidad de Planeación Minero
Energética, Agencia Nacional de Minería, Parques Nacionales Naturales de Colombia &
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. (2019). Contexto Institucional. Sentencia T 445 de agosto de 2016 Proyecto de Investigación
científica y sociológica respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas
del territorio colombiano. https://www.minambiente.gov.co/wpcontent/uploads/2021/06/Investigacion-cientifica-y-sociologica-respecto-a-los-impactos-dela-actividad-minera-y-la-explotacion-ilicita-de-minerales.pdf | |
dc.relation | Mojica, J., Rojas Barbosa, S., Cardona Sánchez, Óscar D., Duarte Hernández, P., Concha,
H., Montenegro, W. D., Galindo Aguirre, B., Ramírez Pita, F., Fuentes Torres, S., Ruiz
Solano, V., Pérez , V., Cañón Romero, Y., & Marentes Laverde, Y. (Eds.). (2018). Guía
metodológica para el mejoramiento productivo del beneficio de oro sin el uso del mercurio.
Suárez, Buenos Aires y El Tambo (Cauca). Libros del Servicio Geológico Colombiano.
https://doi.org/10.32685/9789585228672 | |
dc.relation | Olivares-Verbel, J. (s.f.). La minería ilegal de oro que acaba con la selva del Pacífico es
impulsada por redes criminales y corruptas. WWF. https://www.wwf.org.co/?366090/Lamineria-ilegal-de-oro-que-acaba-con-la-selva-del-Pacifico-es-impulsada-por-redescriminales-y-corruptas | |
dc.relation | Palacios-Torres, Y., Caballero-Gallardo, K., & Olivero-Verbel, J. (2018). Mercury
pollution by gold mining in a global biodiversity hotspot, the Choco biogeographic region,
Colombia. Chemosphere, 193, 421-430. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.10.160 | |
dc.relation | Palacios-Torres, Y., Jesus, D., & Olivero-Verbel, J. (2020). Trace elements in sediments
and fish from Atrato River: an ecosystem with legal rights impacted by gold mining at the
Colombian Pacific. Environmental Pollution, 256, 113290.
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113290 | |
dc.relation | Piekut, A., Gut, K., & Grabowski, M. (2020). Risk of cadmium, lead and zinc exposure
from consumption of vegetables produced in areas with mining and smelting past.
Scientific Reports, 10(1), 1-9.https://doi.org/10.1038/s41598-020-60386-8 | |
dc.relation | PNUMA. (2005). Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de
mercurio.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11494/Spanish_UNEP_Hg_invent
ory_toolkit.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.relation | Priju, C. P., & Narayana, A. C. (2006). Spatial and Temporal Variability of Trace Element
Concentrations in a Tropical Lagoon, Southwest Coast of India: Environmental
Implications. Journal of Coastal Research, 1053-1057. http://www.jstor.org/stable/25741741 | |
dc.relation | Rodríguez, L. (2019). Caracterización de la concentración de metales en agua, sedimentos y
suelos a lo largo del Río Quito (Chocó), zona de explotación de oro aluvial. Universidad de
los Andes.
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/44787/u831009.pdf?sequence=1
&isAllowed=y | |
dc.relation | Salazar-Camacho, C., Salas-Moreno, M., Marrugo-Madrid, S., Paternina-Uribe, R.,
MarrugoNegrete, J., & Díez, S. (2022). A human health risk assessment of methylmercury,
37
arsenic and metals in a tropical river basin impacted by gold mining in the Colombian
Pacific region. Environmental research, 212, 113120.
https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113120 | |
dc.relation | Semana. (2009). [Fotografía]. Se incautan 24 dragas de oro en Chocó. Semana.
https://www.semana.com/nacion/medio-ambiente/articulo/incautan-24-dragas-orochoco/102303-3/ | |
dc.relation | Seraj, F., & Rahman, T. (2018). Heavy metals, metalloids, their toxic effect and living
systems. American Journal of Plant Sciences, 9(13), 2626-2643.
doi: 10.4236/ajps.2018.913191 | |
dc.relation | Toro, P. P. V., Bedoya, L. F. V., Correa, I. D., Franco, G. R. B., Alcántara-Carrió, J., &
Baena, J. A. P. (2016). Impact of terrestrial mining and intensive agriculture in pollution of
estuarine surface sediments: Spatial distribution of trace metals in the Gulf of Urabá,
Colombia. Marine Pollution Bulletin, 111(1-2), 311-320.
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.06.093 | |
dc.relation | Unión Europea. (2006). Reglamento (CE) nº 1881/2006 de la Comisión de 19 de diciembre
de 2006 por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los
productos alimenticios. Recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1881&from=EN | |
dc.relation | UNODC [Oficina de las Naciones Unidas Contra La Droga y el Delito]. (2022).
Explotación de oro de Aluvión. Evidencias a Partir de Percepción Remota. UNODOC
https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Junio/Informe_Colombia_Explotacion_
de_Oro_de_Aluvion_Evidencias_a_Partir_de_Percepcion_Remota_2021_SP_.pdf | |
dc.relation | UNODC. (2016). Explotación de oro de aluvión, evidencias a partir de percepción remota.
https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/junio/Explotacion_de_Oro_de_Aluvion.
pdf | |
dc.relation | Valois-Cuesta, H., & Martínez-Ruiz, C. (2016). Vulnerabilidad de los bosques naturales en
el Chocó biogeográfico colombiano: actividad minera y conservación de la
biodiversidad. Bosque (Valdivia), 37(2), 295-305.
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92002016000200008 | |
dc.relation | Wamere, L. K. (2020). Assessment Of Heavy Metals Pollution Using Xrf Spectrometry-A
Case Study Of Kilimapesa Hill Gold Mines Processing Plant Area, Narok County (Doctoral
dissertation, University of Nairobi).
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/52/007/52007071.pdf | |
dc.relation | WHO. (2007). Elemental mercury and inorganic mercury compounds: Human health
aspects. Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)
(WHO Technical Report Series, No. 940). Recuperado de:
38
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43592/WHO_TRS_940_eng.pdf?sequence
=1&isAllowed=y | |
dc.relation | WHO. (31 de marzo de 2017). Mercury and health. World Health Organization.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health | |
dc.relation | Wokittel, R. (1961). Geología Económica del Chocó. Bibliografía geológica-Minera del
Chocó. Servicio Geológico Nacional.
https://revistas.sgc.gov.co/index.php/boletingeo/article/download/415/365 | |
dc.relation | Yousfi, Y. (2022). Caracterisatin de la Contamination Par Les Metaux Laurds a L´aide de
la Chimie er de La Geochimie Isotopique Dans les Sediments de la Riviere Quito, Chocó,
Colombie (Du Diplome National dÍngeneur en Génie Géoresources et aménagement et
environment, Université de Sfax). | |
dc.relation | Zapata, G. (2003). Memoria Explicativa de la Geología de las Planchas 163 Nuquí, 164
Quibdó, 183 Coquí y 184 Lloró - Departamento del Chocó. Escala 1:100.000.
INGEOMINAS. Chocó. | |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Niveles de metales pesados en suelos, sedimentos y peces en el Río Quito, Chocó | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |