Vol. 23 Núm. 3 (2024): Revista UIS Ingenierías
Artículos

Metodologías para evaluar la contaminación descargada sobre cuerpos hídricos: metales pesados en sedimentos viales

Juan David Sebastián Osorio-Sánchez
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Carlos Zafra-Mejía
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Joaquín Suárez-López
Universidade da Coruña

Publicado 2024-08-13

Palabras clave

  • recursos hídricos,
  • contaminación vial,
  • sedimento vial urbano,
  • metal pesado,
  • calidad del agua

Cómo citar

Osorio-Sánchez, J. D. S., Zafra-Mejía, C. ., & Suárez-López, J. (2024). Metodologías para evaluar la contaminación descargada sobre cuerpos hídricos: metales pesados en sedimentos viales . Revista UIS Ingenierías, 23(3), 1–18. https://doi.org/10.18273/revuin.v23n3-2024001

Resumen

El artículo tiene como objetivo revisar las metodologías existentes para evaluar la contaminación por metales pesados (MP) asociada con el sedimento vial, la cual es descargada sobre cuerpos hídricos urbanos. La revisión sistemática de literatura utilizó un índice de frecuencia de citación (Q) para establecer la importancia de las variables consideradas. Los resultados indican que las variables clave a considerar son las siguientes: Precipitación (Q = 0,83), sólidos totales (0,70), metales pesados (0,61), hidrocarburos (0,32), Residuos sólidos (0,27) y Escorrentía (0,23). Los MPs de mayor relevancia son los siguientes: Zn (0,79), Cu (0,76), Ni (0,68), Cr (0,65) y Pb (0,46). Las metodologías de evaluación detectadas son las siguientes: Análisis químico (0,30), impacto biológico (0,29), modelización numérica (0,29), análisis granulométrico (0,29) y simulaciones en laboratorio (0,22). Los MPs mayoritarios en ambientes viales son Zn y Ni, y los sólidos totales pueden ser utilizados como indicadores de MPs en la escorrentía vial.

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Referencias

  1. RAMSAR, “Humedales: en peligro de desaparecer en todo el mundo,” 2018.
  2. J. Beltrán, Ecología de un humedal altoandino. Bogotá, D.C: Editorial UD, 2016.
  3. T. Salazar, “Generación de un modelo de monitoreo de la contaminación atmosférica por metales pesados en zonas de flujo vehicular, basado en las propiedades magnéticas de biomonitores y polvo urbano,” tesis doctoral, Tecnológico de Costa Rica, 2023.
  4. J. A. Díaz-Martínez, C. A. Granada-Torres, “Effect of anthropic activities on the physicochemical and microbiological characteristics of the Bogotá River along the municipality of Villapinzón-Cundinamarca,” Rev. Fac. Med., vol. 66, no. 1, pp. 45–52, 2018, doi: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n1.59728
  5. L. Londoño, P. Londoño, F. Muñoz, “Los riesgos de los metales pesados en la salud humana y animal,” Biotecnoloía en el Sect. Agropecu. y Agroindustrial, vol. 14, no. 2, p. 145, 2016, doi: https://doi.org/10.18684/BSAA(14)145-153
  6. H. M. Haynes, K. G. Taylor, J. Rothwell, P. Byrne, “Characterisation of road-dust sediment in urban systems: a review of a global challenge,” J. Soils
  7. Sediments, vol. 20, no. 12, pp. 4194–4217, 2020, doi: https://doi.org/10.1007/s11368-020-02804-y
  8. N. Vidal, H. Acosta, F. Villacres, “Determinación de metales pesados en los cuerpos de agua del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla, Región Callao, Perú,” Rev. del Inst. Investig. la Fac. Ing. Geológica, Minera, Metal. y Geográfica, vol. 20, no. 39, pp. 149–158, 2018, doi: https://doi.org/10.15381/iigeo.v20i39.14177
  9. D. S. Castañeda, J. A. Méndez, “Estimación de la relación entre material particulado PM10 atmosférico y el susceptible de resuspensión en algunas vías de Bogotá,” trabajo de grado, Universidad de la Salle, 2018.
  10. M. Zubero, J. Aurrekoetxea, J. Ibarluzea, et al. “Metales pesados (Pb, Cd, Cr Y Hg) en población general adulta próxima a una planta de tratamiento de residuos urbanos de Bizkaia,” Rev. Esp. Salud Publica, vol. 82, no. 5, 481-492, 2008.
  11. L. Cruz García, J. Carreón Guillén, J. Hernández Valdés, M. Montero López, J. Bustos Aguayo, “Actitudes, consumo de agua y sistema de tarifas del servicio de abastecimiento de agua potable,” Rev. Latinoam., vol. 34, 2013.
  12. S. Fernández, Y. Medina, and C. Velandia, “Estudio hidrogeológico para el uso de agua subterránea,” trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia, 2019.
  13. V. B. Molina, “El servicio público domiciliario de agua potable en Colombia y el mundo,” trabajo de grado, Universidad de Cartagena, 2010.
  14. C. Baena, “Evaluación del aprovechamiento de recursos hídricos no convencionales en la vivienda urbana,” trabajo de grado, Universidad Tecnológica de Pereira, 2016.
  15. D. Rodriguez and M. Rodriguez, “Evaluación En La Gestión Del Impacto Ambiental En El Humedal La Vaca- Kennedy,” Universidad Católica de Colombia, 2017.
  16. S. Pabón, R. Benítez, R. Sarria, J. Gallo, “Contaminación del agua por metales pesados, métodos de análisis y tecnologías de remoción.,” Entre Cienc. e Ing., vol. 14, no. 27, pp. 9–18, 2020, doi: https://doi.org/10.31908/19098367.0001
  17. O. Cano, “Identificación Preliminar Del Aporte De Fuentes Del Material Particulado Susceptible De Resuspensión En Vías De Bogotá,” trabajo de grado, Universidad de La Salle. p. 100, 2017.
  18. C. Fuentes Nieto, C. C. López Velandia, “Análisis de las transformaciones en las coberturas del humedal urbano Tibanica, localidad de Bosa, Bogotá D. C.,” Territorios, no. 43, pp. 1–24, 2020, doi: https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.7951
  19. J. Bezerra, R. Batista, and P. C. Silva, “Caracterização do processo de poluição dos sedimentos do rio apodi-mossoró no trecho urbano de mossoró-rn,” Soc. Nat., vol. 30, no. 3, pp. 108–126, 2019, doi: https://doi.org/10.14393/SN-v30n3-2018-6
  20. V. Taborda, D. Gianello, I. Aguer, M. Celeste, C. Minaglia, “Importancia de la conservación de las lagunas urbanas pampeanas”, Congreso Internacional Aguas, Ambiente y Energía de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, pp. 346-350, 2017.
  21. E. Herrera, “Revisión bibliográfica sobre estudios de sedimentos en el rio Bogotá,” trabajo de grado, Universidad Militar de Colombia, 2019.
  22. M. Y. Hanfi, M. Y. A. Mostafa, M. V. Zhukovsky, “Heavy metal contamination in urban surface sediments: sources, distribution, contamination control, and remediation,” Env. Monit Assess, vol. 129, 2020, doi: https://doi.org/10.1007/s10661-019-7947-5
  23. S. Huang, C. Chen, P. R. Jaffé, “Seasonal distribution of nitrifiers and denitrifiers in urban river sediments affected by agricultural activities,” Science of The Total Environment, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.116
  24. L. Rueda, “Análisis granulométrico de carga de sedimento en vías pavimentadas por medio de metodología EPA AP-42,” trabajo de grado, Universidad de la Salle, 2019.
  25. J. V. Illapa Apugllón, C. A. Betún Guamán, “Determinación de metales pesados en sedimentos de las lagunas Colta y Magtayán,” trabajo de grado, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, 2023.
  26. J. Khan, M. Ketzel, K. Kakosimos, M. Sørensen, S. S. Jensen, “Road traffic air and noise pollution exposure assessment – A review of tools and techniques,” Sci. Total Environ., vol. 634, pp. 661–676, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.374
  27. M. Cusipuma, J. M. Kuroiwa, and L. F. Castro, “Simulación numérica de la hidrodinámica y transporte de sedimentos en el modelo hidráulico del río Madre De Dios,” Congreso Latinoamericano de Hidráulica, Buenos Aires, Argentina, 2018.
  28. A. C. Gamboa, C. Pinto, G. Gutiérrez, I. Ramírez, “Basura plástica y microplásticos: contaminantes emergentes presentes en sedimentos de una playa urbana del oriente venezolano,” Ciencia e Ingeniería, enero-junio, vol. 9, p. 6706296, 2022, doi: https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6706296
  29. S. Rojos, G. Aguilar, B. Sepúlveda, O. Pavez, “Dynamics of copper, lead, mercury and arsenic concentration in sediments of the copiapó river, Chile,” Rev. Int. Contam. Ambient., vol. 35, no. 2, pp. 361–370, 2019, doi: https://doi.org/10.20937/rica.2019.35.02.08
  30. J. Cabrera Drouet, “Assessment of heavy metals contamination in sediments and soils of Biological Reserve Limoncocha-Ecuador by pollution indices,” trabajo de grado, Universidad de Cantabria, 2018.
  31. M. Garcia, D. Ruiz, “Modelación Hidrodinámica Y De Calidad Del Agua En Dos Dimensiones Del Cuerpo Hídrico Léntico Zona Sur Del Humedal Capellania, Localidad De Fontibon, Bogotá D.C. Colombia Con El Software Iber,” trabajo de grado, Universidad Santo Tomás, 2018.
  32. M. Leyva, “Capacidad secuestradora de metales pesados en el sedimento del humedal alto andino Collotacocha - Canrey - Recuay - Ancash, periodo abril - setiembre 2015,” trabajo de grado, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2015.
  33. D. L. Alonso, V. M. Pabón, G. A. Parrado,J. C. Parada, “Revisión sobre la producción de radionúclidos en reactores nucleares y sus aplicaciones como radiotrazadores,” Rev. Investig. y Apl. Nucl., pp. 6–23, 2017.
  34. G. Vázquez, J. Ortiz, and L. Lizárraga, “Efecto de las tecnologías de bajo impacto en el tratamiento del agua de escorrentía urbana,” Vivienda y Comunidades Sustentables, no. 8, pp. 103–115, 2020, doi: https://doi.org/10.32870/rvcs.v0i8.151
  35. A. Millar, “Evaluación de la concentración de los metales pesados Cd, Cu, Pb y Zn en sedimentos superficiales del estero Quilacoya, Hualqui,” trabajo de grado, Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2022.
  36. J. A. C. Fernández, “Aplicación de un modelo de dispersión atmosférica,” trabajo de grado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2012.
  37. R. Hartman, La jerarquía de los valores. Fondo de Cultura Económica, 1959.
  38. M. Rendón-Macías, M. Villasís-Keever, and M. Miranda-Novales, “Estadística descriptiva,” Revista Alergia México, vol. 63, no. 4, pp. 397-407, 2016.
  39. L. Campos Rodrigues et al., “Análisis estadístico, seguimiento y prevención de la presencia de metales pesados en las depuradoras de Granollers, La Llagosta y Montornès del Vallès,” Tecnoaqua, vol. 51, pp. 54-58, 2021.
  40. C. Arango, J. Dorado, D. Guzmán, J. Ruíz, “Variabilidad climática de la precipitación en Colombia asociada al ciclo el niño, la niña – oscilación del sur (ENSO),” 2013.
  41. J. L. Lugo, E. R. Lugo Arias, J. B. Vergara, D. A. Crespo Tovar, and J. C. Mercado, “Efectos del cambio climático sobre las tasas de transporte de sedimentos en grandes ríos,” Tendencias en la Investigación Universitaria Una visión desde Latinoamérica. 2019.
  42. A. R. Claros, “La condición vulnerable y solidaria de la vida humana: un análisis crítico del pensamiento de MacIntyre,” Rev. Filos. UIS, vol. 17, no. 2, pp. 161–178, 2018.
  43. A. P. Davis, M. Shokouhian, S. Ni, “Loading estimates of lead, copper, cadmium, and zinc in urban runoff from specific sources,” Chemosphere, vol. 44, no. 5, pp. 997–1009, 2001, doi: https://doi.org/10.1016/S0045-6535(00)00561-0
  44. D. Martincic, Z. Kwokal, M. Branica, “Distribution of zinc, lead, cadmium and copper between different size fractions of sediments,” Sci. Total Environ., vol. 95, pp. 201–215, 1990, doi: https://doi.org/10.1016/0048-9697(90)90065-3
  45. M. Espechit Valério, “Caracterização geoquímica do complexo monsenhor isidro através da análise qúimica de sedimentos de corrente,” trabajo de grado, Universidade Federal de Ouro Preto, 2023.
  46. J. Bezerra, R. Batista, P. C. Silva, “Caracterização do processo de poluição dos sedimentos do rio apodi-mossoró no trecho urbano de Mossoró-RN,” Soc. Nat., vol. 30, no. 3, pp. 108–126, 2019, doi: https://doi.org/10.14393/SN-v30n3-2018-6
  47. A. Aguilar Daniela et al., “Evaluación de la presencia de metales pesados en los sedimentos del río de Cata,” Jóvenes en la Ciencia, vol. 21, pp. 1–5, 2023.
  48. A. Salgado, “Niveles de contaminación por congestión vial en ciudades urbanas. una revisión sistemática entre 2009 - 2019,” trabajo de grado, Universidad Privada del Norte, 2020.
  49. K. Marca, “Bioindicadores para identificar la presencia de PM, NOX, CO2, Fe y Cu atmosféricos: Revisión sistemática”, trabajo de grado, Universidad Cesar Vallejo, 2022.
  50. J. A. Gómez H, O. Leone, J. Villalaz, I. Goti, “Metales Trazas (Cu, Cd, Pb) En Agua, Sedimento Y Tejido Blando De Leukoma Asperimma (Lamellibranchia: Veneridae), En La Playa Bique, Pacifico De Panamá,” Tecnociencia, vol. 25, no. 2, pp. 229–255, 2023, doi: https://doi.org/10.48204/j.tecno.v25n2.a4074
  51. M. Cartagena, “Biorremediación en aguas residuales contaminadas con cianuro y mercurio generadas en el proceso de la minería aurífera en Colombia, a partir de una revisión bibliográfica entre los años 2008 - 2018,” trabajo de grado, Universidad de Antioquia, 2019.
  52. A. Ligrone Gianda, “Evaluación de Impacto Ambiental en Uruguay: revisión crítica y aportes desde la Ecología,” trabajo de grado, Universidad de la República de Uruguay, 2017.
  53. P. Restrepo, W. Andrés, “Tendencias del análisis de fitolitos en Colombia. Una revisión crítica de la sistemática y las metodologías desde una perspectiva arqueológica,” Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, vol. 29, no. 48, pp. 164-186, 2014.
  54. G. García-León, J. Beltrán-Vargas, C. Zafra-Mejía, “Modelación dinámica del comportamiento hidrológico de un humedal urbano bajo condiciones del fenómeno ENSO,” Rev. U.D.C.A Actual. Divulg. Científica, vol. 23, no. 2, 2020, doi: https://doi.org/10.31910/rudca.v23.n2.2020.1750
  55. M. Huber and B. Helmreich, “Stormwater management: Calculation of traffic area runoff loads and traffic related emissions,” Water, vol. 8, no. 7, 2016, doi: https://doi.org/10.3390/w8070294
  56. N. Vallina Pita, C. Costales-Campa, R. Fernández Carrio, F. Robleda Álvarez, and L. Á. Sañudo Fontaneda, “Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible y el nuevo paradigma del diseño de las calles verdes para la gestión de las aguas pluviales: Una propuesta para la ciudad histórica de Oviedo,” Rev. Ing. Obras Civiles, vol. 8, no. 2, pp. 35–44, 2018.
  57. D. Aguilar, A. Díaz, B. Ortega, M. F. Lira, and M. López, “Evaluación de la presencia de metales pesados en los sedimentos del río de Cata,” Jóvenes en la Ciencia, vol. 21, pp. 1–5, 2023.
  58. V. Barrera and Z. Cornejo, “Revisión Sistemática: Tecnologías Biológicas para el Tratamiento de Aguas Contaminadas por Cadmio (II) y Plomo (II),” trabajo de grado, Universidad Cesar Vallejo, 2020.
  59. A. V. Goya-Heredia, C. A. Zafra-Mejía, and J. P. Rodríguez-Miranda, “Tendencias metodológicas en la evaluación del grado de contaminación y de riesgos por metales pesados presentes en sedimentos viales urbanos,” Rev. UIS Ing., vol. 19, no. 4, pp. 133–148, 2020, doi: https://doi.org/10.18273/revuin.v19n4-2020012
  60. M. Huber, A. Welker, and B. Helmreich, “Critical review of heavy metal pollution of traffic area runoff: Occurrence, influencing factors, and partitioning,” Sci. Total Environ., vol. 541, pp. 895–919, 2016, doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.09.033
  61. S. J. Lezama Tisnado and M. M. Rodríguez De La Sota, “Una revisión de los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) aplicados a nivel mundial,” trabajo de grado, Universidad Cesar Vallejo, 2020.
  62. R. Miranda, “Revisión Panorámica del uso del Pasto Vetiver en Restauración de Taludes como Técnica de Bioingeniería del Suelo,” trabajo de grado, Universidad Jorge Tadeo Lozano, vol. 1, pp. 2–119, 2016.
  63. S. A. Ekka, H. Rujner, G. Leonhardt, G. T. Blecken, M. Viklander, W. F. Hunt, “Next generation swale design for stormwater runoff treatment: A comprehensive approach,” J. Environ. Manage., vol. 279, 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111756
  64. H. Gómez, R. Fernández, Z. Benzo, F. Galarraga, J. Hernández, and A. Roschman-González, “Líquenes como biomonitores de la contaminación atmosférica por hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) - Revisión,” Rev. la Fac. Ing. UCV, vol. 28, no. 1, pp. 45–58, 2013.
  65. L. Calva, M. Torres, “Metales pesados y sus efectos en organismos,” Contactos, vol. 51, pp. 33–42, 2004.
  66. I. Calixto, “Cambios de uso de suelo y ecología vial en la Amazonía peruana: una revisión crítica,” trabajo de grado, Pontificia Universidad Católica de Perú, 2019.
  67. A. M. Germán Gómez, H. Aponte, and V. Moscoso Villacorta, “Peru’s marine-coastal decapods (Crustacea): Effectiveness of PNAs and challenges for their protection,” South Sustain., vol. 1, p. e024, 2020, doi: https://doi.org/10.21142/SS-0102-2020-024
  68. L. Duque, A. Forero, “Análisis de la Contaminación Ambiental y Efectos Sobre la Salud Pública por el Uso de Pavimentos en Áreas Urbanas: una Revisión Bibliográfica Mundial,” trabajo de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017.
  69. V. Merlo, G. Soto, “Tipos de drenaje usados en ciudades importantes a nivel nacional e internacional’: una revisión sistemática,” trabajo de grado, Universidad Privada del Norte, 2020.
  70. S. Muñoz Pérez, J. Salcedo Reátegui, and A. Sotomayor Mendoza, “Contaminación ambiental producida por el tránsito vehicular y sus efectos en la salud humana: revisión de literatura,” Inventum, vol. 16, no. 30, pp. 20–30, 2021, doi: https://doi.org/10.26620/uniminuto.inventum.16.30.2021.20-30
  71. M. Kayhanian, C. Suverkropp, K. Tsay, “Characterization and prediction of highway runoff constituent event mean concentration,” J. Environ. Manage., vol. 85, no. 2, pp. 279–295, 2007.
  72. M. Kayhanian, E. R. McKenzie, J. E. Leatherbarrow, T. M. Young, “Characteristics of road sediment fractionated particles captured from paved surfaces, surface run-off and detention basins,” Sci. Total Environ., vol. 439, pp. 172–186, 2012, doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.08.077
  73. V. J. Fernandez, “Implantación de técnicas de drenaje sostenible de escorrentías de autopistas (TDSEA) en la comunidad autónoma de Galicia,” trabajo de grado, Universidade da Coruña, 2015.
  74. K. Chaparro, “Análisis De Plomo En Sedimento Y Raíz De Rhizophoramangle En Un Tramo Del Estero Salado Del Cantón Guayaquil, Provincia Del Guayas,” trabajo de grado, Universidad de Guayaquil, 2022.
  75. J. Hilario, “Concentración De Metales Pesados: Arsénico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Mercurio Y Plomo En Sedimentossuperficiales En La Laguna De Pultocc-Huancavelica,” trabajo de grado, Universidad Huancavelica, 2022.
  76. T. Salazar Rojas, G. Calvo Brenes, F. Cejudo, M. Vinicio Gutiérrez Soto, “Generación de un modelo de monitoreo de la contaminación atmosférica por metales pesados en zonas de flujo vehicular, basado en las propiedades magnéticas de biomonitores y polvo urbano,” tesis doctoral, Tecnológica de Costa Rica, 2023.
  77. K. Aquino and C. Checcori, “Revisión Sistemática Técnicas de Remediación para Suelos Contaminados por Metales Pesados,” trabajo de grado, Universidad Cesar Vallejo, 2020.
  78. C. Zafra, N. Peña, and S. Álvarez, “Contaminación por metales pesados en los sedimentos acumulados sobre el corredor vial Bogotá - Soacha,” Rev. Tecnura, vol. 17, no. 37, p. 99, 2013.
  79. E. Martínez, “Estudio de superficies urbanas multifuncionales de hormigón poroso,” Universidad de Cantabria, 2020.
  80. A. Müller, H. Österlund, J. Marsalek, and M. Viklander, “The pollution conveyed by urban runoff: A review of sources,” Sci. Total Environ., vol. 709, p. 136125, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136125
  81. A. Serrano, “Mecanismo de acción de diversas técnicas remediadoras de contaminantes orgánicos persistentes en el suelo: Revisión Sistemática,” trabajo de grado, Univ. Andin. del Cusco, pp. 1–118, 2021.
  82. C. Mejía, E. Pinzón, J. González, “Influencia del tráfico en la acumulación de metales pesados sobre vías urbanas: Torrelavega (España)-Soacha (Colombia),” Rev. Fac. Ing., no. 67, pp. 146–160, 2013.
  83. I. Amable, J. Méndez, B. Bello, B. Benítez, L. Escobar, and R. Zamora, “Influencia de los contaminantes atmosféricos sobre la salud,” Rev. Med. Electrón. vol. 39, no.5, 2017.
  84. M. Kayhanian, B. D. Fruchtman, J. S. Gulliver, C. Montanaro, E. Ranieri, S. Wuertz, “Review of highway runoff characteristics: Comparative analysis and universal implications,” Water Res., vol. 46, no. 20, pp. 6609–6624, 2012, doi: https://doi.org/10.1016/j.watres.2012.07.026
  85. Y. Noriega, J. Vives, S. Muñoz, “Uso de estabilizadores de suelo: una revisión del impacto al corte y asentamiento,” Avances Investigación En Ingeniería, vol. 18, no. 1, pp. 1–15, 2022, doi: https://doi.org/10.18041/1794-4953/avances.1.6856
  86. J. Anta, E. Peña, and J. Suárez, “Un proceso de selección de BMP basado en la granulometría de los sólidos de escorrentía en una cuenca urbana independiente,” trabajo fin de master, Universidad Politécnica de Cartagena, 2007.
  87. M. Mena, X. Perez, “Capacidad adsorbente de metales pesados utilizando materiales Lignocelulósicos en aguas contaminadas: Revisión sistemática,” trabajo de grado, Universidad Cesar Vallejo, 2021.
  88. F. Xia et al., “Distribution and source analysis of heavy metal pollutants in sediments of a rapid developing urban river system.,” Chemosphere, vol. 207, pp. 218-228, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.05.090
  89. A. Alonso, P. Castro-Díez, “El caracol acuático neozelandés del cieno (Potamopyrgus antipodarum): impactos ecológicos y distribución de esta especie exótica en la península ibérica,” Ecosistemas, vol. 24, no. 1, pp. 52–58, 2014, doi: https://doi.org/10.7818/ECOS.2015.24-1.09
  90. C. Zafra, L. Rodríguez, and Y. Torres, “Metales pesados asociados con las partículas atmosféricas y sedimentadas de superficies viales: Soacha (Colombia),” Rev. científica, vol. 1, no. 17, p. 113, 2013, doi: https://doi.org/10.14483/23448350.4571
  91. G. Sven, B. Cervantes, C. Hevia, D. P. Puente, M. Magdalena, and C. Cortés, “Intervención hidráulica para controlar la contaminación y prevenir el riesgo hidrometeorológico en el rio Eslava, D.F. Hydraulic intervention to control of pollution and prevent hydrometeorological risk in the river Eslava in,” Rev. Conscienc. Tecnológica, 2013.