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<journal-title><![CDATA[Revista internacional de contaminación ambiental]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Enfoque de cuenca para la identificación de fuentes de contaminación y evaluación de la calidad de un río, Veracruz, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Seco river is located at the center of the state of Veracruz, Mexico. This river originates from the melting waters of the Pico de Orizaba and on its way to the Gulf of Mexico it is polluted by point and nonpoint sources. The aim of this study was to analyze the water quality of the Seco river and to use a watershed approach using a geographic information system to locate point and non point sources of pollution related to human settlements. In this research our area of study was the Seco river sub-basin that has an extension of 43 816 ha., is constituted by four micro-basins, 12 municipalities and inhabited in 2010 by 204 255 persons. Water quality determination was carried out monthly during the six months of the rainy season. A geographic information system (GIS) was built to integrate the riverbed, the municipal and hydrographic limits, the sampling points and the urban and rural settlements. The Seco river is used for irrigation, industrial activities and as a drinking water source, even though this research determined the water quality at a microbiological level is bad. The chemical oxygen demand (COD) analysis determined the water is polluted or heavily polluted, while nitrogen concentrations indicate this is an eutrophic river.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Enfoque de cuenca para la identificaci&oacute;n de fuentes de contaminaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n de la calidad de un r&iacute;o, Veracruz, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Basing aproach for the identification of pullution sources and for the evaluation of the quality of a river, Veracruz, Mexico</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Beatriz TORRES BERIST&Aacute;IN<sup>1</sup>, Gloria GONZ&Aacute;LEZ L&Oacute;PEZ<sup>2</sup>, Elena RUSTRI&Aacute;N PORTILLA<sup>3</sup> y Eric HOUBRON<sup>3</sup></b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i> Direcci&oacute;n General de Investigaciones, Universidad Veracruzana, Av. Luis Castelazo Anaya s/n, C.P. 91190, Xalapa Veracruz, M&eacute;xico</i> *Autor responsable: <a href="mailto:torres.beristain@gmail.com" target="_blank">torres.beristain@gmail.com</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup>&nbsp;Instituto de Ingenier&iacute;a, Universidad Veracruzana, Av. S. S. Juan Pablo II S/N, Zona Universitaria, C.P. 91294, Boca del R&iacute;o, Veracruz, M&eacute;xico</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup>&nbsp;Facultad de Ciencias Qu&iacute;micas, Universidad Veracruzana, Prolongaci&oacute;n Oriente 6 No. 1009, Col. Rafael Alvarado Orizaba, Veracruz, M&eacute;xico</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Recibido julio 2012,    <br> 	aceptado junio 2013</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El r&iacute;o Seco se encuentra en el centro del estado de Veracruz. Se forma a partir de las aguas de deshielo del pico de Orizaba y en su camino al Golfo de M&eacute;xico es contaminado por fuentes puntuales y no puntuales. El objetivo de este estudio fue analizar la calidad del agua del r&iacute;o Seco y evaluar el uso de un enfoque de cuenca usando un sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica para localizar las fuentes puntuales y no puntuales de contaminaci&oacute;n relacionados con asentamientos humanos. La cuenca tiene una extensi&oacute;n de 43 816 ha, est&aacute; compuesta por cuatro microcuencas, 12 municipios tienen parte de su territorio en ella y en 2010 la habitaban 204 255 personas. La determinaci&oacute;n de la calidad de agua se realiz&oacute; mensualmente durante los seis meses de la temporada de lluvias. Se construy&oacute; un sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (SIG) en el que se ubic&oacute; el cauce del r&iacute;o Seco, los l&iacute;mites municipales e hidrogr&aacute;ficos, los puntos de muestreo, as&iacute; como los asentamientos humanos urbanos y rurales. El r&iacute;o Seco es utilizado para riego, actividades industriales y como fuente de agua potable, sin embargo se encontr&oacute; una mala calidad de agua a nivel microbiol&oacute;gico. La evaluaci&oacute;n de la demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno (DQO) permite catalogarlo como contaminado y fuertemente contaminado, mientras las concentraciones de nitr&oacute;geno nos indican que es un r&iacute;o eutroficado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: calidad de agua, aguas superficiales, sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (SIG), microcuencas, aguas residuales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The Seco river is located at the center of the state of Veracruz, Mexico. This river originates from the melting waters of the Pico de Orizaba and on its way to the Gulf of Mexico it is polluted by point and nonpoint sources. The aim of this study was to analyze the water quality of the Seco river and to use a watershed approach using a geographic information system to locate point and non point sources of pollution related to human settlements. In this research our area of study was the Seco river sub&#45;basin that has an extension of 43 816 ha., is constituted by four micro&#45;basins, 12 municipalities and inhabited in 2010 by 204 255 persons. Water quality determination was carried out monthly during the six months of the rainy season. A geographic information system (GIS) was built to integrate the riverbed, the municipal and hydrographic limits, the sampling points and the urban and rural settlements. The Seco river is used for irrigation, industrial activities and as a drinking water source, even though this research determined the water quality at a microbiological level is bad. The chemical oxygen demand (COD) analysis determined the water is polluted or heavily polluted, while nitrogen concentrations indicate this is an eutrophic river.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b>: water quality, surface water, geographic information system (GIS), watershed, wastewater.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las cuencas hidrogr&aacute;ficas son divisiones naturales del paisaje. Debido a la topograf&iacute;a y delimitaci&oacute;n del parteaguas, el agua drena a trav&eacute;s de corrientes superficiales a un punto com&uacute;n pudiendo desembocar en el mar, en un cuerpo de agua interior o infiltrarse antes de encontrar alg&uacute;n cuerpo o superficie colector (Cotler <i>et al.</i> 2007a, Maass y Cotler 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El enfoque de cuenca es importante porque el agua constituye el eje integrador del territorio que vincula e interconecta los elementos naturales, sociales y econ&oacute;micos. Las cuencas hidrogr&aacute;ficas constituyen las unidades territoriales id&oacute;neas para la planeaci&oacute;n y gesti&oacute;n de los recursos naturales (Cotler <i>et al.</i> 2010). La dispersi&oacute;n de la contaminaci&oacute;n va m&aacute;s all&aacute; de los l&iacute;mites administrativos, por ejemplo los municipales. Es por esto que la calidad del agua en una cuenca es un buen indicador del impacto de las actividades humanas en un determinado territorio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El manejo integral de cuencas puede facilitar la transversalidad de pol&iacute;ticas sectoriales permitiendo la gesti&oacute;n equilibrada de los recursos naturales y la integraci&oacute;n de diversos actores (Cotler 2007b). Sin embargo en M&eacute;xico se han llevado a cabo diferentes concepciones y delimitaciones de las cuencas por diversas instituciones, lo que es un reflejo de la diferente visi&oacute;n institucional sobre el manejo de un recurso natural de uso com&uacute;n como es el agua (Par&eacute; <i>et al.</i> 2008). En M&eacute;xico existe un esfuerzo para transitar de un enfoque sectorial y centralista hacia uno integral, descentralizado y de mayor participaci&oacute;n social a trav&eacute;s del manejo de cuencas (Cotler 2007b).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la Rep&uacute;blica Mexicana sigue sin existir una gesti&oacute;n real por cuencas. En el pa&iacute;s hay diferentes delimitaciones territoriales en relaci&oacute;n al agua: 37 regiones hidrol&oacute;gicas, 25 Consejos de Cuenca y 13 Regiones hidr&aacute;ulico administrativas. Adem&aacute;s las regiones delimitadas a nivel de cuencas se cortan, entrecruzan y superponen con las jurisdicciones pol&iacute;tico administrativas (estados, municipios o regiones) as&iacute; como tambi&eacute;n con los 653 acu&iacute;feros (CONAGUA 2003). Toda esta complejidad crea confusiones acerca de qui&eacute;n tiene las competencias y qu&eacute; nivel de gobierno es responsable de la gesti&oacute;n de una u otra cuenca (Vera 2005). Existe un desconocimiento por parte de los gobiernos municipales de a qu&eacute; cuencas, subcuencas y microcuencas pertenecen sus municipios, por tanto las delimitaciones hidrogr&aacute;ficas no han tenido sentido en t&eacute;rminos de administraci&oacute;n del agua ni para el uso, manejo y protecci&oacute;n de los recursos naturales. En la pr&aacute;ctica la gesti&oacute;n del territorio (incluyendo los recursos naturales y actividades humanas) se lleva a cabo con base en las divisiones pol&iacute;ticas sin tomar en cuenta las delimitaciones hidrogr&aacute;ficas (Vera 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico existen 1471 cuencas hidrogr&aacute;ficas las cuales fueron delimitadas utilizando criterios naturales, topogr&aacute;ficos e hidrogr&aacute;ficos (Cotler <i>et al.</i> 2007a). Debido a su gran tama&ntilde;o la cuenca se suele subdividir utilizando los r&iacute;os tributarios principales agrupando el territorio en subcuencas y estas &uacute;ltimas se pueden subdividir en microcuencas (CONAGUA 1992). La divisi&oacute;n cuencas, subcuencas y microcuencas es una divisi&oacute;n jer&aacute;rquica y anidada en donde, debido a la escala, cada divisi&oacute;n tiene distintos alcances. La cuenca nos da un esquema general que permite la planeaci&oacute;n y la identificaci&oacute;n de &aacute;reas prioritarias, la subcuenca permite la definici&oacute;n de estrategias para la planeaci&oacute;n y gesti&oacute;n. La microcuenca por ser la de menor escala permite la identificaci&oacute;n de los usuarios e intereses involucrados as&iacute; como la vinculaci&oacute;n de la calidad ambiental con las problem&aacute;ticas locales por lo que es una buena unidad de gesti&oacute;n (Cotler y Caire 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estado de Veracruz se caracteriza por disponer abundantes recursos h&iacute;dricos en comparaci&oacute;n con otras entidades del pa&iacute;s. La precipitaci&oacute;n media anual representa casi el doble de la media nacional y por sus cauces fluye un tercio del escurrimiento total del pa&iacute;s (CSVA 2004). El estado de Veracruz representa el 3.7% del territorio nacional y su poblaci&oacute;n es de 7 643 194 habitantes, de los cuales el 61% vive en zonas urbanas y el otro 39% est&aacute; asentado en las &aacute;reas rurales (INEGI 2010). A pesar de esta relativa abundancia de agua, en el estado la distribuci&oacute;n no es equitativa para todos los habitantes. Existe una gran diferencia entre la cobertura de agua potable y saneamiento entre el mundo rural y el urbano, siendo uno de los estados con mayor rezago, ocupando el cuarto lugar en d&eacute;ficit de cobertura (Dom&iacute;nguez 2008). Adem&aacute;s uno de los problemas medulares de los cuerpos de agua en el estado de Veracruz es su alto grado de contaminaci&oacute;n (CSVA 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor&iacute;a de los r&iacute;os que cruzan por los principales centros de poblaci&oacute;n del estado reciben descargas de aguas residuales municipales, descargas industriales y diversos tipos de contaminaci&oacute;n de fuentes no puntuales. Los 14 r&iacute;os veracruzanos m&aacute;s importantes registran niveles importantes de contaminaci&oacute;n lo que implica graves consecuencias a la salud humana, limita las actividades productivas y deteriora el ambiente (CSVA 2004). Los nutrientes y contaminantes se reciclan en los ecosistemas acu&aacute;ticos y terrestres de manera natural, sin embargo la influencia antr&oacute;pica ha alterado estos ciclos incrementado la cantidad de nutrientes y contaminantes que terminan en los cuerpos de agua, provocando problemas de eutroficaci&oacute;n y disrupci&oacute;n de ecosistemas naturales y da&ntilde;os a la salud humana (Camargo y Alonso 2007, Scholes <i>et al.</i> 2007).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este estudio es analizar la calidad del agua del r&iacute;o Seco y evaluar el uso de un enfoque de cuenca usando un sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (SIG) para localizar las fuentes puntuales y no puntuales de contaminaci&oacute;n, estimando las cargas org&aacute;nicas y de nitr&oacute;geno de los asentamientos urbanos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Delimitaci&oacute;n del &aacute;rea de estudio y determinaci&oacute;n de puntos de muestreo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zona de estudio es la subcuenca del r&iacute;o Seco, la cual se encuentra ubicada en la parte central del estado de Veracruz en la Rep&uacute;blica Mexicana. La subcuenca es parte de la Regi&oacute;n Hidrol&oacute;gica X Golfo Centro y de la cuenca del r&iacute;o Jamapa la cual descarga en el Golfo de M&eacute;xico (Cotler <i>et al.</i> 2007a, CONAGUA 2007). La subcuenca del r&iacute;o Seco nace de las aguas provenientes del Pico de Orizaba, el volc&aacute;n m&aacute;s alto de M&eacute;xico, en el municipio de Coscomatepec (carta topogr&aacute;fica E14B46 INEGI). Este trabajo retoma la delimitaci&oacute;n por microcuencas realizada por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO&#45;UAQ 2005) identificando cuatro microcuencas cuyos afluentes alimentan el r&iacute;o Seco. Se realizaron peque&ntilde;os ajustes de los l&iacute;mites utilizando un mapa topogr&aacute;fico con curvas de nivel cada 20 m. Se entiende por microcuenca hidrogr&aacute;fica el &aacute;rea natural donde el agua es captada, desalojada o depositada en un almacenamiento natural, por un sistema de drenaje, definido por l&iacute;neas divisorias, topogr&aacute;ficamente llamadas parteaguas (FIRCO 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio se monitore&oacute; el r&iacute;o Seco durante los meses de la temporada de lluvias, de mayo a octubre, del a&ntilde;o 2009. Se seleccionaron 10 puntos de muestreo <b>(<a href="#f1">Fig. 1</a>),</b> siendo <i>Sabana Larga</i> el punto de muestreo m&aacute;s cercano al nacimiento del r&iacute;o, cerca de los l&iacute;mites del municipio de Tomatl&aacute;n. R&iacute;o abajo, a aproximadamente 7.3 km se ubic&oacute; el segundo punto de muestreo, <i>San Rafael Caler&iacute;a,</i> el siguiente punto de muestreo es <i>Los Mangos</i> a 3.3 km r&iacute;o abajo del anterior sitio. La estaci&oacute;n llamada <i>San Antonio</i> se encuentra ubicada donde confluye el r&iacute;o <i>urbano,</i> con el mismo nombre, el cual se encuentra fuertemente contaminado por descargas de la ciudad de C&oacute;rdoba. Se tomaron muestras del r&iacute;o Seco antes del aporte del r&iacute;o San Antonio nombrando este punto <i>Mill&aacute;n.</i> Estos dos puntos en el mapa aparentan estar sobrepuestos por estar muy cerca. R&iacute;o abajo, a 3.6 km, se estableci&oacute; el punto llamado <i>Calvera.</i> El siguiente punto es <i>La Concha</i> el cual se encuentra en una zona rural con poca poblaci&oacute;n. Posteriormente el r&iacute;o Seco pasa al lado del centro urbano por lo que se decidi&oacute; ubicar ah&iacute; el punto de muestreo <i>Yanga.</i> El siguiente punto de muestreo es el llamado <i>Magueyes,</i> antes de la cabecera de Cuitl&aacute;huac. El &uacute;ltimo punto de muestreo es <i>Puente Chico que se</i> encuentra ubicado despu&eacute;s de Cuitl&aacute;huac y es el m&aacute;s cercano a la uni&oacute;n del r&iacute;o Seco con el r&iacute;o Atoyac.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v29n3/a1f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Datos de campo y an&aacute;lisis realizados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras se tomaron a nivel superficial, utilizando envases de polipropileno y transport&aacute;ndose a 4&ordm; C en una hielera hasta su posterior an&aacute;lisis en el laboratorio. Se analizaron los par&aacute;metros de campo: ox&iacute;geno, pH, temperatura y conductividad, utilizando un equipo multipar&aacute;metro (HatchHQd 40). Se utilizaron los datos de la estaci&oacute;n metereol&oacute;gica autom&aacute;tica de C&oacute;rdoba para determinar la precipitaci&oacute;n en la zona (SMN&#45;CNA 2009).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Siguiendo t&eacute;cnicas estandarizadas se cuantific&oacute; la demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno (DQO) a trav&eacute;s del desarrollo de color por un proceso de oxidaci&oacute;n de la muestra y su posterior observaci&oacute;n en un espec&#45;trofot&oacute;metro (APHA 1995). La calidad del agua superficial se clasifica seg&uacute;n el valor de la DQO. El agua con valores menores o iguales a 10 se considera excelente, con valores entre 10 y 20 de buena calidad, con valores entre 20 y 40 aceptable, se considera contaminada en el rango de 40 o igual o menor a 200 y fuertemente contaminada cuando los valores de DQO son mayores a 200 (CONAGUA 2011). Se cuantific&oacute; el nitr&oacute;geno total (NT), el cual se calcul&oacute; a trav&eacute;s de la suma de nitr&oacute;geno Kjeldahl (NTK) (APHA 1995) m&aacute;s la cantidad de nitr&oacute;geno contenido en nitratos y nitritos, los cuales fueron cuantificados a trav&eacute;s de cromatograf&iacute;a i&oacute;nica utilizando el equipo DIONEX ICS&#45;90. La calidad microbiol&oacute;gica se determin&oacute; midiendo coliformes fecales (CF) por el m&eacute;todo de filtraci&oacute;n a trav&eacute;s de membrana en medios selectivos (APHA 1995).Todas las muestras se analizaron por triplicado report&aacute;ndose el valor promedio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para identificar si exist&iacute;an diferencias significativas entre puntos o mes de muestreo se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de varianza de una v&iacute;a utilizando la prueba de Tukey con un l&iacute;mite de confianza de 95 % y una significancia de a = 0.05, utilizando el programa SPSS (Statistical Product and Service Solutions).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estimaci&oacute;n de carga org&aacute;nica y nitr&oacute;geno de fuentes urbanas por microcuenca</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se calcul&oacute; la poblaci&oacute;n por microcuenca determinando geogr&aacute;ficamente las localidades rurales y urbanas que son parte de las microcuencas y utilizando la informaci&oacute;n de los censos 2000 y 2010 correspondientes a esas localidades. Se determin&oacute; que los asentamientos humanos son fuente tanto de contaminaci&oacute;n puntual como dispersa. Se consider&oacute; que los asentamientos urbanos (con m&aacute;s de 2500 habitantes) producen contaminaci&oacute;n puntual debido a la canalizaci&oacute;n de sus descargas a trav&eacute;s de drenajes, mientras que la poblaci&oacute;n rural en esta zona no tiene servicio de drenaje conectado a una red por lo que se considera generan contaminaci&oacute;n dispersa <b>(<a href="/img/revistas/rica/v29n3/a1c1.jpg" target="_blank">Cuadro I</a>, <a href="/img/revistas/rica/v29n3/a1f2.jpg" target="_blank">Fig. 2</a>).</b> Se utilizaron los datos de poblaci&oacute;n urbana para estimar el volumen de aguas residuales producidas y que se canalizan a trav&eacute;s de drenajes convirti&eacute;ndose en contaminaci&oacute;n puntual. La estimaci&oacute;n de carga org&aacute;nica y nitr&oacute;geno se hizo solamente para las localidades urbanas. Para hacer la estimaci&oacute;n de la carga org&aacute;nica se revis&oacute; en la literatura que los datos promedio reportados para DQO y nitr&oacute;geno total (NT) fueron de 500 mg/L y 40 mg/L respectivamente (Metcalf y Eddy 1991). En este trabajo se decidi&oacute; utilizar los valores de DQO y NT que se midieron en las aguas residuales urbanas de la ciudad de C&oacute;rdoba en 2010 donde la DQO total promedio fue de 583 mg/L (m&aacute;ximo 945, m&iacute;nimo128), y el contenido de nitr&oacute;geno total medido como NTK fue de 44 mg/L (Tejeda 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha estimado que un habitante urbano produce entre 200&#45;250 L/d&iacute;a de aguas residuales (Metcalf y Eddy 1991). Para el caso de M&eacute;xico se ha estimado que la producci&oacute;n per c&aacute;pita promedio de aguas residuales est&aacute; entre 292 y 234 L/d&iacute;a (de Anda y Shear 2008). Para los c&aacute;lculos de producci&oacute;n de aguas residuales por microcuenca se tom&oacute; el valor de 200 L/d&iacute;a ya que en promedio el agua que al final es colectada en sistemas municipales en M&eacute;xico se ha reportado entre 200 y 205 L/d&iacute;a (de Anda y Shear 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Integraci&oacute;n de la informaci&oacute;n en un sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se integr&oacute; toda la informaci&oacute;n en un sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (SIG) utilizando el programa ArcMap10. Se utiliz&oacute; la divisi&oacute;n por microcuencas hidrogr&aacute;ficas propuesta por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO&#45;UAQ 2005) </font><font face="verdana" size="2">a una escala de 1:20 000. Se utiliz&oacute; la delimitaci&oacute;n municipal generada por INEGI, ubic&aacute;ndose las localidades urbanas y rurales a partir de la informaci&oacute;n censal (INEGI 2010). Los puntos de muestreo seleccionados se geoposicionaron y se integraron a este sistema.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La longitud aproximada del r&iacute;o Seco desde su nacimiento hasta su entronque con el r&iacute;o Atoyac es de 70 kil&oacute;metros, y la longitud que abarca este estudio desde el primero al &uacute;ltimo punto de muestreo es de 47 kil&oacute;metros. En la <b><a href="#f1">figura 1</a></b> se observa el perfil longitudinal del r&iacute;o seco con la ubicaci&oacute;n de los puntos de muestreo. Se da un abrupto descenso en la altitud desde el inicio del r&iacute;o, cerca de la comunidad de Tetezingo hasta el primer punto de muestreo <i>Sabana Larga,</i> es decir en 22.6 km hay una diferencia de 3500 m de altitud. Posteriormente es m&aacute;s suave el descenso en altitud habiendo una diferencia de 1250 m entre el primer y el &uacute;ltimo punto de muestreo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La precipitaci&oacute;n total en el &aacute;rea de estudio durante la temporada de lluvias fue de 1426 mm, ocho veces mayor que en la temporada de secas donde llovi&oacute; un total de 171 mm. En mayo, el primer mes de la temporada de lluvias, la precipitaci&oacute;n fue de 135 mm, mientras que en junio aument&oacute; a 312 mm. En los dos meses siguientes las precipitaciones decrecieron a 239 mm en julio y en agosto a 92 mm. Septiembre fue el mes m&aacute;s lluvioso de la &eacute;poca con 460 mm, mientras que octubre, el &uacute;ltimo mes de la temporada de lluvias registr&oacute; una precipitaci&oacute;n mensual de 188 mm (SMN&#45;CNA 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea comprendida por la subcuenca del r&iacute;o Seco es de 43 816 ha. La vinculaci&oacute;n de las divisiones hidrogr&aacute;ficas a nivel microcuenca con los l&iacute;mites pol&iacute;ticos administrativos se puede observar en la <b><a href="/img/revistas/rica/v29n3/a1f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>.</b> Doce municipios tienen parte de su territorio en la subcuenca del r&iacute;o Seco. Estos son: La Perla, Calcahualco, Alpatlahuac, Coscomatepec, Chocam&aacute;n, Tomatl&aacute;n, Fort&iacute;n, C&oacute;rdoba, Amatl&aacute;n de los Reyes, Yanga, Atoyac y Cuitl&aacute;huac. Las microcuencas que forman parte de la subcuenca del r&iacute;o Seco son cuatro: Xocotla, Coscomatepec, C&oacute;rdoba y San Rafael R&iacute;o Seco. La ubicaci&oacute;n y dispersi&oacute;n de las localidades urbanas y rurales dentro de las microcuencas as&iacute; como los puntos de muestreo se pueden observar en la <b><a href="#f3">figura 3</a>.</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v29n3/a1f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n el Censo de 2000 la poblaci&oacute;n total de las cuatro microcuencas era de 177 030 habitantes con un porcentaje de poblaci&oacute;n urbana del 73 % y de poblaci&oacute;n rural del 27 %. Una d&eacute;cada despu&eacute;s, en 2010, la poblaci&oacute;n se increment&oacute; en un 15% con una poblaci&oacute;n total de 204 255 habitantes siendo el 70 % poblaci&oacute;n urbana y el 30 % rural. La densidad poblacional de toda la subcuenca del r<b>&iacute;</b>o Seco pas&oacute; de 365 a 432 habitantes/km<sup>2</sup> de 2000 a 2010. La microcuenca m&aacute;s poblada fue la de C&oacute;rdoba, concentrando el 64% de la poblaci&oacute;n urbana y el 46 % de la poblaci&oacute;n rural de la subcuenca del r&iacute;o Seco. La informaci&oacute;n sobre el &aacute;rea y poblaci&oacute;n de cada una de las microcuencas para los a&ntilde;os 2000 y 2010 se muestra en el <b><a href="/img/revistas/rica/v29n3/a1c1.jpg" target="_blank">cuadro I</a>.</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La producci&oacute;n de aguas residuales de localidades con m&aacute;s de 2500 habitantes en la subcuenca del r&iacute;o Seco para el a&ntilde;o 2000 se estim&oacute; en 25 960 m<sup>3</sup> por d&iacute;a, y para 2010 en 28 649 m<sup>3</sup> por d&iacute;a, esto es un incremento del 10.4 % en una d&eacute;cada <b>(<a href="#c2">Cuadro II</a>).</b> La microcuenca que m&aacute;s aguas residuales produjo fue C&oacute;rdoba. La generaci&oacute;n de DQO para el a&ntilde;o 2010 por los habitantes urbanos en la subcuenca del r&iacute;o Seco fue de 16 703 kg por d&iacute;a, mientras el nitr&oacute;geno estimado fue de 1261 g/d&iacute;a <b>(<a href="#c2">Cuadro II</a>).</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v29n3/a1c2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos de campo recabados muestran que la temperatura del agua de este r&iacute;o tropical fue en promedio 24.6&ordm; C, registr&aacute;ndose el valor m&aacute;s alto en mayo (31.7 &ordm;C) y la temperatura m&aacute;s baja en septiembre 19.3 &ordm;C. La estaci&oacute;n <i>San Antonio</i> mostr&oacute; en promedio los valores m&aacute;s bajos de ox&iacute;geno disuelto y valores m&aacute;s altos en conductividad. Los datos promedio por estaci&oacute;n de muestreo de temperatura, conductividad, ox&iacute;geno disuelto y pH se muestran en el <b><a href="#c3">cuadro III</a>.</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c3"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v29n3/a1c3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El r&iacute;o tuvo presencia de coliformes fecales en todas las estaciones de monitoreo. Los &oacute;rdenes de magnitud variaron de 10<sup>3</sup> a 10<sup>9</sup>, es decir fuertemente contaminado por materia fecal. Se determinaron valores altos de nitr&oacute;geno que variaron entre 1.8 y 9.8 mg/L. El punto de muestreo <i>San Antonio</i> present&oacute; valores de DQO siempre por arriba de los 200 mg/L, llegando a alcanzar valores superiores a los 500 mg/L. Cuatro kil&oacute;metros aguas abajo, en la estaci&oacute;n <i>Calvera,</i> no mejora la calidad del agua encontr&aacute;ndose valores incluso m&aacute;s altos que en <i>San Antonio,</i> lo que indica que en este trayecto el r&iacute;o es continuamente contaminado por fuentes puntuales y no puntuales. R&iacute;o abajo la estaci&oacute;n de la <i>Concha</i> tiene poca influencia de localidades rurales y urbanas bajando levemente la DQO. La estaci&oacute;n de <i>Yanga</i> tiene influencia de la localidad del mismo nombre y posteriormente se encuentra la estaci&oacute;n <i>Magueyes</i> que tiene poca influencia de asentamientos humanos rurales y urbanos, sin embargo no se ve una mejor&iacute;a significativa en la calidad del agua. El &uacute;ltimo punto de muestreo, <i>Puente Chico,</i> tiene influencia de la localidad de Cuitl&aacute;huac. Este es el &uacute;ltimo punto antes de alimentar al r&iacute;o Atoyac y en todos los meses se detect&oacute; presencia de contaminaci&oacute;n fecal, materia org&aacute;nica y nitr&oacute;geno total.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La subcuenca del r&iacute;o Seco, ubicada en el centro del estado de Veracruz en M&eacute;xico, comprende un &aacute;rea de 43 816 ha donde viven aproximadamente 204 255 personas (c&aacute;lculos propios a partir de INEGI 2010). La identificaci&oacute;n de los 12 municipios que integran la subcuenca del r&iacute;o Seco as&iacute; como la ubicaci&oacute;n de las localidades rurales y urbanas <b>(<a href="/img/revistas/rica/v29n3/a1c1.jpg" target="_blank">Cuadro I</a>),</b> da un panorama general de la distribuci&oacute;n de la poblaci&oacute;n en el territorio. Esta informaci&oacute;n es importante para la planeaci&oacute;n de acciones de restauraci&oacute;n, control de la contaminaci&oacute;n y pago de servicios ambientales que servir&iacute;an para un programa integral para la recuperaci&oacute;n de la subcuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La poblaci&oacute;n de la subcuenca del r&iacute;o Seco se increment&oacute; en un 15.4 % en la &uacute;ltima d&eacute;cada y aunque la poblaci&oacute;n rural aument&oacute; m&aacute;s que la poblaci&oacute;n urbana (29 y 10 % respectivamente) muchos de los nuevos crecimientos a pesar de ser considerados como rurales por su tama&ntilde;o, son asentamientos periurbanos, generalmente sin dotaci&oacute;n de servicios p&uacute;blicos, en especial alrededor de la ciudad de C&oacute;rdoba que es la localidad urbana m&aacute;s densamente poblada de toda el &aacute;rea de estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La subcuenca del r&iacute;o Seco es contaminada por fuentes puntales como son las descargas de los principales centros urbanos identificados en el &aacute;rea de estudio (Chocam&aacute;n, Coscomatepec, Tomatl&aacute;n, C&oacute;rdoba, Yanga y Cuitl&aacute;huac). La zona metropolitana de C&oacute;rdoba concentra el 50% de toda la poblaci&oacute;n urbana de la subcuenca. Existen en la zona metropolitana algunas plantas de tratamiento de aguas residuales, trat&aacute;ndose un promedio de 17 litros por habitante por d&iacute;a (Vera <i>et al.</i> en prensa), es decir aproximadamente s&oacute;lo el 8.5% de la producci&oacute;n diaria es sometida a alg&uacute;n tipo de tratamiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La parte alta de la subcuenca del r&iacute;o Seco es la menos habitada, con condiciones m&aacute;s conservadas y menor influencia antr&oacute;pica. Las dos microcuencas (Coscomatepec y Xocotla) que la componen tienen s&oacute;lo el 28 % de la poblaci&oacute;n total de la subcuenca del 23 % de la poblaci&oacute;n urbana (INEGI 2010). </font><font face="verdana" size="2">Inicialmente este estudio no iba a incluir estas dos microcuencas pues se esperaba encontrar una buena calidad en la parte alta, ya que los primeros aportes sustanciales de contaminaci&oacute;n se ten&iacute;an localizados en el r&iacute;o San Antonio con las aguas residuales de la Ciudad de C&oacute;rdoba. Sin embargo, al analizar los resultados y ver que exist&iacute;a una mala calidad en los primeros puntos de muestreo se decidi&oacute; incluir la informaci&oacute;n poblacional relacionada con la parte alta de la subcuenca del r&iacute;o Seco <b>(<a href="/img/revistas/rica/v29n3/a1c1.jpg" target="_blank">Cuadro I</a>).</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se mencion&oacute;, se esperaba encontrar buena calidad del agua en los primeros tres puntos de muestreo, sin embargo fueron catalogados como contaminados y fuertemente contaminados seg&uacute;n la escala de DQO (CONAGUA 2011). Estos tres puntos presentaron valores de coliformes fecales entre 10<sup>3</sup> y 10<sup>4</sup> &oacute;rdenes de magnitud, es decir fuertemente contaminados con materia fecal. Asimismo, los elevados valores de nitr&oacute;geno total variaron de 2.9 a 9.8 mg/L <b>(<a href="/img/revistas/rica/v29n3/a1c4.jpg" target="_blank">Cuadro IV</a>).</b> Los tambi&eacute;n elevados valores de contaminantes microbiol&oacute;gicos, materia org&aacute;nica y nitr&oacute;geno indican que a pesar de su baja densidad poblacional, las microcuencas de Coscomatepec (242 habitantes/km<sup>2</sup>) y Xocotla (308 habitantes/km<sup>2</sup>), tienen una fuerte influencia en la calidad del r&iacute;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las cuatro microcuencas estudiadas la poblaci&oacute;n rural vari&oacute; del 19 al 66 % del total de la poblaci&oacute;n. Existe una gran cantidad de comunidades rurales sin servicios de drenaje y disposici&oacute;n a cielo abierto de sus desechos s&oacute;lidos. En toda la zona de estudio no existe ning&uacute;n relleno sanitario as&iacute; que la disposici&oacute;n de residuos tanto en zonas rurales como urbanas se hace a cielo abierto o se quema (Vera <i>et al.</i> en prensa). Tanto los desechos s&oacute;lidos como los l&iacute;quidos son una fuente no puntual de contaminaci&oacute;n que puede ser una de las causas de la deteriorada calidad del agua en los primeros puntos de muestreo. Las fuentes no puntuales de contaminaci&oacute;n por su temporalidad y dispersi&oacute;n son muy dif&iacute;ciles de detectar y evaluar.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el punto de afluencia del r&iacute;o San Antonio se observ&oacute; una diferencia significativa con el resto de los puntos en relaci&oacute;n con los par&aacute;metros de ox&iacute;geno disuelto y conductividad <b>(<a href="#c2">Cuadro II</a>),</b> sin embargo no existieron diferencias significativas en relaci&oacute;n con los par&aacute;metros de DQO, NT y CF <b>(<a href="/img/revistas/rica/v29n3/a1c4.jpg" target="_blank">Cuadro IV</a>).</b> Tambi&eacute;n se esperaba ver la influencia de los centros urbanos de Yanga y Cuitl&aacute;huac, sin embargo, con base en la escala de DQO todos los puntos de muestreo del r&iacute;o Seco fueron clasificados como contaminados o fuertemente contaminados. El 33 % de todas las muestras analizadas present&oacute; valores de DQO entre 40 y 200 mg/L mientras el 67% restante present&oacute; valores de DQO superiores a los 200 mg/L (CONAGUA 2011). En varios puntos de muestreo se encontraron valores alrededor de los 500 mg/L de DQO, es decir comparables a los encontrados en aguas residuales crudas (Metcalf y Eddy 1991).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de nitr&oacute;geno total variaron seg&uacute;n los meses y las estaciones de muestreo sin encontrarse un patr&oacute;n definido, d&oacute;nde el valor m&aacute;s alto fue 9.8 mg/L en el mes de junio en la estaci&oacute;n <i>San Rafael Caler&iacute;a</i> y el menor 1.7 mg/L en el mes de septiembre en la estaci&oacute;n de <i>Puente Chico</i> <b>(<a href="/img/revistas/rica/v29n3/a1c4.jpg" target="_blank">Cuadro IV</a>).</b> Las concentraciones de nitr&oacute;geno son bastante altas considerando que el muestreo se realiz&oacute; en el lecho del r&iacute;o. El rango permisible de nitr&oacute;geno total en las descargas de aguas residuales a r&iacute;os para la protecci&oacute;n de la vida acu&aacute;tica es de 15 a 25 mg/L de NT seg&uacute;n la NOM&#45;001&#45;ECOL&#45;1996 (SEMARNAT 1996). Esta norma no especifica el l&iacute;mite permisible de NT para el agua del r&iacute;o despu&eacute;s que la descarga se ha diluido. Dodds <i>et al.</i> (1998) realizaron una clasificaci&oacute;n tr&oacute;fica de r&iacute;os templados, y determinaron que un r&iacute;o con concentraciones mayores a 1.5 mg/L de NT se considera como eutr&oacute;fico. El r&iacute;o Seco en todas las estaciones estuvo por encima de este l&iacute;mite por lo que se podr&iacute;a considerar eutr&oacute;fico. Si tomamos en cuenta que este r&iacute;o sirve como fuente de agua potable se tendr&iacute;an que tomar en cuenta los par&aacute;metros que marca la NOM&#45;127&#45;SSA1&#45;1994 que se&ntilde;ala los l&iacute;mites permisible del nitr&oacute;geno proveniente del nitrito (0.05 mg/L), nitrato (10 mg/L) y amonio (0.5 mg/L).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La lluvia es un factor muy significativo que puede explicar la variaci&oacute;n en las concentraciones de contaminantes en los r&iacute;os debido a su efecto en el arrastre, dispersi&oacute;n y diluci&oacute;n de contaminantes. En mayo y junio, los primeros meses de lluvias, se puede apreciar que las concentraciones de DQO y NT fueron m&aacute;s altas que en los siguientes meses <b>(<a href="/img/revistas/rica/v29n3/a1c4.jpg" target="_blank">Cuadro IV</a>).</b> Esto podr&iacute;a estar relacionado con el arrastre, por las primeras lluvias, de nutrientes y contaminantes que se acumularon durante la temporada de secas, sin embargo las diferencias no fueron estad&iacute;sticamente significativas. Existieron fuertes diferencias en la cantidad de lluvia distribuida en los diferentes meses, el mes con menor precipitaci&oacute;n fue agosto con 92 mm, mientras septiembre fue el m&aacute;s lluvioso de la &eacute;poca con 460 mm (SMN&#45;CNA 2009). Sin embargo no fue posible apreciar el factor de diluci&oacute;n en la concentraci&oacute;n de los contaminantes (CF, DQO y NT) a pesar de las diferencias en la precipitaci&oacute;n en los diversos meses <b>(<a href="/img/revistas/rica/v29n3/a1c4.jpg" target="_blank">Cuadro IV</a>).</b> Existen muchos factores que se encuentran relacionados con la concentraci&oacute;n de nutrientes o contaminantes de un r&iacute;o. Es necesario tomar en cuenta las lluvias puntuales torrenciales, la saturaci&oacute;n del suelo e identificar las fuentes de contaminaci&oacute;n no puntual para tratar identificar los posibles aportes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen fuentes no puntuales de contaminaci&oacute;n que no se incluyeron en este trabajo, por ejemplo los campos de cultivo agr&iacute;cola y las peque&ntilde;as agroindustrias. Las dos microcuencas de la parte alta, Coscomatepec y Xocotla, tienen cultivos de ca&ntilde;a, existen actividades de peque&ntilde;as y medianas agro&#45;industrias, granjas para la cr&iacute;a de pollos y cerdos, as&iacute; como trapiches y beneficios de caf&eacute; artesanales. En la microcuenca de C&oacute;rdoba se cultiva caf&eacute;, ca&ntilde;a de az&uacute;car y existe una fuerte actividad industrial y agroindustrial. En la microcuenca San Rafael r&iacute;o Seco existen algunas actividades agroindustriales y los principales cultivos con importancia econ&oacute;mica son la ca&ntilde;a de az&uacute;car y el lim&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estado de Veracruz es, desde hace m&aacute;s de una d&eacute;cada, el que mayor producci&oacute;n de ca&ntilde;a de az&uacute;car registra en el pa&iacute;s, uno de cada siete veracruzanos depende directa o indirectamente de su cultivo o transformaci&oacute;n (Aguilar <i>et al.</i> 2009). En el cultivo de la ca&ntilde;a de az&uacute;car se usan grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas que pueden llegar a los cuerpos de agua. Las precipitaciones arrastran importantes cantidades de sedimentos y agroqu&iacute;micos de los campos de ca&ntilde;a de az&uacute;car, que es el cultivo m&aacute;s com&uacute;n en la zona de estudio. Un estudio en el ingenio La Gloria, en Veracruz, identific&oacute; que de los 200 kg de nitr&oacute;geno por hect&aacute;rea que se aplican, se pierde el 43 % (Landeros <i>et al.</i> 2002). Sin embargo, no se tienen identificadas por cuenca o microcuenca las hect&aacute;reas que son cultivadas con ca&ntilde;a de az&uacute;car.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El r&iacute;o Seco y sus tributarios son, seg&uacute;n el Registro P&uacute;blico de Derechos de Agua (REPDA), utilizados en al menos 33 puntos como fuente de agua para diversos usos (consumo humano, agr&iacute;cola o industrial) y en al menos 18 puntos son receptores de aguas residuales tratadas o sin tratamiento, de origen municipal, industrial o agr&iacute;cola (CONAGUA 2009). El r&iacute;o Seco se utiliza al menos en dos puntos, <i>Sabana Larga y San Rafael Caler</i>&iacute;<i>a,</i> como lugar de captaci&oacute;n de agua para consumo humano para la ciudad de C&oacute;rdoba. Tambi&eacute;n durante la &eacute;poca de estiaje es com&uacute;n el llenado de pipas de agua en varios puntos del r&iacute;o para suministrar este l&iacute;quido a la poblaci&oacute;n. Sin embargo, lo que podemos ver es que los par&aacute;metros de contaminaci&oacute;n son muy altos para que este r&iacute;o sea utilizado como fuente de agua para consumo humano y que se requerir&iacute;a de un estricto tratamiento con los costos asociados que esto implicara. Adem&aacute;s, la elevada carga org&aacute;nica y la concentraci&oacute;n de nitr&oacute;geno disminuyen los servicios ecosist&eacute;micos que presta este r&iacute;o, as&iacute; como la sobreviviencia y la salud de las plantas y los animales relacionados con el ambiente ribere&ntilde;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La subcuenca del r&iacute;o Seco alberga a m&aacute;s de 200 000 personas de las cuales el 70% vive en ambientes urbanos y el 30% restante en rurales. El r&iacute;o Seco es utilizado para usos agr&iacute;colas, industriales y para provisi&oacute;n de agua potable, adem&aacute;s de ser sustento del ambiente natural brindando humedad a su paso. Sin embargo este r&iacute;o se encuentra fuertemente contaminado por materia org&aacute;nica, nitr&oacute;geno y materia fecal, lo que limita sus usos y deteriora el ambiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La determinaci&oacute;n de la calidad de agua del r&iacute;o Seco cobra mayor trascendencia al vincularse con el territorio delimitado por la subcuenca y sus microcuencas. La clasificaci&oacute;n de los asentamientos humanos como fuentes puntuales (urbanos) y no </font><font face="verdana" size="2">puntuales (rurales) es de utilidad para hacer una estimaci&oacute;n del impacto de esos asentamientos. Es evidente que en la subcuenca del r&iacute;o Seco, debido al bajo porcentaje de tratamiento de las aguas residuales, los asentamientos urbanos se convierten en fuentes puntuales de contaminaci&oacute;n. Sin embargo, los asentamientos rurales dispersos tambi&eacute;n tienen un fuerte efecto ya que el agua del r&iacute;o proveniente de la parte alta de la cuenca, donde habita menos poblaci&oacute;n urbana, present&oacute; igualmente niveles elevados de contaminaci&oacute;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es necesario hacer un an&aacute;lisis m&aacute;s detallado del uso del territorio a nivel de microcuenca para poder incluir todas las fuentes de contaminaci&oacute;n as&iacute; como para estimar su dimensi&oacute;n y temporalidad. Es necesario incluir las diversas actividades humanas y definir si son puntuales o no puntuales, con el fin de tener m&aacute;s elementos para un diagn&oacute;stico de mayor precisi&oacute;n. En el caso del r&iacute;o Seco dentro de estas actividades hay que incluir las agr&iacute;colas, en especial si existen cultivos como la ca&ntilde;a de az&uacute;car, que utiliza grandes cargas de agroqu&iacute;micos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para poder identificar de manera precisa el origen de la contaminaci&oacute;n ser&iacute;a deseable poder hacer an&aacute;lisis de calidad de agua m&aacute;s completos que incluyan, adem&aacute;s de los reportados en esta investigaci&oacute;n, la identificaci&oacute;n de metales pesados y plaguicidas para tener una idea m&aacute;s clara de la influencia de la zona industrial, la agr&iacute;cola y la de los asentamientos humanos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es de especial trascendencia que los gobiernos municipales tomen en cuenta las delimitaciones de cuenca para la gesti&oacute;n de los recursos h&iacute;dricos, as&iacute; como para la detecci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de las diversas fuentes de contaminaci&oacute;n con el fin de dirigir estrategias en relaci&oacute;n con la prevenci&oacute;n, el saneamiento o la restauraci&oacute;n de las aguas superficiales. La integraci&oacute;n de informaci&oacute;n ambiental, poblacional y socioecon&oacute;mica a trav&eacute;s de sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica utilizando a las cuencas como el marco de delimitaci&oacute;n es una herramienta &uacute;til para el diagn&oacute;stico, la planeaci&oacute;n y el seguimiento de programas para el desarrollo sustentable de las poblaciones urbanas y rurales, as&iacute; como de sus actividades productivas teniendo como eje los recursos h&iacute;dricos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se agradece al "Programa para el Fomento, Desarrollo y Consolidaci&oacute;n de Cient&iacute;ficos y Tecn&oacute;logos" del CONACyT (MOD&#45;ORD&#45;1&#45;09&#45;PCI&#45;1054&#45;03&#45;09) por el apoyo para la realizaci&oacute;n de esta investigaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aguilar R. N., Galindo G. M., Fortanelli J.M. y Contreras C. S. (2009). Porque diversificar la agroindustria en Mexico?. GCG&#45;Georgetown University, Universia 3, 62&#45;75.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222178&pid=S0188-4999201300030000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">APHA (1995). <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.</i> 19a ed. American Public Health Association. Washington, EUA. 1325 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222180&pid=S0188-4999201300030000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Camargo J.A. y Alonso A. (2007). Contaminaci&oacute;n por nitr&oacute;geno inorg&aacute;nico en los ecosistemas acu&aacute;ticos: problemas medioambientales, criterios de calidad del agua, e implicaciones del cambio clim&aacute;tico. Ecosistemas 16, 98&#45;110.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222182&pid=S0188-4999201300030000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CONAGUA (1992). Ley de Aguas Nacionales. Comisi&oacute;n Nacional del Agua. Diario Oficial de la Federaci&oacute;n. 01 de diciembre de 1992. M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222184&pid=S0188-4999201300030000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CONAGUA (2003). Programa Hidr&aacute;ulico Regional 20022006. Gerencia Regional X Golfo Centro. Comisi&oacute;n Nacional del Agua. Reporte. M&eacute;xico, D.F. 102 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222186&pid=S0188-4999201300030000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CONAGUA (2009). Registro P&uacute;blico de Derechos de Agua. Comisi&oacute;n Nacional del Agua, M&eacute;xico &#91;en l&iacute;nea&#93;.: <a href="http://www.conagua.gob.mx/REPDA/ConsultaRepda.aspx?Id=Consulta+a+la+base+de+datos+del +REPDA%7cRegistro+P%u00fablico+de+Derechos+de+Agua+%28REPDA%29%7c0%7c104%7c0%7c0%7c0" target="_blank">http://www.conagua.gob.mx/REPDA/ConsultaRepda.aspx?Id=Consulta+a+la+base+de+datos+del +REPDA%7cRegistro+P%u00fablico+de+Derechos+de+Agua+%28REPDA%29%7c0%7c104%7c0%7c0%7c0</a>. 10/01/2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222188&pid=S0188-4999201300030000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CONAGUA (2011). Estad&iacute;sticas del agua en M&eacute;xico. Comisi&oacute;n Nacional del Agua. Reporte. M&eacute;xico, D.F. 181 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222190&pid=S0188-4999201300030000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cotler H., Garrido A., Mondrag&oacute;n R. y D&iacute;az A. (2007a). Delimitaci&oacute;n de las cuencas hidrogr&aacute;ficas de M&eacute;xico a escala 1: 250 000. Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a y Comisi&oacute;n Nacional del Agua. Documento t&eacute;cnico. M&eacute;xico D.F. 35 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222192&pid=S0188-4999201300030000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cotler H. (2007b). <i>El manejo integral de cuencas en M&eacute;xico: estudios y reflexiones para orientar la pol&iacute;tica ambiental.</i> Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a, Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales. M&eacute;xico D. F., M&eacute;xico. 264 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222194&pid=S0188-4999201300030000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cotler H. y Caire G. (2009). <i>Lecciones aprendidas del</i> <i>manejo de cuencas en M&eacute;xico.</i> Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a, Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales. M&eacute;xico D.F., M&eacute;xico. 380 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222196&pid=S0188-4999201300030000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cotler H., Garrido A., Bunge V. y Cuevas M.L. (2010). Las cuencas hidrogr&aacute;ficas de M&eacute;xico: Priorizaci&oacute;n y toma de decisiones. En: <i>Las cuencas hidrogr&aacute;ficas de M&eacute;xico: diagn&oacute;stico y priorizaci&oacute;n</i> (H. Cotler, Ed.). Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a&#45;Fundaci&oacute;n Gonzalo R&iacute;o Arronte I.A.P. M&eacute;xico D.F., M&eacute;xico. pp. 210&#45;215.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222198&pid=S0188-4999201300030000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CSVA (2004). Proyecto de Programa Hidr&aacute;ulico del Estado de Veracruz. Consejo del Sistema Veracruzano del Agua. Resumen Ejecutivo. Veracruz. 40 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222200&pid=S0188-4999201300030000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">de Anda J. y Shear H. (2008). Challenges facing municipal wastewater treatment in Mexico. Public Works Management &amp; Policy 12, 590&#45;598.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222202&pid=S0188-4999201300030000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dodds W.K., Jones J.R. y Welch E.B. (1998). Suggested classification of stream trophic state: Distributions of temperate stream types by chlorophyll, total nitrogen, and phosphorus. Water Res. 32,1455&#45;1462.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222204&pid=S0188-4999201300030000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dom&iacute;nguez J. (2008). Cobertura del servicio p&uacute;blico de agua en el estado de Veracruz. Colegio de M&eacute;xico. Reporte, M&eacute;xico D.F., 186 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222206&pid=S0188-4999201300030000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">FIRCO (2004). Manual de Procedimientos Operativos. Fideicomiso de Riesgo Compartido, Programa Nacional de Microcuencas, Secretar&iacute;a de Agricultura, Ganader&iacute;a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci&oacute;n. Manual. M&eacute;xico D.F., 35 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222208&pid=S0188-4999201300030000100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">FIRCO&#45;UAQ (2005). Delimitaci&oacute;n Nacional de Microcuencas. Cartograf&iacute;a 1:20 000. Fideicomiso de Riesgo Compartido&#45;Universidad Aut&oacute;noma de Quer&eacute;taro. Cartograf&iacute;a en shapefile, M&eacute;xico D.F.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222210&pid=S0188-4999201300030000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (2000). Censo de Poblaci&oacute;n y Vivienda 2000. Instituto Nacional de Estad&iacute;astica y Geograf&iacute;a &#91;en l&iacute;nea&#93;: <a href="http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/default.aspx" target="_blank">http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/default.aspx</a> 15/12/2009</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222212&pid=S0188-4999201300030000100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (2010). XII Censo General de Poblaci&oacute;n y Vivienda 2010. Resultados Preliminares. Instituto Nacional de Estad&iacute;stica y Geograf&iacute;a &#91;en l&iacute;nea&#93;: <a href="http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/principales2010.aspx" target="_blank">http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/principales2010.aspx</a> 20/04/2010</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222213&pid=S0188-4999201300030000100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Landeros SC, Hern&aacute;ndez RSL, L&oacute;pez VMC y Ortega LA. P&eacute;rdidas de nitr&oacute;geno (N&#45;NO3) proveniente de fertilizantes en los ingenios La Gloria y El Modelo del estado de Veracruz. Avances de investigaci&#243;n del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz. Tepetates, Veracruz, M&#233;xico (2002).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222214&pid=S0188-4999201300030000100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Maass J.M. y Cotler H. (2007). Protocolo para el manejo de ecosistemas en cuencas hidrogr&aacute;ficas. En: <i>El manejo integral de cuencas en M&eacute;xico: estudios y reflexiones para orientar la pol&iacute;tica ambiental</i> (H. Cotler, Ed.). Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a, Secretar&iacute;a del Medio Ambiente y Recursos Naturales. M&eacute;xico D.F., M&eacute;xico, pp. 41&#45;58.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222216&pid=S0188-4999201300030000100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Metcalf y Eddy (1991). <i>Ingenier&iacute;a de aguas residuales tratamiento, vertido y reutilizaci&oacute;n.</i> 3&ordf; ed. McGraw&#45;Hill. Madrid, Espa&ntilde;a. 480 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222218&pid=S0188-4999201300030000100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Par&eacute; L., Gonz&aacute;lez M.A. y Robinson D. (2008). <i>Gesti&oacute;n de cuencas y servicios ambientales hidrol&oacute;gicos: perspectivas ciudadanas y comunitarias.</i> INE, Itaca, Raises, SENDAS, WWF, Gaia. M&eacute;xico D.F., M&eacute;xico. 303 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222220&pid=S0188-4999201300030000100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SEMARNAT (1996). Norma Oficial Mexicana NOM&#45;001&#45;ECOL&#45;1996. L&iacute;mites m&aacute;ximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en agua y bienes nacionales. Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222222&pid=S0188-4999201300030000100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> Diario Oficial de la Federaci&oacute;n. 1 de junio de 1997. M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222223&pid=S0188-4999201300030000100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Scholes M.C., de Villiers S., Scholes R.J. y Feig G (2007). Integrated approach to nutrient cycling monitoring. S. Afr. J. Sci. 103, 323&#45;328.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222225&pid=S0188-4999201300030000100026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SMN&#45;CONAGUA (2009). Datos crudos cada diez minutos del a&ntilde;o 2009 de la Estaci&oacute;n Metereol&oacute;gica Autom&aacute;tica (C&oacute;rdoba). Subgerencia de Redes de Observaci&oacute;n, Sistema Metereol&oacute;gico Nacional, Comisi&oacute;n Nacional del Agua. M&eacute;xico. Tabla Excel.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222227&pid=S0188-4999201300030000100027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tejeda R.S. (2010). Evaluaci&oacute;n de la eficiencia de operaci&oacute;n de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la ciudad de C&oacute;rdoba, Veracruz y su impacto en el medio receptor. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Qu&iacute;micas, Universidad Veracruzana. Orizaba, Veracruz, M&eacute;xico. 87 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222229&pid=S0188-4999201300030000100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vera C.J. (2005). <i>Stakeholder participation in Mexican water policy.</i> Environmental Sociology Series, Wageningen University. Wageningen, Holanda. 150 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222231&pid=S0188-4999201300030000100029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vera C.J., Torres B.B., Acevedo T.R. y V&aacute;zquez G.U. (En prensa). <i>Desarrollo de las Metr&oacute;polis Veracruzanas 2000&#45;2010.</i> Biblioteca Digital de Humanidades, Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, M&eacute;xico. 820 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7222233&pid=S0188-4999201300030000100030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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