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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Composición de hidrocarburos alifáticos en sedimentos de la laguna Sontecomapan, Ver., México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this study the concentrations of 15 saturated hydrocarbons (SH) were determined, both from surface sediments and sediment core samples in Sontecomapan Lagoon, Veracruz, which were analyzed by gas chromatography using capillary columns and flame ionization detection (GC-FID). Total concentrations of SH in surface sediments were in an interval of 0.21 to 12.75 µgg-1 and in cores of 1.33 to 32.01 µgg-1; even carbon chains predominant in almost all samples. In surface sediments outstand the n-alkanes C20, C23, C22, C18 and C21, whereas the higher concentrations in the cores were for C30, C32, C21, C28, C20, C25, C23; basically with a preponderance of even carbons, which demonstrates biogenic origin and anthropogenic for SH, this differs with other studies carried out in lagoons of the Gulf of Mexico, in which is exclusively reported the presence of biogenic hydrocarbons.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Composici&oacute;n de hidrocarburos alif&aacute;ticos en sedimentos de la laguna Sontecomapan, Ver., M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Composition of aliphatic hydrocarbons in sediments from Sontecomapan lagoon, Ver., Mexico</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Laura Georgina Calva B.<sup>1</sup>, Alfonso V. Botello <sup>2</sup> y Guadalupe Ponce V&eacute;lez <sup>2</sup></b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Laboratorio de Ecosistemas Costeros. Depto. Hidrobiolog&iacute;a. Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana Iztapalapa. M&eacute;xico D.F. c.p. 09340.</i> E&#45;mail: <a href="mailto:cblg@xanum.uam.mx">cblg@xanum.uam.mx</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Laboratorio de Contaminaci&oacute;n Marina. Instituto de Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a. Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. M&eacute;xico. D.F. c.p. 04510.</i> E&#45;mail: <a href="mailto:alfonsov@mar.icmyl.unam.mx">alfonsov@mar.icmyl.unam.mx</a>; <a href="mailto:ponce@icmyl.unam.mx">ponce@icmyl.unam.mx</a></font></p>  	    <p>&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 4 de septiembre de 2003.</font>    <br>     <font face="verdana" size="2">Aceptado: 10 de junio de 2004.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio se determinaron las concentraciones de 15 hidrocarburos saturados (HS), tanto en sedimentos superficiales como en n&uacute;cleos sedimentarios en la Laguna Sontecomapan, Veracruz, los cuales fueron analizados por cromatograf&iacute;a de gases de alta resoluci&oacute;n con detector de ionizaci&oacute;n de flama (CG&#45;DIF). Las concentraciones de HS totales en sedimentos superficiales estuvieron en un intervalo de 0.21 a 12.75 &micro;gg<sup>&#45;1</sup> y en los n&uacute;cleos fue de 1.33 hasta 32.01 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>; en casi todas las muestras predominaron las cadenas de carbonos pares. En los sedimentos superficiales destacaron los n&#45;alcanos C<sub>20</sub>, C<sub>23</sub>, C<sub>22</sub>, C<sub>18</sub> y C<sub>21</sub>, mientras que en los n&uacute;cleos las mayores concentraciones fueron de C<sub>30</sub>, C<sub>32</sub>, C<sub>21</sub>, C<sub>28,</sub> C<sub>20</sub>, C<sub>25</sub>, C<sub>23</sub>; b&aacute;sicamente con una preponderancia de cadenas de carbonos pares, lo que demuestra un origen de los hidrocarburos saturados tanto biol&oacute;gico como antropog&eacute;nico, lo cual difiere con otros estudios llevados a cabo en lagunas del Golfo de M&eacute;xico, en las que exclusivamente se reporta la presencia de hidrocarburos biog&eacute;nicos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Contaminaci&oacute;n, hidrocarburos f&oacute;siles, hidrocarburos saturados, sedimentos, Sontecomapan, Veracruz.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">In this study the concentrations of 15 saturated hydrocarbons (SH) were determined, both from surface sediments and sediment core samples in Sontecomapan Lagoon, Veracruz, which were analyzed by gas chromatography using capillary columns and flame ionization detection (GC&#45;FID). Total concentrations of SH in surface sediments were in an interval of 0.21 to 12.75 &micro;gg<sup>&#45;1</sup> and in cores of 1.33 to 32.01 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>; even carbon chains predominant in almost all samples. In surface sediments outstand the n&#45;alkanes C<sub>20</sub>, C<sub>23</sub>, C<sub>22</sub>, C<sub>18</sub> and C<sub>21</sub>, whereas the higher concentrations in the cores were for C<sub>30,</sub> C<sub>32</sub>, C<sub>21</sub>, C<sub>28</sub>, C<sub>20</sub>, C<sub>25</sub>, C<sub>23</sub>; basically with a preponderance of even carbons, which demonstrates biogenic origin and anthropogenic for SH, this differs with other studies carried out in lagoons of the Gulf of Mexico, in which is exclusively reported the presence of biogenic hydrocarbons.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Pollution, fossil hydrocarbons, saturated hydrocarbons, sediments, Sontecomapan, Veracruz.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Laguna Sontecomapan se localiza en el Golfo de M&eacute;xico, es un ecosistema de manglar altamente productivo que ha sido afectado durante las tres &uacute;ltimas d&eacute;cadas por una tala inmoderada, principalmente para prop&oacute;sitos de agricultura, entre las que destaca la industria tabacalera de la regi&oacute;n; actualmente, la selva de los Tuxtlas cuenta con tan s&oacute;lo un 24% de su cobertura original total. A los manglares y humedales de la Laguna Sontecomapan se les incluy&oacute; como Parte de la Reserva de la Bi&oacute;sfera de los Tuxtlas con el n&uacute;mero 1342 en la lista RAMSAR, desde febrero del a&ntilde;o 2004. La pesca en dicho sistema es una actividad econ&oacute;mica importante, as&iacute; como la ganader&iacute;a, la agricultura y el turismo (RAMSAR, 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los n&#45;alcanos y sus &iacute;ndices han sido utilizados en estudios de contaminaci&oacute;n de hidrocarburos f&oacute;siles, para distinguir entre aportes biog&eacute;nicos y petrog&eacute;nicos (Pelletier <i>et al</i>. 1991). Las cadenas de carbono impar tienden a prevalecer en los materiales biol&oacute;gicos, en tanto que en los petrog&eacute;nicos hay una preferencia por los carbonos pares (Snedaker <i>et al</i>. 1995).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los organismos marinos pueden sintetizar un n&uacute;mero limitado de hidrocarburos con cadenas de carbono desde el C<sub>15</sub> al C<sub>21</sub>. Por ejemplo, las plantas terrestres y algunas marinas como el Sargassum sp., producen del C<sub>21</sub> al C<sub>33</sub>, en pastos marinos sobresalen del C<sub>27</sub> al C<sub>33</sub> que est&aacute;n asociados con cubiertas lip&iacute;dicas. Dichos hidrocarburos son los prevalecientes en la mayor&iacute;a de sedimentos de zonas costeras no contaminadas (UNEP, 1992).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La fuente industrial de los alcanos es el petr&oacute;leo, junto con el gas natural que lo acompa&ntilde;a. Una segunda fuente potencial de alcanos la compone el otro combustible f&oacute;sil, el carb&oacute;n. Los principales productos del petr&oacute;leo refinado son transportados y son sujetos de introducci&oacute;n al ambiente marino y estuarino. Estos incluyen la gasolina, el queroseno, combustibles para aviones, aceites combustibles, aceites lubricantes, diesel, ceras y asfaltos (Connel y Miller, 1984).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, son escasos los trabajos en estuarios sobre n&#45;alcanos en sedimentos (Sharma <i>et al</i>. 2000; Bouloubassi <i>et al</i>. 2001) y en M&eacute;xico destacan los reportados por Botello y Mandelli (1978); Botello <i>et al</i>. (1991); L&oacute;pez <i>et al</i>. (1999) y Armenta y Elizalde (2003). A la fecha, el presente estudio es el &uacute;nico que se ha realizado en el sistema de Sontecomapan sobre hidrocarburos saturados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este trabajo fue caracterizar y evaluar las concentraciones y distribuci&oacute;n de hidrocarburos alif&aacute;ticos en sedimentos superficiales y en n&uacute;cleos, as&iacute; como el contenido de carbono org&aacute;nico en los sedimentos, con el prop&oacute;sito de establecer el origen de dichos compuestos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;rea de Estudio</b>. La Laguna Sontecomapan se localiza en el Sur del Estado de Veracruz en el Golfo de M&eacute;xico, entre los paralelos 18&ordm;30' &#45;18&ordm;34' N y los meridianos 94&ordm;54' &#45; 95&ordm;02' W, tiene un &aacute;rea de 8.9 Km<sup>2</sup> y es una importante poblaci&oacute;n pesquera. Se conecta con el mar por medio de un canal de 137 m de ancho y es de tipo mixohalino.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio, de la fauna de macromoluscos se identificaron bancos de osti&oacute;n de <i>Crassostrea rhizophorae</i>, <i>C. virginica</i> (especies comestibles) y del mejill&oacute;n <i>Brachidontes exustus</i> (no comestible). En cuanto a su ictiofauna, Kobelkowsky (1991) se&ntilde;ala que en el Estado de Veracruz, la Laguna Sontecomapan, es una de las que cuenta con un n&uacute;mero considerable de especies exclusivas y con el mayor n&uacute;mero de especies dulceacu&iacute;colas y es un sitio muy importante para la migraci&oacute;n de aves.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La madera tiene una gran demanda tanto para construcciones ligeras como para carb&oacute;n y la industria tabacalera de la regi&oacute;n de Los Tuxtlas ha talado grandes extensiones de mangle rojo en la Laguna Sontecomapan, lo que ha originado que el tama&ntilde;o de la poblaci&oacute;n local de esta especie se encuentre muy reducido (Angeles, 1997). Dicha explotaci&oacute;n, generalmente utilizaba hasta 1999 la madera de mangle para el secado de la hoja de tabaco, lo que le daba un olor particular a &eacute;ste, adem&aacute;s, regularmente se realiza la quema de pastizales aleda&ntilde;os a la laguna. Por lo que el manglar est&aacute; siendo desplazado por &aacute;reas para cultivo, ganader&iacute;a (potreros) y palmares, sobre todo en la zona oeste donde el manglar ya no existe o es muy escaso (Carmona, comunicaci&oacute;n personal). Galvan e<i>t al</i>. (1999) reportaron que el crecimiento de las &aacute;reas denudadas tiene una velocidad de 4.05 ha/a&ntilde;o, mientras que el manglar tiene una velocidad de 2.25 ha/a&ntilde;o.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Colecta de Muestras</b>. Este estudio incluy&oacute; dos per&iacute;odos de muestreo para los sedimentos superficiales (marzo de 1991 y 1992) y una colecta de n&uacute;cleos sedimentarios (agosto 1992). Las estaciones de muestreo (<a href="/img/revistas/hbio/v15n1/a9f1.jpg" target="_blank">Fig. 1</a>), se eligieron utilizando fotograf&iacute;as a&eacute;reas, las desembocaduras de r&iacute;os y/o arroyos, as&iacute; como en una estaci&oacute;n cercana a la boca con influencia marina entre las que se encuentran: Estaci&oacute;n 4 &#45;Canal de El Real, E5 &#45;Influencia del R&iacute;o La Palma, E6 &#45;Influencia del R&iacute;o El S&aacute;balo y la E8 &#45;Influencia del arroyo De Basura.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo referente a la ubicaci&oacute;n de los n&uacute;cleos, el "A" se estableci&oacute; aleda&ntilde;o a Punta La Esperanza (&aacute;rea central del sistema) y el "B" al Noroeste del Canal del Real (de influencia marina). En el "A", al estrato m&aacute;s profundo se le asign&oacute; el n&uacute;mero 7 (31&#45;35 cm) y al superficial el 1 (0&#45;5 cm) en tanto que en el "B" el n&uacute;mero 1 tambi&eacute;n fue para la parte superficial (de 0&#45;5 cm) y el estrato 6 (profundo) fue de 26&#45;30 cm respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sedimentos superficiales se recolectaron con una draga van Veen (6L), las muestras se congelaron en frascos de vidrio previamente lavados y enjuagados con acetona bidestilada y se secaron en horno a 200&deg;C por 18 hr, posteriormente se enjuagaron con hexano grado cromatogr&aacute;fico. La colecta del sedimento de los n&uacute;cleos se hizo manualmente y cada uno consisti&oacute; de un tubo de PVC de 50 cm de largo por 5 cm de di&aacute;metro, tapados en ambos extremos con un tap&oacute;n de goma.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de Muestras</b>.En el laboratorio, los sedimentos superficiales se descongelaron y secaron durante 48 hr a 45&deg;C y se tamizaron en una malla de 0.25 mm.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se tomaron placas de rayos "X" a cada uno de los n&uacute;cleos para verificar el grado de compactaci&oacute;n de los mismos y se procedi&oacute; a separar cada una de las secciones (de 5 cm cada una) con un "cortador en redondo" y se coloc&oacute; el sedimento en frascos de vidrio y de igual forma, las muestras se descongelaron y secaron durante 48 hr a 45&deg;C y se tamizaron en una malla de 0.25 mm.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El procedimiento anal&iacute;tico para la extracci&oacute;n y purificaci&oacute;n de los hidrocarburos f&oacute;siles se llev&oacute; a cabo de acuerdo al CARIPOL/IOCARIBE/UNESCO (Caribbean Pollution Programme. Intergovernmental Oceanographic Commission for Caribbean of UNESCO,1986) y a la UNEP (United Nations Environment Programme,1992). Cada grupo de muestras (5) se acompa&ntilde;&oacute; por un blanco y dos adiciones patr&oacute;n (fenantreno 200 &micro;L y C<sub>18</sub>) que se a&ntilde;adieron antes de la extracci&oacute;n. Se pes&oacute; una submuestra de 10 g (peso seco) de sedimento y se realiz&oacute; la extracci&oacute;n con cloruro de metileno: hexano (50:50 v/v) y KOH en Soxhlet durante 6 horas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Posteriormente se extrajo la fase org&aacute;nica en embudos de separaci&oacute;n con hexano y lo obtenido se concentr&oacute; en un rotoevaporador hasta obtener 2 mL del extracto. En seguida, se procedi&oacute; a la separaci&oacute;n de las fases alif&aacute;tica y arom&aacute;tica mediante cromatograf&iacute;a de adsorci&oacute;n en una columna de 25 cm de longitud y 2.5 cm de di&aacute;metro interno empacada con al&uacute;mina desactivada con agua tridestilada al 5%; la fracci&oacute;n de alif&aacute;ticos (F1) se eluy&oacute; con 20 mL de hexano. Para la obtenci&oacute;n de arom&aacute;ticos (F2) las eluciones se hicieron con 20 mL de hexano:cloruro de metileno (7:3 v/v) y 20 mL de cloruro de metileno. Cada una de dichas fracciones se rotoevapor&oacute; hasta 2 mL, se pasaron a viales y se llevaron a sequedad bajo una suave corriente de N<sub>2</sub> ultrapuro. Los compuestos se analizaron por cromatograf&iacute;a de gases de alta resoluci&oacute;n con columna capilar y detector de ionizaci&oacute;n de flama (CG&#45;DIF).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuantificaci&oacute;n de ambas fracciones se llev&oacute; a cabo en un cromat&oacute;grafo de gases (Hewlett Packard modelo 5890) equipado con columna capilar de s&iacute;lice fundida de 30 m x 0.25 mm D.I. x 0.25 &micro;m de grosor de capa de fenil metil silicona 5% con detector de ionizaci&oacute;n de flama (programa de temperatura 40&#45;300&deg;C a 6 &deg;C min<sup>&#45;1</sup>). El nitr&oacute;geno se us&oacute; como gas acarreador (flujo 1 mLmin<sup>&#45;1</sup>). Para los hidrocarburos saturados, se emple&oacute; una mezcla de est&aacute;ndares de Chemical Service, U.S.A., con una concentraci&oacute;n 100 &micro;mL<sup>&#45;1</sup> (19 compuestos). El l&iacute;mite de detecci&oacute;n para los compuestos individuales fue de 0.01 &micro;gg<sup>&#45;1</sup> y se evalu&oacute; el material de referencia IAEA&#45;408 para cuantificar el porcentaje de recuperaci&oacute;n de los analitos que fue del 99% para todos los alif&aacute;ticos determinados. La precisi&oacute;n y exactitud del m&eacute;todo empleado est&aacute; acreditado con un ejercicio de intercalibraci&oacute;n con la Agencia Internacional de Energ&iacute;a At&oacute;mica (IAEA&#45;140) para Hidrocarburos del Petr&oacute;leo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La determinaci&oacute;n de carbono org&aacute;nico se realiz&oacute; con base en el m&eacute;todo de Gaudette <i>et al</i>. (1974).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La laguna Sontecomapan durante este estudio present&oacute; una salinidad promedio general de 9.27 ups. El &aacute;rea central ten&iacute;a una salinidad promedio de 8.22 ups, la zona norte 16.95 ups mientras que en la zona sur fue de 4.23 ups, lo que evidenc&iacute;a la importancia de los aportes fluviales. La temperatura del agua (27.1&deg;C), est&aacute; relacionada estrechamente con la temperatura ambiente (26.9 C), debido a lo somero del sistema. La profundidad promedio fue de 1.67 m con una transparencia del agua de 0.70 m y un pH promedio de 7.5</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los hidrocarburos alif&aacute;ticos en sedimentos superficiales mostraron que en marzo (1991 y1992), el intervalo de concentraciones de HS totales fue de 0.21 a 12.75 &micro;gg<sup>&#45;1</sup> y en los n&uacute;cleos de agosto (1992), &eacute;stas fluctuaron desde 1.33 hasta 31.99 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>, adem&aacute;s de sobresalir las cadenas de carbonos pares.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las concentraciones de n&#45;alcanos totales, en orden jer&aacute;rquico para marzo de 1991 fueron: C<sub>20</sub> (4.20 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>) &gt; C<sub>22</sub> (1.73) &gt; C<sub>21</sub> (1.37) &gt; C<sub>24</sub> y C<sub>32</sub> (0.81) &gt; C<sub>18</sub> (0.66).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Y las concentraciones para marzo de 1992: C<sub>20</sub> (8.02 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>) &gt; C<sub>23</sub> (7.34) &gt; C<sub>18</sub>(2.39) &gt; C<sub>22</sub> (2.31) &gt; C<sub>28</sub> (1.08) &gt; C<sub>21</sub> (1.26) (<a href="/img/revistas/hbio/v15n1/a9c1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>),</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mientras que los principales alcanos para el n&uacute;cleo "A" (agosto, 1992) en orden decreciente fueron: C<sub>30</sub> (24.59&micro;gg<sup>&#45;1</sup>) &gt; C<sub>32</sub> (13.10) &gt; C<sub>21</sub> (5.99) &gt; C<sub>28</sub>(2.68) &gt; C<sub>20</sub>(2.47) &gt; C<sub>24</sub>(1.93) y en el n&uacute;cleo "B" la secuencia fue la siguiente: C<sub>21</sub> (12.31 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>) &gt; C<sub>25</sub> (2.93) &gt; C<sub>20</sub> (1.77) &gt; C<sub>23</sub> (1.74) &gt; C<sub>28</sub> (1.29) &gt; C<sub>30</sub> (0.93) (<a href="/img/revistas/hbio/v15n1/a9c2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el n&uacute;cleo "A" destac&oacute; la presencia de cadenas de carbonos pares y en n&uacute;cleo "B" hubo una preferencia por las cadenas de carbonos impares.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los hidrocarburos biog&eacute;nicos de origen reciente muestran un alto dominio de n&#45;alcanos de cadenas de carbono impar. Algunas excepciones posibles se registran en el intervalo de C<sub>22</sub> a C<sub>30</sub> cuando concentraciones bajas de alcanos de cadenas de carbonos pares pueden ser formados por bacterias (UNEP, 1992).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &iacute;ndice de preferencia del carbono (CPI), es la proporci&oacute;n de las longitudes de las cadenas de carbonos impares y pares (UNEP, 1992), en particular para este estudio, el CPI se bas&oacute; en la f&oacute;rmula propuesta por Nevenzel (1989):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/hbio/v15n1/a9e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde D = n&uacute;mero de hom&oacute;logos pares entre la cadena de longitud <i>x</i> e <i>y</i>, y N = n&uacute;mero de hom&oacute;logos impares en este intervalo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La importancia de evaluar el CPI en sedimentos recientes radica en conocer de manera indirecta y general, el tipo de aporte de hidrocarburos que se acumula en los sedimentos. De esta forma, valores de CPI mayores a la unidad (donde predominen claramente los n&#45;alcanos de cadenas de carbono impar sobre los pares) se atribuyen a un aporte importante de materiales al&oacute;ctonos (plantas vasculares y desechos de &eacute;stas; ceras cuticulares de plantas terrestres) (Bouloubassi <i>et al</i>. 2001).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presencia en la Laguna Sontecomapan de los carbonos pares (C<sub>16</sub>, C<sub>18</sub>, C<sub>20</sub>, C<sub>24</sub>, C<sub>26</sub>, C<sub>28</sub> y C<sub>30</sub>) con un CPI menor a 1 indican que hay contaminaci&oacute;n por petr&oacute;leo (Snedaker <i>et al</i>. 1995), as&iacute; como el haber detectado C<sub>13</sub>, C<sub>16</sub>, C<sub>28</sub>, C<sub>9</sub> y C<sub>25</sub> confirman que hay emisiones de gasolina, diesel y/o lubricantes (Salazar <i>et al</i>. 1991), Adem&aacute;s, el C<sub>16</sub> es un n&#45;alcano t&iacute;pico de los petr&oacute;leos crudos y raramente se encuentra en los biol&iacute;pidos (Thompson &amp; Eglington, 1978).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Echaniz (1988) registr&oacute; en sedimentos marinos un CPI promedio de 0.91 para Isla Sacrificios, 0.99 en Isla Verde y 0.81 en la Isla de Enmedio en el Puerto de Veracruz; con una proporci&oacute;n similar de n&#45;alcanos pares e impares, por lo que sugiere aporte natural as&iacute; como de petr&oacute;leo crudo dado que detect&oacute; la presencia relevante de cadenas de carbonos pares (C<sub>16</sub>, C<sub>18</sub> y C<sub>20</sub>) caracter&iacute;sticos de &eacute;ste &uacute;ltimo y detectados en Sontecomapan.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una proporci&oacute;n mayor de n&#45;alcanos de cadena larga (&gt;C<sub>23</sub>) con CPI altos han sido reportados para sedimentos cercanos a las playas y recientes del Atl&aacute;ntico Este, el Golfo de M&eacute;xico y Atl&aacute;ntico Oeste, el Mar Muerto, el Mar Noruego, El Mar Negro, alrededor del &aacute;rea del Reino Unido y el Mar B&aacute;ltico.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distribuci&oacute;n espacial de n&#45;alcanos en el sistema de Sontecomapan, mostr&oacute; que las estaciones de colecta con las con centraciones m&aacute;s altas de HS totales durante marzo de 1991 fueron la 6 (5.78 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>; CPI=0.17), sigui&eacute;ndole la estaci&oacute;n 4 (2.96 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>; CPI=0.26) y finalmente la estaci&oacute;n 8 (2.5 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>; CPI=0.4). Para marzo de 1992 la estaci&oacute;n 4 fue la que present&oacute; los mayores valores de n&#45;alcanos totales (12.75 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>; CPI=0.13), a continuaci&oacute;n la estaci&oacute;n 5 (11.83 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>; CPI=1.87) y en la 8 se determin&oacute; exclusivamente la presencia del C<sub>28</sub> con 0.21 &micro;gg<sup>&#45;1</sup> y un CPI=0.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el &aacute;rea cercana a la boca de la laguna (estaciones 4 y 5) por el tipo de HS detectados se presume la presencia de hidrocarburos originados del transporte de petr&oacute;leo en el Golfo de M&eacute;xico as&iacute; como hidrocarburos biog&eacute;nicos independientemente de que el sedimento es arenoso.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la desembocadura de los arroyos De Basura, Del Sumidero y Agua Agria (estaci&oacute;n 8) se presentaron los menores niveles de n&#45;alcanos pese a estar conformada por sedimentos arcillosos&#45;limosos, en esta zona hay lirio acu&aacute;tico <i>Eichornia crassipe</i>s y tule <i>Typha dominguensis</i>, los cuales indican la descarga de aguas residuales o cuerpos de agua eutr&oacute;ficos con altos contenidos de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo (Heard &amp; Winter&#45;ton, 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la laguna Sontecomapan, el C<sub>27</sub> y C<sub>29</sub> no se detectaron en sedimentos superficiales ni en los n&uacute;cleos, solamente C<sub>25</sub>, los que proviene del detritus de plantas terrestres (Al&#45;Saad &amp; Al&#45;Timari, 1993; Nishigima <i>et al</i>. 2001; Bouloubassi <i>et al</i>, 2001) pese a que en este sistema se presenta la hidr&oacute;fita sumergida <i>Ruppia maritima</i> y en los alrededores existe <i>Rhizophora mangle</i>, <i>Laguncularia racemosa</i> y <i>Avicennia germinans</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el Pac&iacute;fico, en la Isla de Guadalupe, Bernard <i>et al</i>. (1996) citan que los n&#45;alcanos dominantes fueron el C<sub>29</sub> o el C<sub>31</sub>, evidenciando la gran incorporaci&oacute;n de detritus de manglar hacia los sedimentos superficiales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Particularmente en el n&uacute;cleo "B" estrato 4, el CPI fue de 0.9, manifestando que existe un ligero dominio de cadenas de carbono impares sobre los pares, entre el intervalo del C<sub>14</sub> al C<sub>22</sub>. Estas caracter&iacute;sticas indican que el aporte de hidrocarburos al sedimento se deriva principalmente del petr&oacute;leo (UNEP, 1992) y en algunos casos de determinados organismos marinos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Exclusivamente en el B4 se detect&oacute; la presencia del C<sub>15</sub> (0.07 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>), este alcano prevalece en algas caf&eacute;s; el C<sub>15</sub> &oacute; C<sub>17</sub> en el fitoplancton y en algas rojas domina el C<sub>17</sub>, con un m&aacute;ximo secundario en un intervalo de C<sub>20</sub> a C<sub>30</sub> (Duursma y Dawson, 1981).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando sobresalen los n&#45;alcanos de cadenas de carbonos pares puede interpretarse como una consecuencia de la actividad microbiana en el &aacute;rea. Las poblaciones de diatomeas contienen un intervalo de n&#45;alcanos desde el C<sub>15</sub> al C<sub>31</sub> con dominio de cadenas de carbonos impares (Saliot, 1981).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El predominio de cadenas de carbonos impares en el n&uacute;cleo "B" (tanto en el estrato superior&#45;1 como en el inferior&#45;6), da un indicio de que estas n&#45;parafinas provienen de varias fuentes, por ejemplo, las ceras de plantas terrestres que contienen alcanos impares de la regi&oacute;n C<sub>23</sub> a C<sub>33</sub> (Guthrie <i>et al</i>. 1996); las plantas de niveles de organizaci&oacute;n menor producen cantidades altas de hom&oacute;logos menores (n&#45;C<sub>15</sub> al n&#45;C<sub>23</sub>), con un n&uacute;mero igual de cadenas de carbonos pares e impares y el fitoplancton sintetiza n&#45;C<sub>15</sub>, C<sub>17</sub>, C<sub>19</sub> frecuentemente una serie de compuestos alrededor del C<sub>21</sub>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre las herramientas anal&iacute;ticas para evaluar la presencia de hidrocarburos del petr&oacute;leo se sugieren las siguientes: el &iacute;ndice de dominio de cadenas de carbonos impares (CPI), las relaciones Pristano/Fitano, n&#45;C<sub>17</sub>/n&#45;C<sub>18</sub>, n&#45;C<sub>17</sub>/Pristano, n&#45;C<sub>18</sub>/Fitano y n&#45;C<sub>17</sub>/n&#45;C<sub>18</sub>. Estas relaciones entre los isoprenoi&#45;des Pristano/Fitano y los n&#45;alcanos C<sub>17</sub>/C<sub>18</sub> se establecieron para comparar la proporci&oacute;n existente entre compuestos comunes en el medio marino y los que no lo son (Echaniz, 1988).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las concentraciones promedio en particular del C<sub>18</sub> en sedimentos superficiales para 1991 fueron de 0.33 &micro;gg<sup>&#45;1</sup> y 1.2 &micro;gg<sup>&#45;1</sup> para 1992, mientras que en los n&uacute;cleos los valores fueron menores: n&uacute;cleo "A" (0.1 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>) y "B" (0.13 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>). La proporci&oacute;n n&#45;C<sub>17</sub>/nC<sub>18</sub> obtenida en algunas de las muestras analizadas en el sistema de Sontecomapan, exclusivamente para la estaci&oacute;n 4 (marzo, 1992), con un valor de 0.04 indica el dominio del C<sub>18</sub>, el cual se relaciona con una contribuci&oacute;n reciente de hidrocarburos antropog&eacute;nicos y que refleja la influencia limitada de la degradaci&oacute;n microbiana.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En &eacute;stos, la tasa n&#45;C<sub>17</sub>/nC<sub>18</sub> vari&oacute; de 0.91 (B4) a 2.0 (A4), pero con preferencia por el C<sub>17</sub>. Esto &uacute;ltimo indica la entrada de hidrocarburos biog&eacute;nicos debido a que el cociente generalmente es mayor en muestras biog&eacute;nicas que en petr&oacute;leo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el n&uacute;cleo "A", el segundo estrato (6&#45;10 cm de profundidad) mostr&oacute; las mayores concentraciones de n&#45;alcanos (31.99 &micro;gg&#45;<sup>1</sup>) coincidiendo con el mayor porcentaje de carbono org&aacute;nico(5.81%) , en seguida el estrato uno (20.8 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>) y 5.68% de carbono org&aacute;nico. En el n&uacute;cleo "B", estrato 1 (0&#45;5 cm de profundidad), estuvieron los niveles m&aacute;s altos (12.9 &micro;gg<sup>&#45;1</sup> CPI=7.6). En los estratos 4 y 6 las concentraciones de HS totales fueron similares con 6.08 &micro;gg<sup>&#45;1</sup> y 4.86 &micro;gg<sup>&#45;1</sup> y CPI de 0.9 y 1.73 respectivamente (<a href="/img/revistas/hbio/v15n1/a9c3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute;mismo, las mayores concentraciones totales de n&#45;alcanos se detectaron en el &aacute;rea central de la laguna (n&uacute;cleo "A" con 54.19 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>), cuyo porcentaje promedio de carbono org&aacute;nico fue tambi&eacute;n alto (5.11%) y que est&aacute; conformado por sedimentos limosos&#45;arcillosos mientras que en la parte sur (n&uacute;cleo "B" con 23.97 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>) el promedio de C.O. fue de 2.13 y el sedimento arenoso. La correlaci&oacute;n entre n&#45;alcanos y la salinidad, temperatura del agua, profundidad del sedimento y la tasa de sedimentaci&oacute;n estad&iacute;sticamente resultaron negativas. Lo anterior coincide con la informaci&oacute;n sobre la variabilidad en la tasa de sedimentaci&oacute;n para cada zona de la laguna, ya que en el sur y centro de la misma es mayor, por ejemplo, en &eacute;poca de lluvias es de hasta 8 cma&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> y de aproximadamente 2 cma&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> en &eacute;poca de secas, lo que da un promedio general de 4 cma&ntilde;o&#45;1 (Comunicaci&oacute;n Personal P&eacute;rez&#45;Rojas y M&aacute;rquez). Galvan <i>et al</i>. (1999) consideraron que en el sistema hay un azolvamiento potencial ya que desde el inicio de la agricultura, la producci&oacute;n de sedimentos fue mayor a la producci&oacute;n de agua, condici&oacute;n que indica que la cuenca no tuvo programaci&oacute;n en cuanto a la apertura de tierras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, Gonz&aacute;lez <i>et al</i>. (1994) en la laguna Sontecomapan detectaron metales pesados y las mayores concentraciones correspondieron al n&iacute;quel, cromo, zinc y cobre y los autores los asocian a las diversas actividades humanas y/o a los aportes de los desechos de combustibles utilizados por motores de combusti&oacute;n interna. En el sistema hay un trafico constante de lanchas con fines pesqueros y en algunas temporadas del a&ntilde;o con prop&oacute;sitos tur&iacute;sticos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por el tipo de cadenas de carbono par presentes en los sedimentos superficiales, as&iacute; como de los n&uacute;cleos "A" y "B" (<a href="/img/revistas/hbio/v15n1/a9c3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>), se considera que uno de los or&iacute;genes de estos hidrocarburos saturados es por agentes petrog&eacute;nicos, porque los petr&oacute;leos crudos y productos del petr&oacute;leo, son mezclas de amplio intervalo que contienen mol&eacute;culas de tama&ntilde;os diferentes en la distribuci&oacute;n par (Botello y Mandelli, 1978). De igual forma Snedaker <i>et al</i>. (1995) mencionan que en el material biol&oacute;gico sobresalen las cadenas de carbonos impares, mientas que en los materiales petrog&eacute;nicos destacan las cadenas de carbonos pares. Asimismo, el petr&oacute;leo puede contener C18, el cual no es biog&eacute;nico (Morris <i>et al</i>. 1976).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto al contenido de carbono org&aacute;nico en sedimentos superficiales, los promedios fueron similares para ambas colectas (1.36 y 1.47%) y para el n&uacute;cleo "A" (2.13%), no obstante, en los sedimentos del n&uacute;cleo "B" los valores fueron mayores (5.11%) y se obtuvo una correlaci&oacute;n positiva entre HS y el porcentaje de carbono org&aacute;nico (r= 0.75, p= 0.08) (<a href="/img/revistas/hbio/v15n1/a9c4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cromatogramas muestran una mezcla compleja no resuelta (UCM, de acuerdo a sus siglas en ingl&eacute;s), caracter&iacute;stica que representa compuestos no resueltos por la columna cromatogr&aacute;fica empleada, tales como isoalcanos, naftenoarom&aacute;ticos y arom&aacute;ticos de origen f&oacute;sil. La UCM es considerada como un buen indicador de posibles aportes de hidrocarburos derivados de las actividades del hombre hacia el sistema marino, al igual que la aparici&oacute;n del C<sub>18</sub> y el C<sub>20</sub> (Bo&#45;tello <i>et al</i>. 1991) y que Readman <i>et al</i>. (1986) sugieren que se asocia con residuos de petr&oacute;leo intemperizado. Adem&aacute;s, Atlas <i>et al</i>. (1981) cita que una UCM que origina una curva cuya &aacute;rea se incrementa con el grado de intemperismo se relaciona con la actividad bacteriana.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este tipo de cromatogramas se obtuvo en la estaci&oacute;n 4 (marzo,1991) y en los n&uacute;cleos: A4, B6, B3 y se observa ligeramente en el B1. Todo lo anterior, confirmando la presencia de petr&oacute;leo en el &aacute;rea de estudio, aunado a ello, a lo largo de la barra arenosa de la laguna hay breas y alquitranes sobre las arenas y siguiendo por la costa hacia el noreste hasta Punta El Lagarto se aprecian incluso en las rocas grandes manchas del hidrocarburo, al parecer &eacute;sto es ocasionado por el constante tr&aacute;fico de embarcaciones en esta zona del Golfo de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a la caracterizaci&oacute;n de los hidrocarburos alif&aacute;ticos en los sedimentos superficiales (marzo&#45;1991), los carbonos dominantes fueron pares (C<sub>22</sub>, C<sub>21</sub>, C<sub>32</sub>, C<sub>18</sub>, C<sub>24</sub>, C<sub>30</sub> y C<sub>24</sub>) y para marzo de 1992 se obtuvo un patr&oacute;n similar (C<sub>20</sub>, C<sub>23</sub>, C<sub>18</sub>, C<sub>22</sub>, C<sub>24</sub>, C<sub>21</sub>, C<sub>28</sub>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Concerniente al dominio de cadenas de carbonos de los HS promedio en los n&uacute;cleos de manera general, en el n&uacute;cleo "A" destac&oacute; la presencia de cadenas de carbonos pares y en n&uacute;cleo "B" hubo una preferencia por las impares C<sub>21</sub> &gt; C<sub>25</sub> &gt; C<sub>20</sub> &gt; C<sub>23</sub> &gt; C<sub>28</sub> &gt; C<sub>30</sub> &gt; C<sub>32</sub>, (<a href="/img/revistas/hbio/v15n1/a9c4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a>) lo que confirm&oacute; la presencia tanto de aportes biog&eacute;nicos como antropog&eacute;nicos en el sistema. El origen del petr&oacute;leo fue demostrado por la presencia de la UCM y por un CPI bajo (Tarek <i>et al</i>. 1995).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Actualmente se conoce que las concentraciones de hidrocarburos biog&eacute;nicos son m&aacute;s peque&ntilde;as con relaci&oacute;n a concentraciones de muestras contaminadas y a modo de comparaci&oacute;n, los niveles promedio de hidrocarburos biog&eacute;nicos en sedimentos costeros tienen aproximadamente de 5 a 10 &micro;gg<sup>&#45;1</sup> (UNEP, 1992; Volkman <i>et al</i>. 1992), en sitios de derrames de petr&oacute;leo los niveles de hidrocarburos del petr&oacute;leo exceden las 3000 &micro;gg<sup>&#45;1</sup>, y por &uacute;ltimo, en los sedimentos de puertos urbanos&#45;industriales las concentraciones de hidrocarburos del petr&oacute;leo fluct&uacute;an de 10 hasta 1000 &micro;gg<sup>&#45;1</sup> en peso seco (UNEP, 1992); sin embargo, Volkman <i>et al.</i> (1992) restringen a 500 &micro;gg<sup>&#45;1</sup> en peso seco de hidrocarburos para establecer sedimentos con contaminaci&oacute;n significativa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se concluy&oacute; que el origen de los hidrocarburos alif&aacute;ticos detectados en la laguna Sontecomapan es biol&oacute;gico, derivado del petr&oacute;leo y pirol&iacute;tico, &eacute;sto por los diferentes productores primarios presentes en el sistema, la quema de mangle y del constante tr&aacute;fico de lanchas que emplean gasolina, aceites y lubricantes e inclusive de los combustibles que se transportan en las lanchas para su uso en veh&iacute;culos terrestres; de igual forma, a trav&eacute;s de las descargas de los r&iacute;os y los provenientes de la costa por el constante transporte de petr&oacute;leo en el &aacute;rea, poniendo de manifiesto la importancia de efectuar monitoreos ambientales en &aacute;reas no industriales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Comparando los resultados obtenidos en este trabajo, en la <a href="/img/revistas/hbio/v15n1/a9c5.jpg" target="_blank">tabla 5</a> se aprecia que las concentraciones de HS en la laguna Sontecomapan son similares a las determinadas en el estuario Changjiang y al Mar Amarillo, ambos en China. Con respecto a otros estudios en lagunas mexicanas, las lagunas que han presentado mayores niveles fueron: Mecoac&aacute;n, Tab. y T&eacute;rminos, Camp., de ah&iacute; el que tambi&eacute;n se concluya que la laguna Sontecomapan tiene una contaminaci&oacute;n por n&#45;alcanos moderada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, con lo expuesto anteriormente as&iacute; como de forma especulativa, las concentraciones de hidrocarburos f&oacute;siles en la zona de estudio actualmente pueden ser iguales o mayores de cuando se realiz&oacute; este estudio, (pese a que se ha detenido la quema del manglar por la industria tabacalera), debido al aumento demogr&aacute;fico, al incremento del tr&aacute;fico de lanchas y a que la tala de manglar no se ha detenido, lo que conlleva el aumento del acarreo de sedimento a este sistema acu&aacute;tico, azolv&aacute;ndose sobre todo en la porci&oacute;n sur, as&iacute; tambi&eacute;n, la presencia de un muelle cercano a Monte P&iacute;o puede estar favoreciendo la entrada de estos compuestos a la laguna.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">AL&#45;SAAD, H. &amp; A. AL&#45;TIMARI. 1993. Seasonal Variations of Dissolved Normal Alkanes in the Water Marshes of Iraq. <i>Marine Pollution Bulletin</i> 26(4):207&#45;212.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051811&pid=S0188-8897200500010000900001&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">ANGELES, G. 1997. <i>Rhizophora mangle</i> (mangle rojo). <i>In</i>: Gonz&aacute;lez, S.E., R. Dirzo &amp; R.C. Vogt. (Eds.). 1997. <i>Historia Natural de Los Tuxtlas.</i> Inst. Biol. (UNAM); Inst. de Ecolog&iacute;a (UNAM) y CONABIO. M&eacute;xico, pp. 148&#45;150.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051813&pid=S0188-8897200500010000900002&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">ARMENTA, A. G. &amp; M.G. ELIZALDE. 2003. Contamination by PAHs, PCBs, PCPs and Heavy Metals in the Mecoacan Lake Estuarine Water and Sediments after Oil Spilling. J<i>ournal of Soils and Sediments</i> 3(1):35&#45;40.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051815&pid=S0188-8897200500010000900003&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">ATLAS, R.M., P.D. BOHEM &amp; J.A. CALDER. 1981. Chemical and biological weathering of oil from the Amoco Cadiz oil spillage within the littoral zone. <i>Estuarine Coastal Marine Science</i> 12:589&#45;608.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051817&pid=S0188-8897200500010000900004&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">BERNARD, D., H. PASCALINE &amp; J.J. JEREMIE. 1996. Distribution and Origin of Hydrocarbons in Sediments from Lagoons with Fringing Mangrove Communities. <i>Marine Pollution Bulletin</i> 32(10):734&#45;739.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051819&pid=S0188-8897200500010000900005&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">BOTELLO, A. V., C. GONZ&Aacute;LEZ &amp; G. D&Iacute;AZ. 1991. Pollution by Petroleum Hydrocarbons in Sediments from Continental Shelf of Tabasco State, Mexico. <i>Bulletin Environmental Contamination &amp; Toxicology</i> 47:565&#45;571.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051821&pid=S0188-8897200500010000900006&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">BOTELLO, A.V. &amp; E. MANDELLI. 1978. Distribution of n&#45;parafins in Seagrasses, Benthic Algae, Oysters and Recents Sediments from Terminos Lagoon, Campeche, M&eacute;xico. <i>Bulletin Environmental Contamination &amp; Toxicology</i>. 19(3):162&#45;168.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051823&pid=S0188-8897200500010000900007&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">BOULOUBASSI, I., J. FILLAUX &amp; A. SALIOT. 2001. Hydrocarbons in Surface Sediments from Changjiang (Yangtze River) Estuary, East China Sea. <i>Marine Pollution Bulletin</i> 42(12):1335&#45;1346.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051825&pid=S0188-8897200500010000900008&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">BUDZINSKI, H., I. JONES, J. BELLOCQ, C. PI&Eacute;RARD &amp; P. GARRIGUES. 1997. Evaluation of Sediment Contamination by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Gironde Estuary. <i>Marine Chemistry</i> 58:85&#45;97.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051827&pid=S0188-8897200500010000900009&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">CARIPOL/IOCARIBE/UNESCO. 1986. Manual CARIPOL para el An&aacute;lisis de Hidrocarburos del Petr&oacute;leo en Sedimentos y Organismos Marinos. Programa CARIPOL II. Puerto Morelos, Q. Roo., M&eacute;xico, 25 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051829&pid=S0188-8897200500010000900010&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">COMMENDATORE, M.G., J.L. ESTEVES &amp; J.C. COLOMBO. 2000. Hydrocarbons in Coastal Sediments of Patagonia, Argentina: Levels and Probable Sources. <i>Marine Pollution Bulletin</i> 40(11):989&#45;998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051831&pid=S0188-8897200500010000900011&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">CONNEL, D.W. &amp; G.J. MILLER. 1984. <i>Chemistry and Ecotoxicology of Pollution</i>. John Wiley &amp; Sons. U.S.A., pp. 228&#45;249.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051833&pid=S0188-8897200500010000900012&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">DUURSMA, E.K. &amp; R. DAWSON. 1981. <i>Marine Organic Chemistry.</i> Evolution, Composition, Interactions and Chemistry of Organic Matter in Seawater. Elsevier Oceanography Series, New York, U.S.A., 521 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051835&pid=S0188-8897200500010000900013&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">ECHANIZ, V.H. 1988. Determinaci&oacute;n de los Niveles de Hidrocarburos en Agua, Sedimentos Recientes y Hojas del Pasto Marino <i>Thalassia testudinum</i> (K&ouml;nig, 1805) en Tres Islas Arrecifales del Puerto de Veracruz, Ver. Tesis Prof. Fac. Ciencias, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, pp. 1&#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=4051837&pid=S0188-8897200500010000900014&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">GALVAN, F. M., H.M. ARIAS, J.M. C&Aacute;VEZ &amp; F.G. ZAVALA. 1999. Influencia del transporte fluvial de sedimentos sobre la evoluci&oacute;n de una laguna costera. <i>Hidrobiol&oacute;gica</i> 9(2):145&#45;158.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051839&pid=S0188-8897200500010000900015&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">GAUDETTE, H., W. FLIGH, L. TONER, &amp; D. FOLGER. 1974. An Inexpensive Tritation Method for the Determination of Organic Carbon in Recent Sediments. J<i>ournal Sedimentology &amp; Petrology</i> 44(1):249&#45;253.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051841&pid=S0188-8897200500010000900016&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">GONZ&Aacute;LEZ, F.A., A.V. BOTELLO, S.F. VILLANUEVA &amp; G.V. PONCE. 1994. Presencia de Metales y Oligoelementos en Sedimentos Recientes y Organismos de la Laguna de Sontecomapan, Veracruz, M&eacute;xico. <i>Hidrobiol&oacute;gica</i> 4(1&#45;2):35&#45;43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051843&pid=S0188-8897200500010000900017&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">GUTHRIE, J.M., E.S. DA FROTA, M.A. DA SILVA &amp; C.B. ECKARDT. 1996. Memorias del V Congreso de Latinoamericano de Geoqu&iacute;mica Org&aacute;nica. Res&uacute;menes en Extenso. Canc&uacute;n, M&eacute;xico. 6&#45;10 octubre, 1996. pp. 168&#45;170.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051845&pid=S0188-8897200500010000900018&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">HEARD, T.A. &amp; S.L. WINTERTON. 2000. Interactions Between Nutrient Status and Weevil Herbivory in the Biological Control of Water Hyacinth. <i>Journal of Applied Ecology</i> 37(1):117&#45;127.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051847&pid=S0188-8897200500010000900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">KOBELKOWSKY, A. 1991. Ictiofauna de las Lagunas Costeras del Estado de Veracruz. <i>In</i>: Figueroa, A.T., M.G. Alvarez, A.H. Esquivel y M.E. Ponce. (Eds.). <i>Fisicoqu&iacute;mica y Biolog&iacute;a de las Lagunas Costeras Mexicanas</i>. UAMI. pp. 74&#45;93.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">L&Oacute;PEZ V.D., G. E. DE LA LANZA &amp; A.V. BOTELLO. 1999. Hydrocarbons in Surface Shelf Sediments of the Mexican Tropical Pacific Ocean. <i>Revista Internacional de Contaminaci&oacute;n Ambiental</i> 15(2):85&#45;93.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051850&pid=S0188-8897200500010000900020&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">MORRIS, B.F., J. CADWALLADER, J. GEISELMAN &amp; J.N. BUTLER. 1976. Transfer of Petroleum and Biogenic Hydrocarbons in the Sargassum Community. Reprinted from H.L. Windom &amp; R.A. Duce. Eds. <i>Marine Pollutant Tranfer</i>. Chap. 11:235&#45;259</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=4051852&pid=S0188-8897200500010000900021&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">NEMIROVSKAYA, I.A. &amp; S.A. ZARETSKAS. 2001. Composition of the Aliphatic Hydrocarbons in the Bottom Sediments of the Baltic Sea. <i>Okeanologiya</i> 41(1):53&#45;60.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051853&pid=S0188-8897200500010000900022&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">NEVENZEL, J.C. 1989. Biogenic Hydrocarbons of Marine Organisms. In:Ackman, G.R. (Ed.). <i>Marine Biogenic Lipids, Fats, and Oils</i>. CRC Press. Florida, U.S.A. Vol. I pp. 3&#45;73.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051855&pid=S0188-8897200500010000900023&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">NISHIGIMA, F.N., R.R. WEBER &amp; M.C. BICEGO. 2001. Aliphatic and Aromatic Hydrocarbons in Sediments of Santos and Cananeia, S.P. Brazil. <i>Marine Pollution Bulletin</i> 42(11):1064&#45;1072.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051857&pid=S0188-8897200500010000900024&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">PELLETIER, E., S. OUELLET &amp; M. PAQUET. 1991. Long&#45;term Chemical and Cytological Assessment of Oil Contamination in Estuarine Intertidal Sediments. <i>Marine Pollution Bulletin</i> 22:273&#45;281.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051859&pid=S0188-8897200500010000900025&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">RAMSAR, 2004. ON WORLD WETLANDS DAY 2004, Mexico. 6th Workshop on Management and Conservation of Wetlands in Mexico. Universidad de Guadalajara, Zapopan, Jalisco.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051861&pid=S0188-8897200500010000900026&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">READMAN, J.W., R.F. MANTOURA, C.A. LLEQELLYN, M.R. PRESTON &amp; REE&#45;VES, A.D. 1986. The Use of Pollutant and Biogenic Markers as Source Discriminants of Organic Inputs to Estuarine Sediments. <i>International Journal of Environmental Analyses Chemistry</i> 27:29&#45;54.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051863&pid=S0188-8897200500010000900027&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">SALAZAR, S., G.G. D&Iacute;AZ &amp; A.V. BOTELLO. 1991. Presence of Aliphatic and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Atmosphere of Northwestern Mexico City, Mexico. <i>Bulletin Environmental Contamination &amp; Toxicology</i> 46(5):690&#45;696.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051865&pid=S0188-8897200500010000900028&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">SALIOT, A. 1981. Natural hydrocarbons in sea water. <i>In</i> : Duursma, E.K. &amp; R. Dawson. (Eds.)<i> Marine Organic Chemistry</i>. Evolution, Composition, Interactions and Chemistry of Organic Matter in Seawater. Elsevier Oceanography Series, New York, U.S.A., 521 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051867&pid=S0188-8897200500010000900029&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">SHARMA, V.K., S.D. HICKS, W. RIVERA &amp; F.G.V&Aacute;ZQUEZ. 2000. Hydrocarbon Contamination in Sediments of Nueces Bay, Texas. <i>Bulletin Environmental Contamination &amp; Toxicology</i> 65:253&#45;260.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051869&pid=S0188-8897200500010000900030&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">SKLIVAGOU, E., S.P. VARNAVAS &amp; J. HATZIANESTIS. 2001. 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(UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME).1992. <i>Determination of petroleum hydrocarbons in sediments.</i> References Methods for Marine Pollution Studies N&ordm; 20, 75 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4051881&pid=S0188-8897200500010000900036&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">VOLKMAN, J.K., S.M. BARRET &amp; A.G. DUNSTAN. 1992. 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