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<journal-title><![CDATA[Revista internacional de contaminación ambiental]]></journal-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The suspended particles cause both color and turbidity in surface waters. The use of chemical agents such as aluminum sulfate can remove a significant proportion of suspended solids, clarifying water in the first stage of purification. This study compared potential coagulant mixtures consisting of cassava starch (Manihot esculenta Crantz) and a commercial grade aluminum sulfate, which could reduce the amount of aluminum sulfate spent in water treatment plants. Using the jar test procedure, the optimal dose of aluminum sulfate (30 mg/L, treatment 1) to clarify a river water sample (a color of85 CU, a turbidity of 70 NTU and a pH of 6.8) have been determined. This dose was the basis for the preparation of six mixtures with different compositions of starch and aluminum sulfate (treatments 2 to 7). In each treatment, three relevant physicochemical parameters in the coagulation-flocculation were measured: color, turbidity and pH. The results indicate that the best color removal (94 % efficiency) was obtained with treatment 2 (2 mg/L of cassava over 28 mg/L of aluminum sulfate). The color removal for treatments 3 and 4 (4 mg/L of cassava over 26 mg/L of aluminum sulfate and 6 mg/L of cassava over 24 mg/L of aluminum sulfate, respectively) are statistically equal to those of treatment 1 according to the Dunnett's test for comparing means. With respect to turbidity removal, no significant difference between treatments 1 and 2 were observed, with a reduction of 98.7 % and 97.9 % respectively. Finally, the pH variation was insignificant in all treatments.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font size="4" face="verdana"><b>Mezclas con potencial coagulante para clarificar aguas superficiales</b></font></p> 	    <p align="center"><font size="3" face="verdana"><b>    <br> Mixtures with clotting potential to clarify superficial  waters</b></font></p> 	    <p align="center">    <br>     </p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Rudy SOL&Iacute;S SILVAN, Jos&eacute; Ram&oacute;n LAINES CANEPA* y Jos&eacute; Roberto HERN&Aacute;NDEZ BARAJAS</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Divisi&oacute;n Acad&eacute;mica de Ciencias Biol&oacute;gicas, Universidad Ju&aacute;rez Aut&oacute;noma de Tabasco, Carretera Villahermosa&#45;C&aacute;rdenas Km. 0.5 S/N, entronque a Bosques de Saloya, CP. 86150, Villahermosa, Tabasco, M&eacute;xico</i> *Autor responsable; <a href="mailto:josra_2001@yahoo.com.mx">josra_2001@yahoo.com.mx</a></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido septiembre 2011,     <br>     aceptado marzo 2012</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">Las part&iacute;culas suspendidas confieren color y turbiedad indeseables a las aguas superficiales. El uso de agentes qu&iacute;micos como el sulfato de aluminio permite remover una proporci&oacute;n significativa de los s&oacute;lidos suspendidos, clarificando el agua para su potabilizaci&oacute;n posterior. En este estudio se compararon mezclas con potencial coagulante compuestas por almid&oacute;n de yuca <i>(Manihot esculenta</i> Crantz) y sulfato de aluminio grado comercial, que permitir&iacute;an reducir la cantidad sulfato de aluminio usado en plantas de tratamiento de agua. Mediante prueba de jarras se determin&oacute; la dosis &oacute;ptima del sulfato de aluminio (30 mg/L, tratamiento 1), en la clarificaci&oacute;n de una muestra de agua de r&iacute;o (color de 85 CU, turbiedad de 70 NTU y pH de 6.8). Esta dosis, sirvi&oacute; como base para la preparaci&oacute;n de seis mezclas con distintas composiciones de almid&oacute;n y sulfato de aluminio (tratamientos 2 a 7). En cada tratamiento se midieron tres par&aacute;metros fisico&#45;qu&iacute;micos relevantes en ensayos de coagulaci&oacute;n&#45;floculaci&oacute;n: color, turbiedad y pH. Los resultados indican que la mayor reducci&oacute;n de color (94 % de eficiencia) se obtuvo con el tratamiento 2 (2 mg/L de yuca m&aacute;s 28 mg/L de sulfato de aluminio). La remoci&oacute;n de color en los tratamientos 3 y 4 (4 mg/L de yuca m&aacute;s 26 mg/L de sulfato de aluminio y 6 mg/L de yuca m&aacute;s 24 mg/L de sulfato de aluminio, respectivamente), son estad&iacute;sticamente iguales al tratamiento 1 de acuerdo con la prueba de comparaci&oacute;n de medias de Dunnett. En cuanto a la remoci&oacute;n de turbiedad se observa que los tratamientos 1 y 2 son estad&iacute;sticamente iguales de acuerdo con la prueba de comparaci&oacute;n de medias de Dunnett, con una reducci&oacute;n del 98.7 y 97.9 % respectivamente. Finalmente, el pH no vari&oacute; significativamente para todos los tratamientos.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> coagulaci&oacute;n, floculaci&oacute;n, prueba de jarras, s&oacute;lidos suspendidos, turbiedad, color</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">The suspended particles cause both color and turbidity in surface waters. The use of chemical agents such as aluminum sulfate can remove a significant proportion of suspended solids, clarifying water in the first stage of purification. This study compared potential coagulant mixtures consisting of cassava starch <i>(Manihot esculenta</i> Crantz) and a commercial grade aluminum sulfate, which could reduce the amount of aluminum sulfate spent in water treatment plants. Using the jar test procedure, the optimal dose of aluminum sulfate (30 mg/L, treatment 1) to clarify a river water sample (a color of85 CU, a turbidity of 70 NTU and a pH of 6.8) have been determined. This dose was the basis for the preparation of six mixtures with different compositions of starch and aluminum sulfate (treatments 2 to 7). In each treatment, three relevant physicochemical parameters in the coagulation&#45;flocculation were measured: color, turbidity and pH. The results indicate that the best color removal (94 % efficiency) was obtained with treatment 2 (2 mg/L of cassava over 28 mg/L of aluminum sulfate). The color removal for treatments 3 and 4 (4 mg/L of cassava over 26 mg/L of aluminum sulfate and 6 mg/L of cassava over 24 mg/L of aluminum sulfate, respectively) are statistically equal to those of treatment 1 according to the Dunnett's test for comparing means. With respect to turbidity removal, no significant difference between treatments 1 and 2 were observed, with a reduction of 98.7 % and 97.9 % respectively. Finally, the pH variation was insignificant in all treatments.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> coagulation, color, flocculation, jar test, suspended solids, turbidity</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">Los tratamientos para la purificaci&oacute;n de agua superficial son de suma importancia para la sociedad, ya que de estos depende la calidad del agua para consumo humano, dom&eacute;stico y usos de diferente &iacute;ndole. Si los tratamientos se aplican de manera correcta cada comunidad podr&iacute;a satisfacer un requerimiento esencial para la vida. Las grandes ciudades dependen de abastecimiento superficial y en la mayor&iacute;a de los casos sus fuentes son corrientes, lagos o embalses (Guerrero 1962). En el proceso de potabilizaci&oacute;n de las aguas, la clarificaci&oacute;n es una de las etapas m&aacute;s importantes ya que permite la remoci&oacute;n de materiales de naturaleza coloidal en suspensi&oacute;n tales como arcilla, limo y lodos. Para lograr la clarificaci&oacute;n del agua, es necesaria la utilizaci&oacute;n de agentes coagulantes as&iacute; como coadyuvantes de coagulaci&oacute;n, que permiten eliminar un porcentaje significativo de las part&iacute;culas en suspensi&oacute;n (t&iacute;picamente entre 80 y 90 %); este proceso es conocido como coagulaci&oacute;n&#45;loculaci&oacute;n. Los agentes convencionales utilizados en la coagulaci&oacute;n&#45;loculaci&oacute;n son sales met&aacute;licas tales como el sulfato de aluminio, el cloruro f&eacute;rrico y el sulfato ferroso. Actualmente, el coagulante m&aacute;s utilizado es el sulfato de aluminio multihidratado (generalmente Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>x18H<sub>2</sub>O) (CEPIS 1983). Este compuesto al disociarse en agua, sufre una serie de reacciones con los iones alcalinos presentes en el agua, formando iones complejos, pol&iacute;meros e hidr&oacute;xido de aluminio insoluble, que pueden ser adsorbidos por las part&iacute;culas coloidales suspendidas en el agua produciendo la desestabilizaci&oacute;n de las cargas y favoreciendo la sedimentaci&oacute;n de las mismas (Mart&iacute;nez 2003). Para determinar la dosis &oacute;ptima de los agentes qu&iacute;micos empleados en el proceso de coagulaci&oacute;n&#45;loculaci&oacute;n se utiliza un procedimiento de laboratorio conocido como la prueba de jarras, con esta se determina la dosis de agente m&aacute;s efectiva y econ&oacute;mica para una intensidad y duraci&oacute;n de mezclado particular, y en ella se utiliza una serie de mezcladores rotacionales de escala laboratorio a fin de conseguir el mezclado uniforme de varias muestras simult&aacute;neamente, para que sea posible ajustar hasta igualar los gradientes de velocidad a escala de planta para loculaci&oacute;n y mezclado r&aacute;pido. Debido a que la disociaci&oacute;n del agente coagulante produce una serie de reacciones en equilibrio qu&iacute;mico, su desempe&ntilde;o depende del pH. En el caso del sulfato de aluminio, la formaci&oacute;n &oacute;ptima de l&oacute;culos ocurre en un intervalo de pH entre 6.0 y 8.0 (Schulz y Okun 1998).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde el punto de vista ambiental, se ha reportado que en an&aacute;lisis realizados a muestras de aguas potabilizadoras se han encontrado trazas de sulfato de aluminio, lo que indica que el control en cuanto a la adici&oacute;n de esta sustancia no es apropiado, representando as&iacute; un riesgo potencial para la salud humana (Mart&iacute;nez 2003). Bratby (2006) y Colbert (2007) mencionan que existe una preocupaci&oacute;n creciente de la relaci&oacute;n entre el aluminio residual y efectos neurol&oacute;gicos adversos, principalmente manifestado en la enfermedad del Alzheimer.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s de los agentes convencionales basados en sales met&aacute;licas, se emplean pol&iacute;meros utilizados como coadyuvantes de coagulaci&oacute;n los cuales se clasifican en dos categor&iacute;as: naturales y sint&eacute;ticos. Los polielectrolitos naturales importantes incluyen pol&iacute;meros de origen biol&oacute;gico, y los derivados del almid&oacute;n, de la celulosa y alginatos. Seg&uacute;n el tipo de carga al momento de introducirlo en el agua (negativo, positivo o neutro), se clasifican en polielectrolitos ani&oacute;nicos, cati&oacute;nicos y no i&oacute;nicos, respectivamente (Tatsi <i>et al.</i> 2003). La acci&oacute;n de los polielectrolitos se puede dividir en tres categor&iacute;as generales. En la primera, los polielectrolitos act&uacute;an como coagulantes disminuyendo las cargas de las part&iacute;culas. Cuando las part&iacute;culas est&aacute;n cargadas negativamente, se emplean polielectrolitos cati&oacute;nicos. En esta aplicaci&oacute;n se considera que los polielectrolitos cati&oacute;nicos son coagulantes primarios. La segunda forma de acci&oacute;n de los polielectrolitos es la formaci&oacute;n de puentes entre las part&iacute;culas. En este caso los pol&iacute;meros ani&oacute;nicos y no i&oacute;nicos (por lo general ligeramente ani&oacute;nicos al introducirlos en agua), se adhieren a un n&uacute;mero de puntos de adsorci&oacute;n de la superficie de las part&iacute;culas presentes en el efluente sedimentado. El tercer tipo de acci&oacute;n de los polielectrolitos puede clasificarse como una acci&oacute;n de coagulaci&oacute;n&#45;floculaci&oacute;n de puentes, que resulta al emplear polielectrolitos cati&oacute;nicos de alto peso molecular (Tchobanoglous <i>et al.</i> 2003). El almid&oacute;n contiene generalmente alrededor del 20 % de una sustancia soluble en agua llamada amilosa y el 80 % de una insoluble conocida como amilopectina. Ambas fracciones corresponden a dos carbohidratos diferentes, de peso molecular elevado. Tanto la amilosa como la amilopectina est&aacute;n constituidas por unidades de D&#45;(&#43;)&#45;glucosa, pero difieren en tama&ntilde;o y forma (Dur&aacute;n <i>et al.</i> 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El uso de materiales naturales de origen vegetal para clarificar las aguas superficiales turbias no es una idea reciente. Las escrituras en s&aacute;nscrito procedentes de la India y fechadas varios siglos antes de Cristo, hacen la referencia de las semillas del &aacute;rbol nirmali <i>(Strychnos potatorum)</i> utilizadas hace 4000 a&ntilde;os para clarificar aguas pluviales turbias. En Per&uacute;, el agua se ha clarificado tradicionalmente con la savia mucilaginosa de "pencas" obtenidas de ciertas especies de cact&aacute;ceas (Kirchmer <i>et al.</i> 1975). Jahn (1979) describe que en varios pa&iacute;ses de &Aacute;frica (Chad, Nigeria, Sud&aacute;n y T&uacute;nez) los aldeanos a&ntilde;aden plantas nativas al agua para beber, con el fin de reducir la turbiedad, los olores y los sabores desagradables.Al mismo tiempo estas sustancias tambi&eacute;n han demostrado su eficacia como coadyuvantes de la coagulaci&oacute;n en el tratamiento de aguas en peque&ntilde;as comunidades. Otros pol&iacute;meros naturales que se han utilizado exitosamente en Inglaterra son la hidroxietil celulosa (HEC) y el "Wisprofloc", derivado del almid&oacute;n de patata (Schulz y Okun 1998). Qudsieh <i>et al.</i> (2008) sintetizaron un nuevo copol&iacute;mero coagulante de poliacrilamida combinado con almid&oacute;n de <i>Metroxylun sagu,</i> un material extra&iacute;do de una palma asi&aacute;tica. El estudio demostr&oacute; una alta remoci&oacute;n de turbiedad (del 97 %) en soluciones est&aacute;ndar de caolinita. You <i>et al.</i> (2009) evaluaron el desempe&ntilde;o de un nuevo agente floculante basado en una mezcla de almid&oacute;n de ma&iacute;z y quitosano. Nkurunziza <i>et al.</i> (2009) estudiaron las propiedades antimicrobianas de <i>Moringa oleifera</i> en el tratamiento de aguas superficiales de alta turbiedad. Recientemente, Fabris <i>et al.</i> (2010) evaluaron el desempe&ntilde;o de quitosano como coagulante natural en sistemas de tratamiento de agua potable. Los resultados demostraron que este biopol&iacute;mero natural es capaz de remover part&iacute;culas suspendidas del agua permitiendo disminuir la dosis de cloro necesaria en la etapa de desinfecci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otros estudios de coagulaci&oacute;n&#45;loculaci&oacute;n que involucran el empleo de coagulantes de origen vegetal est&aacute;n orientados al tratamiento de aguas industriales. Beltr&aacute;n&#45;Heredia <i>et al.</i> (2009) emplearon dos agentes coagulantes naturales, uno de ellos es un agente basado en taninos y el segundo es un extracto de la semilla de <i>Moringa oleifera.</i> Ambos agentes demostraron altas eficiencias de remoci&oacute;n de colorantes sint&eacute;ticos aunque sugirieron que la concentraci&oacute;n del colorante es un factor clave en el desempe&ntilde;o del proceso de coagulaci&oacute;n&#45;loculaci&oacute;n. Anastasakis <i>et al.</i> (2010) evaluaron el poder loculante del muc&iacute;lago de plantas herb&aacute;ceas de la familia <i>Malvaceae</i> (malvas e hibiscos) al emplear como agente coagulante sales de aluminio en el tratamiento de eluentes de diversa naturaleza. Los resultados demostraron que el muc&iacute;lago de hibiscos requiere de menores dosis para obtener las mismas eficiencias de remoci&oacute;n de part&iacute;culas suspendidas aunque ambos loculantes fueron incapaces de disminuir el contenido de carbono org&aacute;nico disuelto. Los autores sugieren que la misma naturaleza org&aacute;nica de los loculantes propuestos evita la disminuci&oacute;n de este par&aacute;metro de calidad del agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Latinoam&eacute;rica, actualmente se realiza investigaci&oacute;n sobre el nopal mexicano <i>(Opuntia ficusindica)</i> en la clarificaci&oacute;n de suspensiones coloidales y as&iacute; como de diversos productos naturales en la clarificaci&oacute;n de agua para consumo humano (Almend&aacute;rez 2004). Mart&iacute;nez <i>et al.</i> (2003) utilizaron <i>Cactus lefaria</i> en la clarificaci&oacute;n de aguas superficiales que act&uacute;a como un coagulante removiendo turbiedad y color. Un a&ntilde;o m&aacute;s tarde Almend&aacute;rez (2004) comprob&oacute; la efectividad de coagulaci&oacute;n de un pol&iacute;mero natural extra&iacute;do de las pencas de <i>Opuntia cochinellifera</i> (planta nativa de Centroam&eacute;rica) en aguas superficiales. Navarro <i>et al.</i> (2006) emplearon biopol&iacute;meros naturales que tienen la capacidad de adsorber metales pesados de aguas industriales. Recientemente, Laines <i>et al.</i> (2008) utilizaron mezclas con potencial coagulante a base de almid&oacute;n de pl&aacute;tano y coagulantes convencionales en el tratamiento de aguas de lixiviados provenientes de un relleno sanitario.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El prop&oacute;sito de la presente investigaci&oacute;n es comprobar el potencial de coagulaci&oacute;n&#45;loculaci&oacute;n de la mezcla de un pol&iacute;mero natural basado en almid&oacute;n extra&iacute;do de la yuca <i>(Manihot esculenta</i> Crantz) con sulfato de aluminio comercial, comparando la eficiencia de remoci&oacute;n de part&iacute;culas suspendidas con la eficiencia alcanzada con solamente sulfato de aluminio grado comercial. Para evaluar la eficiencia, se utilizaron muestras de agua superficial de un r&iacute;o de importancia en la regi&oacute;n sureste de M&eacute;xico, el R&iacute;o Carrizal, tributario del R&iacute;o Grijalva. En este trabajo de investigaci&oacute;n se llevaron a cabo experimentos de prueba de jarras para la obtenci&oacute;n de la dosis &oacute;ptima de sulfato de aluminio. Una vez obtenida la dosis &oacute;ptima, se procedi&oacute; a emplear 6 mezclas en proporciones diferentes del pol&iacute;mero natural a base de almid&oacute;n de yuca m&aacute;s sulfato de aluminio, de modo que la concentraci&oacute;n de la mezcla coincidiera con la concentraci&oacute;n en del sulfato de aluminio de grado comercial. Como resultado, se compararon las eficiencias de remoci&oacute;n de part&iacute;culas de cada una de las mezclas con la dosis &oacute;ptima del sulfato de aluminio de grado comercial.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODO</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agua superficial</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El agua superficial empleada como muestra se tom&oacute; del R&iacute;o Carrizal ubicado en una zona conurbada del municipio de Centro, Tabasco, M&eacute;xico (17&deg;59'20.42"N y 92&deg;58'13.41"W). La zona del r&iacute;o est&aacute; compuesta de tres tipos de suelos (Feozem, Fluvisol y Gleysol), siendo el Gleysol el tipo predominante (INEGI 2001). El lecho del r&iacute;o est&aacute; compuesto principalmente por arena, limo y lodo. Este r&iacute;o provee el agua a varias plantas potabilizadoras (la Isla I, la Isla II y Carrizal) del municipio de Centro (poblaci&oacute;n estimada de 810 000 hab), donde se localiza la Ciudad de Villahermosa (aprox. 750 000 hab).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La recolecci&oacute;n de la muestra se efectu&oacute; en el mes marzo del 2009, que tuvo una precipitaci&oacute;n media de 44 mm y temperatura media de 25.9 &deg;C (Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional 2009). La temperatura ambiente promedio durante la toma de muestra fue de 27 &deg;C.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Antes del experimento, se tom&oacute; la muestra de agua superficial con una botella tipo Van Dorn con capacidad de 2 litros a diferentes niveles de profundidad en el R&iacute;o Carrizal. El volumen de agua recolectado fue de 60 litros y se deposit&oacute; en un recipiente de pl&aacute;stico con capacidad de 70 litros. Las muestras de agua se llevaron al laboratorio en donde se midieron par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos iniciales como turbiedad, color, pH y temperatura. Para medir la turbiedad se emple&oacute; un turbid&iacute;metro marca LaMotte<sup>MR</sup> con precisi&oacute;n 0.01 NTU&#45;turbiedad por el m&eacute;todo EPA 180.1 (EPA 1983, NOM&#45;041&#45;SSA1 1993, ISO 1990). El color fue medido con el mismo equipo con una precisi&oacute;n 0. 1 CU&#45;color por el m&eacute;todo est&aacute;ndar 2120B. El pH y la temperatura se analizaron con un medidor vers&aacute;til marca Hanna <sup>MR</sup> con precisi&oacute;n 0.1. Los par&aacute;metros iniciales del agua cruda superficial fueron los siguientes: turbiedad igual a 70 NTU, color igual a 85 CU, pH igual a 6.9 y temperatura de 27 &deg;C.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Almid&oacute;n de yuca</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se adquirieron 10 kg de yuca <i>(Manihot esculenta</i> Crantz) en un mercado p&uacute;blico. La yuca se usa principalmente como alimento humano, tambi&eacute;n es usada para la alimentaci&oacute;n animal y la extracci&oacute;n de almidones. Cerca de la quinta parte de la producci&oacute;n mundial se usa para la nutrici&oacute;n animal. La yuca es empleada en el sureste mexicano como ingrediente clave en la preparaci&oacute;n de alimentos cocidos tales como caldos regionales, por lo que es un tub&eacute;rculo muy apreciado y de alta demanda (Cock 1980).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Aislamiento del almid&oacute;n de yuca</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la obtenci&oacute;n del almid&oacute;n, se utiliz&oacute; la metodolog&iacute;a de Aparicio (2003). Se pesaron y lavaron 10 kg de yuca. Los tub&eacute;rculos ya pelados se picaron en porciones de aproximadamente 2x1.2 cm, remoj&aacute;ndose en un recipiente que conten&iacute;a un volumen de agua de seis veces el peso de la muestra a temperatura de 40 &deg;C. La yuca picada se moli&oacute; en una licuadora a prueba de impacto, hasta su completa desintegraci&oacute;n. Ya molida se lav&oacute; tres veces con agua caliente (40 &deg;C), empleando un tamiz No. 100 escala Tyler. La fibra retenida en el tamiz se elimin&oacute;. El cernido fue recolectado en un recipiente donde se dej&oacute; sedimentar durante 3 h aproximadamente. El sobrenadante se separ&oacute; por decantaci&oacute;n y el sedimento se dej&oacute; reposar en refrigeraci&oacute;n durante la noche. Al d&iacute;a siguiente se repiti&oacute; la operaci&oacute;n de cernido, eliminando nuevamente el sobrenadante. El sedimento obtenido se centrifug&oacute; para separar el agua de la pasta a una velocidad de 850 rpm durante 15 min. La pasta se sec&oacute; en una estufa a 40 &deg;C por 24 h, pulveriz&aacute;ndose finalmente. Se envas&oacute; en frascos de pl&aacute;stico de tereftalato de polietileno (acr&oacute;nimo en ingl&eacute;s, PET). En la <b><a href="#f1">Figura 1</a></b> se observa a los gr&aacute;nulos de almid&oacute;n nativo de yuca, por microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido.</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v28n3/a5f1.jpg"></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Preparaci&oacute;n de soluciones de referencia</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se prepararon dos soluciones de referencia. Para la soluci&oacute;n del sulfato de aluminio se pesaron 2 g de sulfato de aluminio (J.T. Baker, Nueva Jersey, EUA) con un grado de pureza del 98.5 % y se disolvieron en un litro de agua destilada. De la misma forma, se prepar&oacute; la soluci&oacute;n de referencia del almid&oacute;n de yuca pesando 2 g y se disolvieron en un litro de agua destilada.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Obtenci&oacute;n de la dosis &oacute;ptima de sulfato de aluminio puro</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez tomada la muestra de agua y medidos los valores iniciales de los par&aacute;metros de turbiedad, color, pH y temperatura, se llev&oacute; a cabo el proceso de coagulaci&oacute;n&#45;floculaci&oacute;n mediante el equipo de prueba de jarras marca Phipps &amp; Bird<sup>MR</sup>, modelo PB&#45;700. Este equipo cuenta con 6 vasos de precipitado de un litro y en cada uno de estos vasos se agreg&oacute; una muestra de agua superficial. En cada vaso se procedi&oacute; a agregar sulfato de aluminio comercial con las siguientes concentraciones 0 (testigo), 10, 20, 30, 40 y 50 mg/L. Una vez agregado el coagulante se llev&oacute; a cabo un mezclado utilizando el m&eacute;todo de Letterman y Villegas (1976) que consiste en una mezcla r&aacute;pida por 15 s a 200 rpm, a fin de desestabilizar las cargas superficiales de las part&iacute;culas de la materia org&aacute;nica contenida, seguida de una mezcla lenta por 25 min a 25 rpm para promover la formaci&oacute;n de fl&oacute;culos. Despu&eacute;s se dej&oacute; sedimentar por un tiempo de 30 min. Se midieron los valores finales de los par&aacute;metros de turbiedad, color, pH y temperatura. Con la finalidad de disminuir el efecto de los errores experimentales y de aplicar las pruebas estad&iacute;sticas pertinentes, se realizaron cuatro repeticiones de este procedimiento. La dosis &oacute;ptima fue la concentraci&oacute;n con el mejor promedio en remoci&oacute;n de color y turbiedad. A este tratamiento se le llam&oacute; tratamiento 1</font>.</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Determinaci&oacute;n de la dosis &oacute;ptima de las mezclas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tomando como base la concentraci&oacute;n &oacute;ptima del sulfato de aluminio comercial, que fue de 30 mg/L (tratamiento 1), se prepararon las mezclas almid&oacute;n:sulfato en las proporciones de concentraci&oacute;n siguientes: 2:28 mg/L<sup>1</sup> (tratamiento 2); 4:26 (tratamiento 3); 6:24 (tratamiento 4); 8:22 (tratamiento 5); 10:20 (tratamiento 6) y 12:18 (tratamiento 7). Las velocidades de mezclado y de sedimentaci&oacute;n durante la prueba de jarras con las mezclas coagulantes, se realizaron de la misma manera que como se obtuvo la dosis &oacute;ptima del sulfato de aluminio comercial, con la diferencia que primero se agregaron las concentraciones de sulfato de aluminio en la mezcla r&aacute;pida y durante la mezcla lenta se agregaron las concentraciones de almid&oacute;n de yuca. Al final del experimento a cada mezcla se le midieron los par&aacute;metros de caracterizaci&oacute;n de la calidad del agua (turbiedad, color, pH y temperatura).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se utiliz&oacute; el dise&ntilde;o completamente al azar para el an&aacute;lisis de varianza y probar la igualdad de medias entre los tratamientos. En caso de existir diferencias entre tratamientos se realiz&oacute; una prueba de medias por el m&eacute;todo de Dunnett (Rubio 2003).</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"><b>Pruebas de efectividad de mezclas coagulantes</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los experimentos de prueba de jarras realizados se llevaron a cabo para evaluar la efectividad de las mezclas coagulantes propuestas que permiten comparar la eficiencia de remoci&oacute;n de part&iacute;culas suspendidas de las mezclas con base en almid&oacute;n de yuca, sobre el agua superficial recolectada en el r&iacute;o seleccionado. Tal efectividad se evalu&oacute; bajo criterios comparativos con relaci&oacute;n a los resultados obtenidos por la coagulaci&oacute;n lograda con el sulfato de aluminio comercial.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Remoci&oacute;n de color</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de varianza para el color indica diferencias muy significativas entre los tratamientos (ANOVA P = 0.00001). En la <b><a href="#f2">Figura 2</a>,</b> se observa que el tratamiento que presenta el color m&aacute;s bajo es el 2 (28 mg/L de sulfato de aluminio comercial m&aacute;s 2 mg/L de almid&oacute;n de yuca), con un valor de 7.11 CU, seguido por el tratamiento 1 con 10.33 CU, (30 mg/L de sulfato de aluminio comercial). Se incluy&oacute; un control adicional (Tratamiento 0), para descartar el efecto del sulfato de aluminio comercial (28 mg/L<sup>1</sup> sin almid&oacute;n de yuca), sobre el color del agua. Los tratamientos 0, 1, 3 y 4 son estad&iacute;sticamente iguales de acuerdo con el contraste de medias de Dunnett. La mayor remoci&oacute;n de color, se logr&oacute; con el tratamiento 2, seguido del 1, con valores de 91.6 % y de 87.9 %, respectivamente.</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v28n3/a5f2.jpg"></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Remoci&oacute;n de turbiedad</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores obtenidos de la variable turbiedad indican diferencias estad&iacute;sticamente significativas (ANOVA P = 0.00001) entre los tratamientos. La prueba de Dunnett confirma que los tratamientos 0, 1 y la mezcla del tratamiento 2 se comportan estad&iacute;sticamente de manera similar y diferente a los dem&aacute;s tratamientos (<b><a href="#F3">Fig. 3</a></b>).</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v28n3/a5f3.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Comportamiento del pH</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El pH inicial de la muestra de agua fue de 6.9. Con la dosis &oacute;ptima (30 mg/L de sulfato de aluminio comercial), se acidific&oacute; levemente hasta un promedio de 6.3 y con las mezclas coagulantes (tratamiento 2 al 7) el pH aument&oacute; gradualmente por encima del tratamiento 1 (<b><a href="#f4">Fig. 4</a></b>).</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v28n3/a5f4.jpg"></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">Los resultados obtenidos en esta investigaci&oacute;n en cuanto a la remoci&oacute;n de turbiedad son comparables con los estudios realizados por Laines (2008), que utiliza mezclas con potencial coagulante a base de almid&oacute;n de pl&aacute;tano mezclado con sulfato de aluminio de grado comercial, s&oacute;lo que en lugar de aguas superficiales, utiliza lixiviados de rellenos sanitarios. Para agua de lixiviado de un relleno sanitario con una turbidez de 126 NTU logra remociones del 98.6 % de turbiedad con una mezcla de sulfato/almid&oacute;n en proporci&oacute;n 1: 1 con una dosis &oacute;ptima de 70 mg/L, mientras que con el sulfato de aluminio de grado comercial con la misma dosis &oacute;ptima mencionada anteriormente logra remociones del 97.4 %. En el presente trabajo se logran remociones de turbiedad del 98.7 % para el sulfato de aluminio comercial mientras que para la mezcla del tratamiento 2 se obtiene 97.9 % para agua cruda superficial de 70 NTU, la dosis &oacute;ptima fue de 30 mg/L.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La contribuci&oacute;n de este trabajo es que la mezcla aqu&iacute; propuesta de sulfato de aluminio/almid&oacute;n de yuca es de 1:0.07, empleando as&iacute; mucho menor cantidad de almid&oacute;n que en los estudios realizados por Laines (2008) en los que se utiliz&oacute; una mezcla de sulfato de aluminio/almid&oacute;n de pl&aacute;tano en proporci&oacute;n 1:1. Lo anterior no s&oacute;lo implica un ahorro econ&oacute;mico asociado a la producci&oacute;n y dosificaci&oacute;n de almid&oacute;n en una unidad de coagulaci&oacute;n&#45;floculaci&oacute;n de escala industrial, sino que tambi&eacute;n permite disminuir el efecto del uso del agente loculante en el incremento del carbono org&aacute;nico total (COT) y Demanda Qu&iacute;mica de Ox&iacute;geno (DQO) en el agua tratada, cuyos par&aacute;metros son criterios establecidos de la calidad del agua en las plantas potabilizadoras. Sin embargo, debe tenerse en mente que en los estudios de Laines (2008) el agua tratada provino de un relleno sanitario mientras que en este estudio el agua tratada es agua superficial de un r&iacute;o por lo cual se infiere que las mezclas podr&iacute;an actuar de manera diferente. Al respecto, es preferible comparar los resultados de este trabajo con los valores reportados por Shahriari <i>et al.</i> (2012) quienes emplearon mezclas de almid&oacute;n con cloruro f&eacute;rrico (FeCl<sub>3</sub>) para tratar agua preparada a partir de caolinita con turbiedad inicial de 50 y 100 NTU, rango de turbiedad muy similar al que fue analizado en este estudio. Los resultados de Shahriari y colaboradores mostraron que la dosis &oacute;ptima para la remoci&oacute;n de turbiedad fue de 10 mg/L de FeCl<sub>3</sub> m&aacute;s 0.2 mg/L de almid&oacute;n, equivalente a una proporci&oacute;n 1:0.02. Empleando esta dosis &oacute;ptima, la combinaci&oacute;n de los agentes permiti&oacute; eficiencias de remoci&oacute;n de turbiedad de 86.5 % y 92.4 % a un pH igual a 7, para turbiedades iniciales de 50 y 100 NTU, respectivamente. Debe notarse que estas eficiencias de remoci&oacute;n son significativamente menores a las eficiencias mostradas aqu&iacute; aunque debe considerarse el efecto del pH. En particular, la dosis &oacute;ptima de la mezcla sulfato de aluminio/almid&oacute;n de yuca fue obtenida a un pH de 6.5, un valor cercano al pH &oacute;ptimo te&oacute;rico para el empleo de sulfato de aluminio, igual a 5.9. Sin embargo, Shahriari y colaboradores estudiaron el efecto del pH en la remoci&oacute;n de turbiedad encontrando que &eacute;sta disminuye al variar el pH de 7 a 8. Lo anterior podr&iacute;a resultar contradictorio ya que el pH &oacute;ptimo te&oacute;rico para el FeCl<sub>3</sub> es 8.2 aunque debe recordarse que el pH no s&oacute;lo afecta al equilibrio qu&iacute;mico de la formaci&oacute;n de iones complejos del agente coagulante sino tambi&eacute;n a las condiciones de solubilidad del tipo de arcilla empleada en cada estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a la remoci&oacute;n de color, en el estudio de Laines (2008), se obtuvo una remoci&oacute;n del 84.3 % en comparaci&oacute;n con el sulfato de aluminio comercial con 84.7 %, para agua cruda de 1043 CU. En el caso del presente estudio se observan mejores remociones de color que las obtenidas por Laines (2008), debido a que la mezcla del tratamiento 2 tiene una eficiencia de remoci&oacute;n del 91.6 % comparadas con el sulfato de aluminio comercial con 87.9 %, para agua cruda de 85 CU.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El pH de entrada del agua cruda fue de 6.9. Se observ&oacute; que con la dosis &oacute;ptima (30 mg/L) de sulfato de aluminio se acidific&oacute; levemente hasta un promedio de 6.3 y con las mezclas coagulantes del tratamiento 2 al 7, se mantuvo ligeramente menos &aacute;cida hasta 6.7. Navarro <i>et al.</i> (2006) observaron en sus resultados el efecto del pH en la capacidad de adsorci&oacute;n, de cationes divalentes con biopol&iacute;meros naturales <i>(Ascophyllum nodosum,</i> coronta de ma&iacute;z blanco, <i>Lentinusedodes</i> sp. y <i>Saccharomyces cerevisiae),</i> y observaron que en un pH &aacute;cido de 4 y 5, los biopol&iacute;meros adsorben una mayor cantidad de estos cationes divalentes. Este efecto de adsorci&oacute;n a diferente con lo observado con la yuca, ya que la sorci&oacute;n fue m&iacute;nima debido a la nula presencia de metales en el agua al utilizarse agua superficial carente de metales pesados, a diferencia de las soluciones de nitrato de cadmio (II) tetrahidratado (Cd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>x 4H<sub>2</sub>O) y sulfato de zinc (II) heptahidratado (ZnSO<sub>4</sub>x 7H<sub>2</sub>O), ambas de grado anal&iacute;tico, utilizadas por Navarro y colaboradores (2006).</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">Los resultados obtenidos en el presente trabajo lograron comprobar que las mezclas de sulfato de aluminio con almid&oacute;n de yuca tienen un potencial de coagulaci&oacute;n&#45;floculaci&oacute;n y podr&iacute;an ayudar al tratamiento de las aguas superficiales. El empleo de almid&oacute;n como agente coadyuvante en la remoci&oacute;n de color, mezclado con sulfato de aluminio (agente coagulante), permitir&iacute;a reducir el costo econ&oacute;mico, el impacto ambiental y los efectos a la salud p&uacute;blica. Como resultado de esta investigaci&oacute;n, se abre una posibilidad de experimentar con otros tipos de aguas tales como las residuales industriales o municipales. Es importante realizar futuras investigaciones con almidones estructuralmente modificados empleando t&eacute;cnicas de copolimerizaci&oacute;n por injerto con el prop&oacute;sito de aumentar la efectividad en la remoci&oacute;n de color y turbiedad en procesos de tratamiento de aguas superficiales y eliminar el uso de coagulantes met&aacute;licos.</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">A la Divisi&oacute;n Acad&eacute;mica de Ciencias Biol&oacute;gicas de la Universidad Ju&aacute;rez Aut&oacute;noma de Tabasco (UJAT).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Almend&aacute;rez N. (2004). Comprobaci&oacute;n de la efectividad del coagulante (Cochifloc) en aguas del Lago de Managua, Nicaragua. Revista Iberoamericana de Pol&iacute;meros 5, 46&#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=7212585&pid=S0188-4999201200030000500001&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">Anastasakis K., Kalderis D. y Diamadopoulos E. (2010). Flocculation behavior of mallow and okra mucilage in treating wastewater. Wa. Sci. Technol. 61, 786&#45;791.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212587&pid=S0188-4999201200030000500002&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">Aparicio M.A. (2003). Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica de los almidones nativos y modificados de Yuca <i>(Manihot esculenta Crantz),</i> camote <i>(Ipomeae batata</i> Lam) y pl&aacute;tano valery <i>(Musa cavendish).</i>.Tesis Doctoral. Universidad Veracruzana. Veracruz, M&eacute;xico, 119 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=7212589&pid=S0188-4999201200030000500003&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">Bratby J. (2006) Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment. IWA Publishing; 2a Ed. 424 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=7212591&pid=S0188-4999201200030000500004&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">Beltr&aacute;n J., S&aacute;nchez J., Delgado A. y Jurado C. (2009). Removal of alizarin violet 3R (anthraquinonic dye) from aqueous solutions by natural coagulants. J. Haz. Mater. (JHM). 170, 43&#45;50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212593&pid=S0188-4999201200030000500005&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">CEPIS (1983). Teor&iacute;a, dise&ntilde;o y control de los procesos de clarificaci&oacute;n del agua. Centro Panamericano de Ingenier&iacute;a Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Manual. Lima, Per&uacute;. 623 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=7212595&pid=S0188-4999201200030000500006&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">Cock H. (1980). D&aacute;til de la yuca. CONACyT. M&eacute;xico, 205 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=7212597&pid=S0188-4999201200030000500007&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">Colbert D. (2007) Los siete pilares de la salud. Casa Creaci&oacute;n. EUA, 314 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=7212599&pid=S0188-4999201200030000500008&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">Dur&aacute;n J., Morales M. y Yusti R. (2005). Formulaci&oacute;n para la obtenci&oacute;n de un pol&iacute;mero biodegradable a partir de almid&oacute;n de yuca, variedad MBRA 383. Revista Cient&iacute;fica Guillermo de Ockham 3, 127&#45;133.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212601&pid=S0188-4999201200030000500009&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">Fabris R., Chow C.W.K. y Drikas M. (2010). Evaluation of chitosan as a natural coagulant for drinking water treatment. Wa. Sci. Technol. 61, 2119&#45;2128.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212603&pid=S0188-4999201200030000500010&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">Guerrero R. (1979). Manual de Tratamiento de aguas. Limusa. M&eacute;xico, 316 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=7212605&pid=S0188-4999201200030000500011&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 (2001). S&iacute;ntesis Geogr&aacute;fica. Carta Edafol&oacute;gica del Estado de Tabasco, M&eacute;xico. Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica. Villahermosa, Tabasco.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212607&pid=S0188-4999201200030000500012&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">ISO (1990). Norma 7027. 2nd Ed. International Standards Organization. Ginebra, Suiza. 20 pp</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=7212609&pid=S0188-4999201200030000500013&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">Jahn S.A.A. (1979). African plants used for the improvement of drinking water. Curare 2, 183&#45;199.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212610&pid=S0188-4999201200030000500014&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">Kirchmer J.C., Arboleda J. y Castro M. (1975). Pol&iacute;meros naturales y su aplicaci&oacute;n como ayudantes de floculaci&oacute;n. Serie Documentos T&eacute;cnicos 2, Centro Panamericano de Ingenier&iacute;a Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), Lima, Per&uacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212612&pid=S0188-4999201200030000500015&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">Laines J.R., Go&ntilde;i A. y Howard R. (2008). Mezclas con potencial coagulante para tratamiento de lixiviados de un relleno sanitario. Interciencia 33, 22&#45;28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212614&pid=S0188-4999201200030000500016&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">Villegas R. y Letterman R. (1976). Optimizing flocculator power input. J. Environ. Eng. Div. ASCE 251&#45;262.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212616&pid=S0188-4999201200030000500017&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">Mart&iacute;nez D., Magaly C., Altamira D., Elsa C. y Nola F. (2003). Eficiencia del cactus lefaria para su uso como coagulante en la clarificaci&oacute;n de aguas. Rev. T&eacute;c. Fac. Ing. Univ. (RTFIUZ). 26, 27&#45;33.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212618&pid=S0188-4999201200030000500018&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 (2003). Ingenier&iacute;a de Aguas residuales, Tratamiento, Vertido y Reutilizaci&oacute;n. Tchobanoglous G, Burton F y Stensel H. MacGraw&#45;Hill. M&eacute;xico. 356 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=7212620&pid=S0188-4999201200030000500019&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">EPA (1983) Turbidity (nephelometric) methods for chemical analisys of water and wastes. Environmental Protection Agency. Environmental Monitorng as Suporting Laboratory. Office of Research and Development. EUA, Cincinnati.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212622&pid=S0188-4999201200030000500020&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">Navarro A., Ramos K., Campos K. y Maldonado H. (2006). Elucidaci&oacute;n del efecto del pH en la adsorci&oacute;n de metales pesados mediante biopol&iacute;meros naturales: cationes divalentes y superficies activas. Revista Iberoamericana de Pol&iacute;meros (RIP).7, 113&#45;126.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212624&pid=S0188-4999201200030000500021&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">Nkurunziza T., Nduwayezu J.B., Banadda E.N. y Nhapi I. (2009). The effect of turbidity levels and <i>Moringa oleifera</i> concentration on the effectiveness of coagulation in water treatment. Water Science and Technology 59, 1551&#45;1558.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212626&pid=S0188-4999201200030000500022&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">NOM&#45;041&#45;SSA1 (1993). Norma Oficial Mexicana. Bienes y Servicios. Agua Purificada Envasada. Especificaciones Sanitarias. 53 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=7212628&pid=S0188-4999201200030000500023&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">Qudsieh I.Y., Fakhru L., Razi A., Kabbashi N.A., Mirghani M.E.S., Fandi K.G., Alam M.Z., Muyibi S.A. y Nasef M.M. (2008). Preparation and characterization of a new coagulant based on the sago starch biopolymer and its application in water turbidity removal. J. Appl. Polymer Sci. 109, 3140&#45;3147.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212630&pid=S0188-4999201200030000500024&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">Rubio A.H. (2003). Estad&iacute;stica experimental. Marfil. M&eacute;xico, 321 pp</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=7212632&pid=S0188-4999201200030000500025&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">Shahriari T., Bidhendi N. y Shariari S. (2012). Evaluating the efficiency of plantago ovata and starch in water turbidity removal. Int. J. Environ. Res. 6, 259&#45;264.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212633&pid=S0188-4999201200030000500026&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">Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional (2009). Mapas diarios de precipitaci&oacute;n del mes de Marzo (en l&iacute;nea). <a href="http://www.smn.cna.gob.mx" target="_blank">http://www.smn.cna.gob.mx</a> 25/09/2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212635&pid=S0188-4999201200030000500027&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">Schulz C.R. y Okun D.A. (1998). Tratamiento de aguas superficiales para pa&iacute;ses en desarrollo. Limusa M&eacute;xico, 390 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=7212637&pid=S0188-4999201200030000500028&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">Tatsi A.A., Zouboulis A.I., Matis K.A. y Samara P. (2003). Coagulation&#45;flocculation pretreatment of sanitary landfill leachates. Chemosphere 53, 737&#45;744.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212639&pid=S0188-4999201200030000500029&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">You L., Lu F., Li D., Qiao Z. y Yin Y. (2009). Preparation and flocculation properties of cationic starch/chitosan crosslinking&#45;copolymer. J. Hazard Mater. 172, 38&#45;45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7212641&pid=S0188-4999201200030000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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