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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Correlación entre elementos potencialmente tóxicos y propiedades magnéticas en suelos de la Ciudad de México para la identificación de sitios contaminados: definición de umbrales magnéticos]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Although its large territorial extension, Mexico City metropolitan area does not has a reliable environmental monitoring system for potentially toxic elements (PTE) in soils. Previous systematic studies of urban soils worldwide have shown a reasonably good correlation between the content of PTE and magnetic parameters. However few studies have proposed threshold values for the magnetic parameters to identify when a soil is contaminated. The principal aim of this work was to identify rock-magnetic parameters that statistically correlate with the concentration of PTE in soils. The use of magnetic parameters is being tested as alternative method of environmental monitoring for the evaluation of the soil quality. Eighty eight topsoil samples were collected in Mexico City considering the geological context, since the city is built on two types of geological environments (volcanic and lacustrine). Thirty seven samples belong to the volcanic zone and 51 come from the lacustrine area. The correlations between the magnetic parameters and the content of PTE were determined for the two groups separately. The magnetic parameters used in this work are the mass magnetic susceptibility (&#967;), the percentage frequency-dependent susceptibility (&#967;fd%), the saturation isothermal remanent magnetization at 0.7 T (SIRM), and the SIRM/&#967; ratio. The magnetic mineralogy, concentration and magnetic coercivity were determined from the change in the volume magnetic susceptibility (&#954;) with temperature (T), curves of isothermal remanent magnetization (IRM) and the ratio S-200. The concentration of potentially toxic elements (Cr, Cu, Ni, Pb, V y Zn) and oxides (Fe2O3 y TiO2 ) in the soil samples was determined by energy dispersion X-ray fluorescence (ED-XRF) spectroscopy. In addition, the calculated pollution load index (PLI) was used to compare the levels of pollution at each site. The only magnetic parameter that showed a statistically significant correlation with the content of some PTE in both geological zones was the SIRM: Cr (0.54), V (0.36), TiO2 (0.41) y Fe2O3 (0.50). A mean PLI value of 1.85 was obtained, which suggests that pollution by potentially toxic elements in many soils of Mexico City is moderate. The statistically determined threshold value of SIRM for polluted sites is 46 mAm² kg-1, which is valid for soils of both volcanic and lacustrine zones. This study confirms the feasibility of using magnetic parameters as an alternative monitoring method to estimate the concentration of potentially toxic elements in soils of Mexico City.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Correlaci&oacute;n entre elementos potencialmente t&oacute;xicos y propiedades magn&eacute;ticas en suelos de la Ciudad de M&eacute;xico para la identificaci&oacute;n de sitios contaminados: definici&oacute;n de umbrales magn&eacute;ticos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Correlation between potentially toxic elements and magnetic properties in Mexico City soils for the identification of contaminated sites: definition of threshold values</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Rub&eacute;n Cejudo&#45;Ru&iacute;z<sup>1,2, *</sup>, Francisco Bautista<sup>2</sup>, Patricia Quintana<sup>3</sup>, Mar&iacute;a del Carmen Delgado&#45;Carranza<sup>1</sup>, Daniel Aguilar<sup>2</sup>, Avto Goguitchaichvili<sup>2,4</sup> y Juan Julio Morales&#45;Contreras<sup>2,4</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Instituto de Investigaciones Metal&uacute;rgicas, Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo, Gral. Francisco J. M&uacute;gica s/n, Felicitas del R&iacute;o, 58030 Morelia, Mich., M&eacute;xico.</i> *<a href="mailto:ruben@geofisica.unam.mx">ruben@geofisica.unam.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Laboratorio Universitario de Geof&iacute;sica Ambiental, Centro de Investigaciones en Geograf&iacute;a Ambiental e Instituto de Geof&iacute;sica, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Antigua Carretera a P&aacute;tzcuaro No. 8701, Col. Ex&#45;Hacienda de San Jos&eacute; de La Huerta, C.P. 58190 Morelia Mich., M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> CINVESTAV Unidad M&eacute;rida, Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, Antigua Carretera a Progreso Km. 6, Cordemex, 97310 M&eacute;rida, Yuc. M&eacute;xico.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>4</sup> Laboratorio Interinstitucional de Magnetismo Natural (LIMNA), Instituto de Geof&iacute;sica, Unidad Michoac&aacute;n, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Antigua Carretera a P&aacute;tzcuaro No. 8701, Col. Ex&#45;Hacienda de San Jos&eacute; de La Huerta, C.P. 58190 Morelia Mich., M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Septiembre 3, 2014    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Enero 13, 2015    <br> 	Manuscrito aceptado: Enero 27, 2015</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">La Ciudad de M&eacute;xico no cuenta con un sistema de monitoreo ambiental que permita determinar de forma r&aacute;pida y confiable la calidad de suelo en t&eacute;rminos de concentraci&oacute;n de elementos potencialmente t&oacute;xicos (EPT). Diversos estudios en suelos muestran correlaciones entre elementos potencialmente t&oacute;xicos y diversos par&aacute;metros magn&eacute;ticos; sin embargo, muy pocos estudios han propuesto valores umbral para par&aacute;metros magn&eacute;ticos que permitan identificar cu&aacute;ndo un suelo se encuentra contaminado. El prop&oacute;sito de este trabajo fue identificar aquellos par&aacute;metros magn&eacute;ticos que manifiestan una correlaci&oacute;n con la concentraci&oacute;n de EPT en suelos y establecer un valor umbral que permitan detectar de forma r&aacute;pida y confiable suelos contaminados. Se recolectaron 88 muestras de suelo superficial de la Ciudad de M&eacute;xico; dado que la ciudad se encuentra construida en dos tipos de ambientes geol&oacute;gicos, las muestras fueron separadas en dos grupos (37 de la zona lacustre y 51 de la zona volc&aacute;nica). Se determinaron las correlaciones entre concentraciones de EPT y los par&aacute;metros magn&eacute;ticos para los dos grupos de muestras. El par&aacute;metro magn&eacute;tico que mostr&oacute; correlaci&oacute;n estad&iacute;sticamente significativa en ambos ambientes geol&oacute;gicos fue seleccionado para determinar su valor umbral para la identificaci&oacute;n de suelos contaminados. Los par&aacute;metros magn&eacute;ticos determinados en este estudio fueron: susceptibilidad magn&eacute;tica m&aacute;sica (&#967;), porcentaje de la susceptibilidad magn&eacute;tica dependiente de la frecuencia (&#967;<sub>fd</sub> %), valor de la magnetizaci&oacute;n remanente isot&eacute;rmica de saturaci&oacute;n a 0.7 T (MRIS) y cociente MRIS/&#967;. La mineralog&iacute;a magn&eacute;tica, concentraci&oacute;n y coercitividad magn&eacute;tica fueron determinadas a partir de la variaci&oacute;n de la susceptibilidad magn&eacute;tica volum&eacute;trica (&#954;) con la temperatura (T), curvas de magnetizaci&oacute;n remanente isot&eacute;rmica (MRI) y el cociente S<sub>&#45;200</sub>, respectivamente. La determinaci&oacute;n de las concentraciones de elementos potencialmente t&oacute;xicos (Cr, Cu, Ni, Pb, V y Zn) y &oacute;xidos (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y TiO<sub>2</sub>) en el suelo se obtuvieron por fluorescencia de rayos X de dispersi&oacute;n de energ&iacute;a (FRX&#45;DE). Adicionalmente, se determin&oacute; el &iacute;ndice de carga contaminante (ICC) para comparar los niveles de contaminaci&oacute;n de cada sitio. La MRIS fue el &uacute;nico par&aacute;metro magn&eacute;tico que mostr&oacute; una correlaci&oacute;n estad&iacute;sticamente significativa con la concentraci&oacute;n de Cr (0.54), V (0.36), TiO<sub>2</sub> (0.41) y Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (0.50), independiente del entorno geol&oacute;gico en el que fue recolectada la muestra de suelo. El valor promedio de ICC fue de 1.85, indicando una concentraci&oacute;n moderada de EPT en suelos de la Ciudad de M&eacute;xico. El valor umbral estad&iacute;sticamente determinado de MRIS para detectar sitios contaminados fue de 46 mAm<sup>2</sup> kg<sup>&#45;1</sup>; este valor umbral es v&aacute;lido para suelos de zonas volc&aacute;nicas y lacustres. Este estudio demuestra la factibilidad de empelar par&aacute;metros magn&eacute;ticos como una alternativa de monitoreo (<i>proxy</i>) para determinar o estimar las concentraciones de elementos potencialmente t&oacute;xicos en suelos de la Ciudad de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: susceptibilidad magn&eacute;tica, magnetizaci&oacute;n remanente isot&eacute;rmica, elementos potencialmente t&oacute;xicos, valores umbral.</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>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Although its large territorial extension, Mexico City metropolitan area does not has a reliable environmental monitoring system for potentially toxic elements (PTE) in soils. Previous systematic studies of urban soils worldwide have shown a reasonably good correlation between the content of PTE and magnetic parameters. However few studies have proposed threshold values for the magnetic parameters to identify when a soil is contaminated. The principal aim of this work was to identify rock&#45;magnetic parameters that statistically correlate with the concentration of PTE in soils. The use of magnetic parameters is being tested as alternative method of environmental monitoring for the evaluation of the soil quality. Eighty eight topsoil samples were collected in Mexico City considering the geological context, since the city is built on two types of geological environments (volcanic and lacustrine). Thirty seven samples belong to the volcanic zone and 51 come from the lacustrine area. The correlations between the magnetic parameters and the content of PTE were determined for the two groups separately. The magnetic parameters used in this work are the mass magnetic susceptibility (&#967;), the percentage frequency&#45;dependent susceptibility (&#967;<sub>fd</sub>%), the saturation isothermal remanent magnetization at 0.7 T (SIRM), and the SIRM/&#967; ratio. The magnetic mineralogy, concentration and magnetic coercivity were determined from the change in the volume magnetic susceptibility (&#954;) with temperature (T), curves of isothermal remanent magnetization (IRM) and the ratio S<sub>&#45;200</sub>. The concentration of potentially toxic elements (Cr, Cu, Ni, Pb, V y Zn) and oxides (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y TiO<sub>2</sub> ) in the soil samples was determined by energy dispersion X&#45;ray fluorescence (ED&#45;XRF) spectroscopy. In addition, the calculated pollution load index (PLI) was used to compare the levels of pollution at each site. The only magnetic parameter that showed a statistically significant correlation with the content of some PTE in both geological zones was the SIRM: Cr (0.54), V (0.36), TiO<sub>2</sub> (0.41) y Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (0.50). A mean PLI value of 1.85 was obtained, which suggests that pollution by potentially toxic elements in many soils of Mexico City is moderate. The statistically determined threshold value of SIRM for polluted sites is 46 mAm<sup>2</sup> kg<sup>&#45;1</sup>, which is valid for soils of both volcanic and lacustrine zones. This study confirms the feasibility of using magnetic parameters as an alternative monitoring method to estimate the concentration of potentially toxic elements in soils of Mexico City.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b>: magnetic susceptibility, isothermal remanent magnetization, potentially toxic elements, threshold values.</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">La Ciudad de M&eacute;xico, donde a diario circulan alrededor de cuatro millones de veh&iacute;culos, es el n&uacute;cleo urbano m&aacute;s grande de M&eacute;xico. Este hacinamiento de gente, veh&iacute;culos, industrias y comercios generan una gran cantidad de emisiones de part&iacute;culas contaminantes que afectan la calidad del aire y la salud de sus habitantes (FIMEVIC, 2012; INEGI, 2012; SMA, 2012). Adem&aacute;s de estos factores, la actividad del volc&aacute;n Popocat&eacute;petl contribuye de manera natural con part&iacute;culas suspendidas. Sin embargo, la principal fuente de emisi&oacute;n de part&iacute;culas al aire de la ciudad es atribuida a los gases del tr&aacute;nsito vehicular (Moreno <i>et al</i>., 2003; Gautam <i>et al</i>., 2005; Aguilar&#45;Reyes <i>et al</i>., 2011a, 2011b, 2012; Sierra, 2012; SMA, 2012; Nieto <i>et al</i>., 2013).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las part&iacute;culas derivadas de las emisiones de gases vehiculares contienen elementos potencialmente t&oacute;xicos (Matzka y Maher, 1999; Goddu <i>et al</i>., 2004; Gautam <i>et al</i>., 2005) y material magn&eacute;tico (Goddu <i>et al</i>., 2004; Jordanova <i>et al</i>., 2008, Aguilar&#45;Reyes <i>et al</i>., 2012) con tama&ntilde;os de 10 &#181;m (PM10) o menores (PM2.5); dimensiones que las hacen potencialmente peligrosas, ya que pueden ingresar al sistema respiratorio, deposit&aacute;ndose en tr&aacute;quea y pulmones, e incluso pueden llegar al torrente sangu&iacute;neo y generar diversos problemas de salud (Muxworthy <i>et al</i>., 2003; Samara y Voutsa, 2005; Kim <i>et al</i>., 2009; Quijano&#45;Parra <i>et al</i>., 2010; WHO&#45;IARC, 2013; EPA, 2014).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dependiendo de ciertas condiciones (tiempo, tama&ntilde;o y condiciones clim&aacute;ticas), las part&iacute;culas suspendidas en la atm&oacute;sfera se depositan sobre las banquetas, calles, avenidas y la superficie del suelo (Kim <i>et al</i>., 2007; Xia <i>et al</i>., 2008; Bucko <i>et al</i>., 2010; Aguilar&#45;Reyes <i>et al</i>., 2012). Los elementos potencialmente t&oacute;xicos (EPT) y el material magn&eacute;tico pueden permanecer por grandes per&iacute;odos de tiempo en el suelo; esto permite obtener un registro de su concentraci&oacute;n a largo plazo (Magiera <i>et al</i>., 2006; Maher <i>et al</i>., 2008; Aguilar&#45;Reyes <i>et al</i>., 2011a, 2011b). El suelo tiene una capacidad amortiguadora para la concentraciones de EPT; sin embargo, cuando &eacute;sta es superada, el suelo se convertir&aacute; en una fuente de contaminaci&oacute;n (Bautista, 1999; Brizuela y Jim&eacute;nez, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Varios estudios alrededor del mundo han utilizado muestras de suelos urbanos superficiales para demostrar que existe una correlaci&oacute;n entre los par&aacute;metros magn&eacute;ticos, tales como la susceptibilidad magn&eacute;tica m&aacute;sica (&#967;) y la magnetizaci&oacute;n remanente isot&eacute;rmica de saturaci&oacute;n (MRIS), con la concentraci&oacute;n de ciertos EPT (Morton&#45;Bermea <i>et al</i>., 2009b; Aguilar&#45;Reyes <i>et al</i>., 2011a, 2013); esta correlaciones se dan debido a que los minerales magn&eacute;ticos como la maghemita, magnetita y/o titanomagnetita, entre otros, son capaces de adsorber y absorber EPT en su estructura (Chaparro, 2006; Lu y Bai, 2006; Lu <i>et al</i>., 2007; Fialov&aacute; <i>et al</i>., 2006; Jordanova <i>et al</i>.,, 2008; Morton&#45;Bermea <i>et al</i>., 2009b; Aguilar&#45;Reyes <i>et al</i>., 2011b; Landrot <i>et al</i>., 2012; Dankoub <i>et al</i>., 2012; Bautista <i>et al</i>., 2014). Sin embargo, se ha observado que las relaciones entre las concentraciones de EPT y los par&aacute;metros magn&eacute;ticos son diferentes para cada ciudad (Morton&#45;Bermea <i>et al</i>., 2009b; Yang <i>et al</i>., 2010; Meena <i>et al</i>., 2011; Qiao <i>et al</i>., 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El aporte de minerales magn&eacute;ticos al suelo por actividades antr&oacute;picas (principalmente minerales ferrimagn&eacute;ticos como la maghemita, magnetita y/o titanomagnetita), tienen como consecuencia que los par&aacute;metros magn&eacute;ticos muestren valores considerablemente altos en comparaci&oacute;n con los suelos en donde &uacute;nicamente se presentan aportes de material parental (Meena <i>et al</i>., 2011; Aguilar&#45;Reyes <i>et al</i>., 2013).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad, la Ciudad de M&eacute;xico no cuenta con programas ni sistemas de monitoreo detallados para determinar la concentraci&oacute;n y posible contaminaci&oacute;n de EPT en suelos; solo existen algunos trabajos de caracterizaci&oacute;n y diagn&oacute;stico puntual. La limitante principal radica en los costos de los an&aacute;lisis qu&iacute;micos (Morton&#45;Bermea <i>et al</i>., 2009b; Rodr&iacute;guez&#45;Salazar <i>et al</i>., 2011; SMA, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El prop&oacute;sito de este trabajo fue orientado a identificar aquellos par&aacute;metros magn&eacute;ticos que manifiestan una correlaci&oacute;n con la concentraci&oacute;n de elementos potencialmente t&oacute;xicos en suelos de la Ciudad de M&eacute;xico y establecer un valor umbral que permita detectar de forma r&aacute;pida y confiable suelos contaminados. Esto permitir&aacute; proponer el uso de par&aacute;metros magn&eacute;ticos como <i>proxies</i> en estudios de monitoreo para identificar confiablemente un suelo contaminado en la Ciudad de M&eacute;xico.</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;TODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;rea de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Ciudad de M&eacute;xico est&aacute; construida a una altura de 2240 msnm sobre dep&oacute;sitos de tipo volc&aacute;nico y lacustre (D&iacute;az&#45; Rodr&iacute;guez, 2006), abarca un &aacute;rea aproximada de 7854 km2, con una poblaci&oacute;n de m&aacute;s de 20 millones de habitantes y un parque vehicular de cuatro millones de veh&iacute;culos (FIMEVIC, 2012; SMA, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante una campa&ntilde;a de trabajo realizada en marzo de 2011 se recolectaron 88 muestras de suelo superficial por medio de un cilindro de PVC (polyvinyl&#45;chloride) de 100 cm<sup>3</sup>: 37 suelos de ambiente geol&oacute;gico de tipo lacustre y 51 del tipo volc&aacute;nico de la Ciudad de M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las coordenadas del &aacute;rea de estudio en proyecci&oacute;n UTM, zona 14 Q, fueron: valor de la coordenada X entre 467,081.44 m y 505,434.79 m y valor de la coordenada Y entre 2'135,020.84 m y 2'164,965.33 m. Las muestras se tomaron &#8216;a pie de &aacute;rbol maduro' con la finalidad de asegurar que el suelo no fuera de reciente colocaci&oacute;n in situ. Todas las muestras fueron georeferenciadas con GPS en sistema de referencia WGS84 (World Geodetic System of 1984 o Sistema Geod&eacute;sico Mundial de 1984). Las muestras se secaron en ausencia de luz por dos semanas a temperatura ambiente; posteriormente se destruyeron los agregados de suelo y se tamiz&oacute; el material en malla n&#176; 10 (2 mm de luz) para remover los fragmentos gruesos (Bautista, 2009, 2011). Una parte de la muestra de suelo se encapsul&oacute; en cubos de acr&iacute;lico de 8 cm<sup>3</sup> para mediciones magn&eacute;ticas. Otra cantidad fue separada para hacer pastillas para el an&aacute;lisis de elementos potencialmente t&oacute;xicos por fluorescencia de rayos X de dispersi&oacute;n de energ&iacute;a (FRX&#45;DE).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Mediciones magn&eacute;ticas</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; la medici&oacute;n de distintos par&aacute;metros magn&eacute;ticos para inferir la composici&oacute;n, tama&ntilde;o de grano magn&eacute;tico y concentraci&oacute;n de minerales magn&eacute;ticos presentes en las muestras de suelo superficial. La medici&oacute;n de la susceptibilidad magn&eacute;tica volum&eacute;trica (&#954;) fue obtenida a baja (&#954;<sub>lf</sub> ) y alta (&#954;<sub>hf</sub> ) frecuencia (4.65 kHz y 465 Hz) empleando un medidor de susceptibilidad Bartington MS2B, y a partir de los valores obtenidos se determin&oacute; el valor de susceptibilidad magn&eacute;tica m&aacute;sica (&#967; = &#954;<sub>lf</sub>/&#961;, donde &#961; es la densidad de la muestra); mediante &#967; es posible evaluar la concentraci&oacute;n magn&eacute;tica en muestras ambientales, tales como el suelo (Peters y Dekkers, 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La determinaci&oacute;n del porcentaje de la susceptibilidad magn&eacute;tica dependiente de la frecuencia (&#967;<sub>fd</sub>% = &#91;(&#954;<sub>lf</sub> &#45; &#954;<sub>hf</sub>)/&#954;<sub>lf</sub>&#93;&#215;100) permite detectar la presencia de minerales ferrimagn&eacute;ticos superparamagn&eacute;ticos (SP) ultrafinos, con tama&ntilde;os &lt;0.03 &#181;m, as&iacute; como su concentraci&oacute;n (baja&lt;2 %, media entre 2 % y 10 %, alta entre 10 % y 14 %, y muy alta &gt;14 %).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar las principales fases magn&eacute;ticas en las muestras de suelo, se midi&oacute; la susceptibilidad magn&eacute;tica volum&eacute;trica en funci&oacute;n de la temperatura (curvas &#954;&#45;T) empleando un medidor de susceptibilidad Bartington MS2 con un sensor (MS2W) y horno (MS2WFP); la temperatura inicial fue de 25 &#176;C y terminando a 650 &#176;C, a una raz&oacute;n de cambio de 20 &#176;C min&#45;1. Para determinar la concentraci&oacute;n de minerales ferrimagn&eacute;ticos, los cuales pueden ser los portadores de EPT (Aguilar&#45;Reyes et al. 2011, 2013), se adquirieron curvas de magnetizaci&oacute;n remanente isot&eacute;rmica (MRI) a temperatura ambiente, para ello, a cada muestra de suelo se le aplic&oacute; un pulso electromagn&eacute;tico con un magnetizador de pulsos ASC IM&#45;10 y posteriormente se midi&oacute; su magnetizaci&oacute;n remanente. Se aplicaron varias intensidades de campo magn&eacute;tico entre 25 mT y 700 mT. La magnetizaci&oacute;n adquirida a 700 mT fue considerada en este estudio como la magnetizaci&oacute;n isot&eacute;rmica de saturaci&oacute;n (MRIS), ya que al aplicar este campo magn&eacute;tico la mayor&iacute;a de los minerales ferrimagn&eacute;ticos (baja coercitividad) presentes en la muestra de suelo alcanzaron su magnetizaci&oacute;n remanente de saturaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La determinaci&oacute;n cualitativa de minerales de baja (ferrimagn&eacute;ticos) o alta (antiferromagn&eacute;ticos) coercitividad de una muestra de suelo fue determinada mediante el cociente S<sub>&#45;200</sub> (S<sub>&#45;200</sub> = MRI<sub>&#45;200 mT</sub>/MRIS; donde MRI&#150;200 <sub>mT</sub> representa el valor de MRI adquirido en un campo inverso a 200 mT, despu&eacute;s de la adquisici&oacute;n de la MRIS). Los valores de S<sub>&#45;200</sub> entre 0.7 a 1.0 indican presencia de minerales de baja coercitividad magn&eacute;tica (ferrimagn&eacute;ticos), mientras que los valores de S<sub>&#45;200</sub> &lt; 0.7 indican presencia de minerales de alta coercitividad magn&eacute;tica (antiferromagn&eacute;ticos). La medici&oacute;n de la magnetizaci&oacute;n remanente se obtuvo por medio de un magnet&oacute;metro de giro JR6 marca AGICO. Todos los experimentos magn&eacute;ticos fueron realizados en el Laboratorio Universitario de Geof&iacute;sica Ambiental (LUGA) de la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, campus Morelia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis qu&iacute;micos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar la concentraci&oacute;n de EPT en muestras de suelo se prepararon pastillas prensadas de 1 cm de di&aacute;metro, sin aglutinante o tratamiento qu&iacute;mico. Para ello, cada muestra de suelo fue secada, tamizada con malla n&#176; 10 (2 mm) y pulverizada en mortero de &aacute;gata hasta obtener un tama&ntilde;o de part&iacute;cula aproximado de 2 &#181;m. Posteriormente se colocaron 0.4 g de muestra de suelo pulverizado dentro de una prensa y un dado a una presi&oacute;n de 282 kg cm<sup>&#45;2</sup> por 2 min para formar una pastilla. Cada pastilla obtenida fue fijada sobre un soporte pl&aacute;stico y recubierta con un pel&iacute;cula de poli&eacute;ster (microfilm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se emple&oacute; un espectr&oacute;metro fluorescencia de rayos X de dispersi&oacute;n de energ&iacute;a (FRX&#45;DE) Jordan Valley EX&#45;6600, equipado con un detector de Si (Li) con un &aacute;rea activa de 20 mm<sup>2</sup> y resoluci&oacute;n de 140 eV a 5.9 keV, operado a un m&aacute;ximo de 54 keV y 4800 &#181;A para determinar las concentraciones de Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y TiO<sub>2</sub>. Cada lectura fue repetida en cinco ocasiones, el valor reportado de concentraci&oacute;n para cada elemento es el valor promedio. La curva de calibraci&oacute;n fue realizada con los est&aacute;ndares de la serie IGL y como control de medici&oacute;n se emple&oacute; el est&aacute;ndar IGLsy&#45;1, el cual corresponde a una Sienita de nefelina con alto contenido de Al y Si. Las mediciones se realizaron en el laboratorio de CINVESTAV M&eacute;rida, Yucat&aacute;n (M&eacute;xico).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de datos</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &iacute;ndice de carga contaminante (ICC) fue determinado para cada sitio, como:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"></font><img src="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5e1.jpg" alt=""/></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">para los n elementos t&oacute;xicos estudiados (Tomlinson <i>et al</i>., 1980). El factor de concentraci&oacute;n (FC) fue determinado por:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"></font><img src="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5e2.jpg" alt=""/></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde, C<sub>m</sub> es la concentraci&oacute;n del EPT en la muestra y C<sub>mr</sub> es la concentraci&oacute;n de referencia para el EPT (Mmolawa <i>et al</i>., 2011). Los valores de C<sub>mr</sub> para suelos fueron tomados del trabajo de Morton&#45;Bermea et al. (2009b), donde se reportan valores base o de control para Cr (105 mg kg<sup>&#45;1</sup>), Cu (32 mg kg<sup>&#45;1</sup>), Ni (56 mg kg<sup>&#45;1</sup>), Pb (19 mg kg<sup>&#45;1</sup>), V (87 mg kg<sup>&#45;1</sup>) y Zn (76 mg kg<sup>&#45;1</sup>) para suelos de la Ciudad de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar el grado de asociaci&oacute;n entre la concentraci&oacute;n de EPT y los par&aacute;metros magn&eacute;ticos se emple&oacute; el coeficiente de determinaci&oacute;n lineal (R<sup>2</sup>) y el valor p. Las correlaciones aceptables en este trabajo son aquellas que presentan valores mayores que R<sup>2</sup>= 0.30 y valores de p &#8804;0.05, ya que estad&iacute;sticamente indicar&iacute;an una posible correlaci&oacute;n lineal entre las variables. El an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n se realiz&oacute; con el software <i>Statgraphic</i> 5.1 <i>plus</i>. El an&aacute;lisis de datos fue separado en dos casos con la finalidad de identificar qu&eacute; par&aacute;metro magn&eacute;tico mantiene una correlaci&oacute;n aceptable para determinar la concentraci&oacute;n de EPT en suelos, independientemente del tipo de ambiente geol&oacute;gico. En el primer caso, las muestras fueron separadas por ambientes geol&oacute;gicos (lacustre y volc&aacute;nico) para identificar las correlaciones aceptables entre los par&aacute;metros magn&eacute;ticos y la concentraci&oacute;n de EPT. En el segundo caso, se obtienen las correlaciones de todas las muestras sin agrupamiento y se identificaron las correlaciones aceptables entre los par&aacute;metros magn&eacute;ticos y concentraci&oacute;n de EPT. En ambos casos se identific&oacute; cu&aacute;l par&aacute;metro magn&eacute;tico mantiene una correlaci&oacute;n con la concentraci&oacute;n de EPT independientemente del tipo de ambiente geol&oacute;gico y se determina el valor umbral para este par&aacute;metro magn&eacute;tico que permitir&aacute; identificar suelos con problemas de contaminaci&oacute;n por EPT. Para fijar el valor umbral del par&aacute;metro magn&eacute;tico, se consideraron los l&iacute;mites permisibles de los EPT con los que se mantiene una correlaci&oacute;n y los valores de acuerdo con las normas oficiales para suelos de la Ciudad de la M&eacute;xico (NOM&#45;147&#45;SEMARNAT/SSA1&#45;2004, SEMARNAT, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis geoestad&iacute;stico del par&aacute;metro magn&eacute;tico que determina suelos contaminados con EPT fue realizado por medio de interpolaci&oacute;n con indicador kriging, para lo cual se emple&oacute; el valor umbral encontrado. El an&aacute;lisis geoestad&iacute;stico fue hecho con el software GS+ versi&oacute;n 9 (Robertson, 2008), y su representaci&oacute;n geoespacial se realiz&oacute; en proyecci&oacute;n cartogr&aacute;fica transversa de Mercator (UTM), empleando un <i>datum</i> WGS84 a escala 1:250,000.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></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"><b>Experimentos magn&eacute;ticos</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de los par&aacute;metros magn&eacute;ticos de las 88 muestras de suelo superficial mostraron una gran diferencia entre sus valores m&iacute;nimos y m&aacute;ximos; &#967; present&oacute; valores entre 2.0 a 4.6 &#181;m<sup>3</sup> kg<sup>&#45;1</sup> y MRIS de 19.9 a 81.1 mAm<sup>2</sup> kg<sup>&#45;1</sup> (<a href="#t1">Tabla 1</a>), indicando una amplia distribuci&oacute;n de minerales magn&eacute;ticos en los suelos de la Ciudad de M&eacute;xico. Los valores de &#967;<sub>fd</sub>% var&iacute;an entre 0.0 y 5.5 %, indicando concentraciones bajas a medias de granos SP (&lt;0.03 &#181;m); el 78 % de las 88 muestras de suelo reportaron valores &#967;<sub>fd</sub>% entre 2.0 % a 6 %, indicando una mezcla de granos SP con granos de fracci&oacute;n magn&eacute;tica m&aacute;s gruesa. Es probable que una parte del contenido de granos finos SP provenga de la combusti&oacute;n de combustibles f&oacute;siles o biomasa, ya que existen muestras que mostraron valores de &#967; &gt; 4 &#181;m<sup>3</sup> kg<sup>&#45;1</sup> y &#967;<sub>fd</sub>% &gt; 4.0 %; estos valores se encontraron pr&oacute;ximos a la zona de granos finos SP incinerados reportada por Dearing (1999) (<a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2a</a>). Una fracci&oacute;n de muestras (el 22% de las 88 muestras) de suelo reportaron valores &#967;<sub>fd</sub> % &lt; 2.0 % y valores de &#967; entre 2.0 a 4.6 &#181;m<sup>3</sup> kg<sup>&#45;1</sup>, indicando la ausencia de granos SP pero presencia de granos magn&eacute;ticos de dominio magn&eacute;tico estable (SSD) y multidomino (MD) en las muestras de suelo (<a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2a</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5t1.jpg" alt=""/></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, la mayor&iacute;a de las curvas de MRI de suelo superficial mostraron un aumento r&aacute;pido de la magnetizaci&oacute;n remanente para campos magn&eacute;ticos (H) menores a 100 mT; para campos magn&eacute;ticos entre 100 a 300 mT el crecimiento de MRI disminuy&oacute; y empez&oacute; a adquirir valores constante de magnetizaci&oacute;n remanente; para campos magn&eacute;ticos entre 300 mT y 700 mT los valores de magnetizaci&oacute;n remanentes de la muestra tienden a ser constantes (<a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2b</a>). En muestras con mezcla de material antiferrimagn&eacute;tico (hematita, goethita, u otros minerales secundarios antiferromagn&eacute;ticos que son generados durante la formaci&oacute;n de suelo) o material paramagn&eacute;tico (vidrio, materia org&aacute;nica, pl&aacute;stico, entre otros) con material ferrimagn&eacute;tico, se suele presentar una curva de MRI que no muestra una tendencia horizontal despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de 300 mT; esto se debe a que los minerales antiferrimagn&eacute;ticos o paramagn&eacute;ticos no han alcanzado la saturaci&oacute;n magn&eacute;tica, ya que estos materiales requieren de la aplicaci&oacute;n de campos magn&eacute;ticos mucho m&aacute;s intensos (mayores a 1 T o m&aacute;s); un ejemplo se puede observar en la <a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2b</a>, muestra 23. Por otra parte, en muestras con concentraciones predominantemente de minerales ferrimagn&eacute;ticos (minerales de la serie de titanomagnetita o titanomaghemita, minerales primarios que se encuentran en rocas &iacute;gneas y/o generados por actividades antr&oacute;picas) se suele observar que la curva de MRI tiende a ser horizontal para campos superiores a 300 mT, como se observa en la <a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2b</a>, muestra 88. Los valores de MRI a 0.7 T (MRIS) que son reportados para cada muestra, indican un aumento en la concentraci&oacute;n de material ferrimagn&eacute;tico; en la <a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2b</a> se observa que las muestras 88 y 87 contienen una menor concentraci&oacute;n de material ferrimagn&eacute;tico que las muestras 23 y 82.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de MRIS indicaron que solo el 51% de las muestras de suelo superficial estudiadas registran valores de MRIS &lt; 40 mAm<sup>2</sup> kg<sup>&#45;1</sup>, mientras que el 49 % de las muestras registra valores &gt; 40 mAm<sup>2</sup> kg<sup>&#45;1</sup>. Estas variaciones de MRIS puede deberse a la adici&oacute;n de material ferrimagn&eacute;tico de origen antr&oacute;pico o part&iacute;culas contaminantes que se adicionan al suelos de la Ciudad de M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2b</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Todas las muestras registraron valores del cociente S<sub>&#45;200</sub> &gt;0.7 (<a href="#t1">Tabla 1</a>), indicando que los minerales magn&eacute;ticos presentes en el suelo son de baja coercitividad magn&eacute;tica (ferrimagn&eacute;ticos). Dada la din&aacute;mica de los suelos urbanos de la Ciudad de M&eacute;xico, es muy probable que los materiales de baja coercitividad presentes en el suelo sean de una mezcla de materiales de origen natural (volc&aacute;nico) y de tipo antr&oacute;pico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mineralog&iacute;a magn&eacute;tica en las muestras de suelo fue determinada por medio de las fases magn&eacute;ticas que se observaron en las curvas &#954;&#45;T, ya que durante el calentamiento, los minerales magn&eacute;ticos pierden susceptibilidad magn&eacute;tica (&#954;) a temperaturas caracter&iacute;sticas (temperatura de Curie, T<sub>c</sub>). En la <a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a> se muestra en rojo la curva de calentamiento (flecha con direcci&oacute;n derecha) y en azul se muestra la curva de enfriamiento (flecha con direcci&oacute;n izquierda). Todas las curvas &#954;&#45;T mostraron un comportamiento irreversible e indicaron la presencia de diferentes minerales magn&eacute;ticos de la serie de las titanomagnetitas y titanohematitas, con contenido variable de Ti. Se encontr&oacute; que en la mayor&iacute;a de muestras (<a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f3.jpg" target="_blank">Figuras 3a, 3b y 3d</a>) presentan una fase magn&eacute;tica a 580 &#176;C compatible con titanomagnetita pobre en Ti y en algunas curvas se observa que se mantiene una se&ntilde;al d&eacute;bil de susceptibilidad magn&eacute;tica a temperaturas superiores a 600 &#176;C, indicando la presencia de hematita o titanohematita (T<sub>c</sub>: 600 &#176;C). Por otra parte, se observ&oacute; que en las curvas &#954;&#45;T se presentaron fases magn&eacute;ticas entre 250 y 300 &#176;C, rango en el que se present&oacute; un aumento de susceptibilidad magn&eacute;tica seguida de una disminuci&oacute;n de la se&ntilde;al (<a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f3.jpg" target="_blank">Figuras 3b, 3b y 3d</a>); este cambio pudo ser originado por la presencia en el suelo de lepidocrocita que cambia a maghemita (aumento de &#954;) y posteriormente al cambios de maghemita a hematita (p&eacute;rdida de &#954;). En las <a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f3.jpg" target="_blank">Figuras 3b y 3d</a> se puede observar como las curvas &#954;&#45;T registraron una disminuci&oacute;n de la se&ntilde;al entre 500 &#176;C a 550 &#176;C, asociada a titanomagnetita pobre en Ti como el principal portador magn&eacute;tico. En las curvas &#954;&#45;T de las <a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f3.jpg" target="_blank">Figuras 3a y 3c</a>, se mostr&oacute; una disminuci&oacute;n constante de la susceptibilidad magn&eacute;tica con respecto al aumento de temperatura, este comportamiento est&aacute; asociado a titanomagnetita con contenido variable de Ti y que es el principal portador magn&eacute;tico en todas las curvas &#954;&#45;T.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distribuci&oacute;n espacial de los valores de &#967; fue realizada mediante un modelo geoestad&iacute;stico de interpolaci&oacute;n kriging ordinario e indicador kriging y fue construida utilizando un variograma tipo esf&eacute;rico con nugget de 0.001, varianza total 0.05, intervalo 2940 m, varianza estructural relativa de 99.7% y con r2 de modelo de 0.70. El valor promedio de &#967; encontrado en este trabajo fue de 2.7 &#177; 0.6 &#181;m<sup>3</sup> kg<sup>&#45;1</sup>, valor similar al reportado por Morton&#45;Bermea et al. (2009b; 3.3 &#177; 1.8 &#181;m<sup>3</sup> kg<sup>&#45;1</sup>). En cuanto a la distribuci&oacute;n espacial de los valores de &#967;, Morton&#45;Bermea et al. (2009b) reportaron valores altos de &#967; (&gt; 4 &#181;m<sup>3</sup> kg<sup>&#45;1</sup>) para suelos ubicados en el noroeste (Atizapan de Zaragoza, Naucalpan de Ju&aacute;rez) de la Ciudad de M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>), mientras que en este trabajo se encontr&oacute; que los valores m&aacute;s altos de &#967; ( &gt;3 &#181;m<sup>3</sup> kg<sup>&#45;1</sup>) se encuentran en la parte noroeste (Atizap&aacute;n de Zaragoza), oeste (Naucalpan de Ju&aacute;rez, Huixquilucan y Cuajimalpa) y suroeste (&Aacute;lvaro Obreg&oacute;n y Magdalena Contreras) de la ciudad (<a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>). La diferencia en la distribuci&oacute;n geoespacial de los valores de &#967; de ambos trabajos puede deberse a m&uacute;ltiples factores, tales como el tiempo (cinco a&ntilde;os de diferencia entre estos estudios), los factores ambientales y los patrones sociales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Correlaciones entre par&aacute;metros magn&eacute;ticos, elementos potencialmente t&oacute;xicos e &iacute;ndice de carga contaminante</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de datos fue separado en dos casos con la finalidad de identificar cu&aacute;l par&aacute;metro magn&eacute;tico es el m&aacute;s adecuado para determinar la contaminaci&oacute;n de suelo por EPT. En el primer caso se observ&oacute; que las correlaciones estad&iacute;sticamente significativas entre par&aacute;metros magn&eacute;ticos, la concentraci&oacute;n de EPT e ICC de los suelos presentan diferencias para cada tipo de ambiente geol&oacute;gico (<a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5t2.jpg" target="_blank">Tablas 2</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5t3.jpg" target="_blank">3</a>). En suelos superficiales obtenidos en la zona lacustre (<a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>), se observaron correlaciones estad&iacute;sticamente significativas para &#967; con Cr (0.56), Cu (0.59), Pb (0.48), V (0.44), Zn (0.50), TiO<sub>2</sub> (0.48), Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (0.65) e ICC (0.62), y MRIS con Cr (0.54), V (0.33), TiO<sub>2</sub> (0.46) y Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (0.60); sin embargo, estas no se presentan de igual forma en suelos sobre ambiente geol&oacute;gico del tipo volc&aacute;nico (<a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>), ya que la &#967; no muestra correlaciones estad&iacute;sticas significativas con la concentraci&oacute;n de EPT, mientras que la MRIS muestra una correlaci&oacute;n con Cr (0.54), V (0.33), TiO<sub>2</sub> (0.40) y Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (0.45).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con el reporte dado por Morton&#45;Bermea et al. (2009b) existe una correlaci&oacute;n entre &#967; y la concentraci&oacute;n de EPT y se puede considerar un valor umbral de &#967; (&gt;4.0 &#181;m<sup>3</sup> kg<sup>&#45;1</sup>) para determinar suelos contaminados en la Ciudad de M&eacute;xico. Los resultados de ese trabajo son confirmados por las correlaciones entre &#967; y la concentraci&oacute;n de EPT de suelos de la zona lacustre encontradas en nuestro trabajo. Sin embargo, en el presente trabajo se evidencia que dichas correlaciones no aplican a muestras de suelo de ambientes geol&oacute;gicos volc&aacute;nicos, por lo que existe una discrepancia entre el reporte de Morton&#45;Bermea et al. (2009b) y los resultados encontrados en el nuestro estudio, en el que se demuestra que &#967; podr&iacute;a no ser un par&aacute;metro magn&eacute;tico adecuado para la determinaci&oacute;n de suelos contaminados por EPT en la Ciudad de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un segundo an&aacute;lisis se realiz&oacute; para identificar cu&aacute;l par&aacute;metro magn&eacute;tico mantiene una correlaci&oacute;n lineal con la concentraci&oacute;n de EPT al emplear las 88 muestras de suelo (ambiente geol&oacute;gico lacustre y volc&aacute;nico) (<a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5t4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a>). Se encontr&oacute; que existe una correlaci&oacute;n estad&iacute;sticamente positiva para el par&aacute;metro magn&eacute;tico de MRIS con las concentraciones de Cr (0.54), V (0.36), TiO<sub>2</sub> (0.41) y Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (0.50), mientras que la &#967; no mostr&oacute; correlaci&oacute;n estad&iacute;sticamente significativa con ninguna concentraci&oacute;n de EPT. Esto hace m&aacute;s evidente las diferencias con los resultados del estudio de Morton&#45;Bermea et al. (2009b), en el que se reportan correlaciones entre la &#967; y las concentraciones de Cu (0.30) y Zn (0.360). Adicionalmente, en el trabajo de Morton&#45;Bermea et al. (2009b) se propuso un valor umbral para &#967; de 4.0 &#181;m<sup>3</sup> kg<sup>&#45;1</sup> para identificar sitios contaminados; sin embargo, dado que en ese estudio se emple&oacute; una gran cantidad de muestras de suelo sobre ambiente geol&oacute;gico de tipo lacustre, esta conclusi&oacute;n podr&iacute;a no ser completamente satisfactoria. Los resultados encontrados en nuestro estudio demuestran que la &#967; se correlaciona con la concentraci&oacute;n de EPT (Cr, Cu, Pb, V y Zn) solamente en suelos de ambientes geol&oacute;gicos de tipo lacustre, hecho que concuerda con lo reportado por Morton&#45;Bermea et al. (2009b), pero no en suelos de tipo volc&aacute;nico. Por otra parte, los resultados de este estudio mostraron que el par&aacute;metro magn&eacute;tico de MRIS presenta correlaciones estad&iacute;sticamente significativa con Cr y V en los dos casos estudiados (correlaci&oacute;n con muestras agrupadas por ambiente geol&oacute;gico y todas las muestras), por lo que este par&aacute;metro magn&eacute;tico es el m&aacute;s adecuado para la identificaci&oacute;n de sitios contaminados por Cr y V en suelos de la Ciudad de M&eacute;xico</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dado que MRIS no mostr&oacute; variaciones considerables en sus correlaci&oacute;n con Cr y V cuando las muestras fueron agrupadas por ambiente geol&oacute;gico o tratadas en conjunto, se procedi&oacute; a identificar el valor umbral de este par&aacute;metro magn&eacute;tico, el cual permitir&aacute; identificar sitios presumiblemente contaminados por Cr y V de forma r&aacute;pida y confiable.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la construcci&oacute;n del valor umbral de MRIS se consideraron los l&iacute;mites permisibles de Cr (280 mg kg<sup>&#45;1</sup>) y V (78 mg kg<sup>&#45;1</sup>) establecidos en la norma oficial NOM&#45;147&#45;SEMARNAT/SSA1&#45;2004 (SEMARNAT, 2007) y un factor de proporcionalidad entre ellos, el cual fue estimado como UM = &#91;(Cr/3.5)+V&#93; para suelos de la Ciudad de M&eacute;xico. Esta proporcionalidad entre los l&iacute;mites permisibles de Cr y V fue considerada ya que en la mayor parte de los sitios estudiados la concentraciones de V fueron superiores a la norma, mientras que la concentraci&oacute;n de Cr se encuentra por debajo de los l&iacute;mites permisibles seg&uacute;n la norma oficial. El valor umbral encontrado para MRIS fue de 46 mAm<sup>2</sup> kg<sup>&#45;1</sup> para suelos de la Ciudad de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La representaci&oacute;n geoespacial para encontrar las zonas presumiblemente con alta concentraci&oacute;n de Cr y V en suelos se realiz&oacute; mediante el uso del valor umbral de MRIS y el indicador kriging (<a href="/img/revistas/rmcg/v32n1/a5f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>). Las a&eacute;reas de la Ciudad de M&eacute;xico con altas probabilidades de estar contaminada con Cr y V son el norte (Gustavo A. Madero), centro (Cuauht&eacute;moc, Venustiano Carranza y Benito Ju&aacute;rez), sureste (Netzahualc&oacute;yotl, Iztapalapa y Tl&aacute;huac), suroeste (&Aacute;lvaro Obreg&oacute;n, Cuajimalpa y Huxquilucan) y sur (Coyoac&aacute;n y Tlalpan). La determinaci&oacute;n de un valor umbral para par&aacute;metros magn&eacute;ticos que identifique suelos contaminados de la Ciudad de M&eacute;xico es el primer esfuerzo para establecer <i>proxies</i> reales para determinar sitios contaminados por EPT en la Ciudad de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los suelos en las ciudades tienen una din&aacute;mica compleja, ya que en las ciudades los suelos pueden no ser originarios del &aacute;rea de estudio, ya que las calles pueden estar sujetas a remodelaci&oacute;n y el suelo originario puede ser removido o quedar sepultado por otro tipo de suelo con caracter&iacute;sticas diferentes; sin embargo, al pasar el tiempo, y si este suelo permanece expuesto por largo tiempo, en su parte superficial podr&aacute; captar material del entorno, permitiendo tener ciertas similitudes con el material primigenio (Pavao&#45;Zuckerman, 2008; Simon <i>et al</i>., 2013). En la Ciudad de M&eacute;xico, por lo tanto, resulta dif&iacute;cil obtener muestras de suelo superficial que sirvan como controles o blancos para determinar la concentraciones originarias de EPT, dado el grado de urbanizaci&oacute;n y las diferentes zonas geol&oacute;gicas que presenta. Si bien el par&aacute;metro de MRIS puede correlacionar la concentraci&oacute;n de Cr y V de forma satisfactoria, a&uacute;n persiste la necesidad de realizar estudios con un n&uacute;mero mayor de variables (como el uso de suelo, tipo de vialidades, etc.), que permitan precisar a&uacute;n m&aacute;s las metodolog&iacute;as para establecer <i>proxies</i> basados en par&aacute;metros magn&eacute;ticos que puedan ser usados para detectar suelos contaminados en la Ciudad de M&eacute;xico.</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">Se evidenci&oacute; que la &#967; presenta dificultades al correlacionar muestras de suelo de ambientes geol&oacute;gicos de tipo volc&aacute;nicos con la concentraci&oacute;n de elementos potencialmente t&oacute;xicos, por lo que no es un par&aacute;metro adecuado para establecerse como <i>proxy</i> para suelos de la Ciudad de M&eacute;xico, ya que &uacute;nicamente correlaciona de manera satisfactoria la concentraci&oacute;n de ciertos elementos potencialmente t&oacute;xicos (Cr, Cu, Pb, V y Zn ) en suelos de ambiente geol&oacute;gicos de tipo lacustre.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El par&aacute;metro magn&eacute;tico que mostr&oacute; mejor relaci&oacute;n para indicar un suelo contaminado por Cr y V fue la MRIS, cuyo umbral obtenido por m&eacute;todos estad&iacute;sticos fue de 46 mAm<sup>2</sup> kg<sup>&#45;1</sup>. Este par&aacute;metro magn&eacute;tico resulta ser m&aacute;s viable como <i>proxy</i> para determinar la concentraci&oacute;n de Cr y V en suelos de la Ciudad de M&eacute;xico, sin importar el tipo de ambiente geol&oacute;gico en donde se encuentre el suelos superficial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por medio de los par&aacute;metros magn&eacute;ticos, tales como &#967;, &#967;<sub>fd</sub>% y MRIS es posible identificar suelos con alta concentraci&oacute;n de material magn&eacute;tico, o material part&iacute;culado de fracci&oacute;n fina (&lt;0.03 &#181;m) cuyo origen podr&iacute;a ser antr&oacute;pico. Adem&aacute;s, estos par&aacute;metros magn&eacute;ticos pueden mantener una relaci&oacute;n con la concentraci&oacute;n de ciertos EPT, pero esta relaci&oacute;n depende del tipo de ambiente geol&oacute;gico en donde se encuentre el suelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Resulta evidente la necesidad de realizar estudios m&aacute;s detallados de los par&aacute;metros magn&eacute;ticos y su relaci&oacute;n con la concentraci&oacute;n de EPT en suelos de la Ciudad de M&eacute;xico que permitan establecer umbrales con mayor precisi&oacute;n.</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">Agradecemos al CONACYT por el financiamiento al proyecto CB&#45;2011&#45;01&#45;169915, a la UMSNH y al CONACYT por la beca posdoctoral otorgada al Dr. Rub&eacute;n Cejudo y a la Dra. Carmen Delgado. El Dr. Avto Goguichaisvili agradece el apoyo financiero del proyecto PAPIIT IN105214.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aguilar&#45;Reyes, B.A., Bautista, F., Goguitchaichsvili, A. Morton, O., 2011a, Magnetic monitoring of top soils of Merida (south Mexico): Studia Geophysica et Geodaetica, 55, 361&#45;372.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105817&pid=S1026-8774201500010000500001&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">Aguilar&#45;Reyes, B., Bautista, F., Rosas&#45;Elguera, J., Gogichaishvilli, A., Cejudo, R., Morales, J., 2011b, Evaluaci&oacute;n de la contaminaci&oacute;n ambiental por m&eacute;todos magn&eacute;ticos en las ciudades de Morelia y Guadalajara M&eacute;xico: Latinmag Letters, 1, 1&#45;6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105819&pid=S1026-8774201500010000500002&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">Aguilar&#45;Reyes, B., Cejudo&#45;Ruiz, R., Martinez&#45;Cruz, J., Bautista, F., Goguitchaichvili, A., Carvallo, C., Morales, J., 2012, <i>Ficus benjamina</i> leaves as indicator of atmospheric pollution: a reconnaissance study: Studia Geophysica et Geodaetica, 56, 879&#45;887.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105821&pid=S1026-8774201500010000500003&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">Aguilar&#45;Reyes, B., Bautista, F., Goguitchaichvili, A., Morales, J.J., Quintana&#45;Owen, P., Carvallo, C., Battu J., 2013, Rock&#45;magnetic properties of topsoils and urban dust from Morelia (&gt;800,000 inhabitants), Mexico: Implications for anthropogenic pollution monitoring in Mexico's medium size cities: Geof&iacute;sica Internacional, 52, 121&#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=8105823&pid=S1026-8774201500010000500004&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">Bautista, F., 1999, Introducci&oacute;n al estudio de la contaminaci&oacute;n del suelo por metales pesados: M&eacute;xico, Universidad Autonoma de Yucat&aacute;n, 109 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=8105825&pid=S1026-8774201500010000500005&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">Bautista, F., Cram&#45;Heydrich, S., Sommer&#45;Cervantes, I., 2011, Suelos, <i>en</i> Bautista&#45;Z&uacute;&ntilde;iga, F., Palacio&#45;Prieto, J.L., Delf&iacute;n&#45;Gonz&aacute;lez, H., (eds.) T&eacute;cnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales: M&eacute;xico, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Centro de Investigaciones en Geograf&iacute;a Ambiental, 227&#45;258.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105827&pid=S1026-8774201500010000500006&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">Bautista, F., Cejudo&#45;Ruiz, R., Aguilar&#45;Reyes, B., Gogichaishvili, A., 2014, El potencial del magnetismo en la clasifiaci&oacute;n de suelos: Una revisi&oacute;n: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 66(2), 365&#45;376.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105829&pid=S1026-8774201500010000500007&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">Brizuela, J., Jim&eacute;nez, Y., 2012, Metodolog&iacute;as aplicadas para el establecimiento de los niveles de referencia para metales pesados en la evaluaci&oacute;n de la contaminaci&oacute;n en suelos: Avances en Qu&iacute;mica, 7, 101&#45;109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105831&pid=S1026-8774201500010000500008&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">Bucko, M.S., Magiera, T., Pesonen, L.J., Janus, B., 2010, Magnetic, geochemical, and microstructural characteristics of road dust on roadsides with different traffic volumes&#151; Case study from Finland: Water Air Soil Pollut, 209, 295&#45;306.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105833&pid=S1026-8774201500010000500009&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">Chaparro, M.A.E., 2006, Estudio de Par&aacute;metros Magn&eacute;ticos de distintos ambientes relativamente contaminados en Argentina y Antartida: M&eacute;xico, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Monograf&iacute;as del Instituto de Geof&iacute;sica, 7, 110 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=8105835&pid=S1026-8774201500010000500010&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">Dankoub, Z., Ayoubi, S., Khademi, H., Lu, S.G., 2012, Spatial distribution of magnetic properties and selected heavy metals in calcareous soils as affected by land use in the Isfahan Region, Central Iran: Pedosphere, 22, 33&#45;47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105837&pid=S1026-8774201500010000500011&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">Dearing, J., 1999, Magnetic susceptibility, <i>in</i> Walden, J., Oldfield, F., Smith, J. (eds.), Environmental magnetism: a practical guide: London, Quaternary Research Association, Technical guide, 6, 35&#45;62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105839&pid=S1026-8774201500010000500012&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">D&iacute;az&#45;Rodr&iacute;guez, J.A., 2006, Los suelos lacustres de la Ciudad de M&eacute;xico: Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil, 6, 111&#45;130.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105841&pid=S1026-8774201500010000500013&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 (United States Environmental Protection Agency), 2014, Particulate matter, Health, &lt;<a href="http://www.epa.gov/airquality/particlepollution/health.html" target="_blank">http://www.epa.gov/airquality/particlepollution/health.html</a>&gt;, consulta: 08 de septiembre de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105843&pid=S1026-8774201500010000500014&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">Fialov&aacute;, H., Maier, G., Petrovsky&aacute;, E., Kapicka, A., 2006, Magnetic properties of soils from sites with different geological and environmental settings: The Journal of Applied Geophysics, 59, 273&#45;283.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105845&pid=S1026-8774201500010000500015&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">FIMEVIC (Fideicomiso para el Mejoramiento de las V&iacute;as de Comunicaci&oacute;n del Distrito Federal), 2012, Parque vehicular, predominio del transporte privado, &lt;<a href="http://www.fimevic.df.gob.mx/problemas/1diagnostico.htm#parque" target="_blank">http://www.fimevic.df.gob.mx/problemas/1diagnostico.htm#parque</a>&gt;. consulta: 08 septiembre 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105847&pid=S1026-8774201500010000500016&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">Gautam, P., Blaha, U., Appel, E., 2005, Magnetic susceptibility of dust&#45;loaded leaves as a proxy of traffic&#45;related heavy metal pollution in Kathmandu city, Nepal: Atmospheric Environment, 39, 2201&#45;2211.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105849&pid=S1026-8774201500010000500017&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">Goddu, S.R., Appel, E., Jordanova, D., Wehland, F., 2004, Magnetic properties of road dust from Visakhapatnam (India) &#150;relationship to industrial pollution and road traffic: Physics and Chemistry of the Earth, 29, 985&#45;995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105851&pid=S1026-8774201500010000500018&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 (Instituto Nacional de Estad&iacute;stica y Geograf&iacute;a), 2012, Base de datos Veh&iacute;culos de motor registrados en circulaci&oacute;n Distrito Federal: &lt;<a href="http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/vehiculos.asp?s=est&amp;c=13158&amp;proy=vmrc_vehiculos" target="_blank">http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/vehiculos.asp?s=est&amp;c=13158&amp;proy=vmrc_vehiculos</a> &gt;, 08 septiembre 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105853&pid=S1026-8774201500010000500019&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">Jordanova, N., Jordanova, D., Tsacheva, T., 2008, Application of magnetometry for delineation of anthropogenic pollution in areas covered by various soil types: Geoderma, 144, 557&#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=8105855&pid=S1026-8774201500010000500020&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">Kim, W., Doh, S.J., Park, Y.H., Yun, S.T., 2007, Two&#45;year magnetic monitoring in conjunction with geochemical and electron microscopic data of roadside dust in Seoul, Korea: Atmospheric Environment, 41, 7627&#45;7641.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105857&pid=S1026-8774201500010000500021&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">Kim, W., Doh, D.J., Yongjae, Y., 2009, Anthropogenic contribution of magnetic particulates in urban roadside dust: Atmospheric Environment, 43, 3137&#45;3144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105859&pid=S1026-8774201500010000500022&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">Landrot, G.,Tappero, R., Webb, S., Sparks, D.L., 2012, Arsenic and chromium speciation in an urban contaminated soil: Chemosphere, 88, 1196&#45;1201.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105861&pid=S1026-8774201500010000500023&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">Lu, S.G., Bai, S.Q., 2006, Study on the correlation of magnetic properties and heavy metals content in urban soils of Hangzhou City, China: Journal of Applied Geophysics, 60, 1&#45;12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105863&pid=S1026-8774201500010000500024&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">Lu, S.G., Bai, S.Q., Xue, Q.F., 2007, Magnetic properties as indicators of heavy metals pollution in urban topsoils: a case study from the city of Luoyang, China: Geophysical Journal International, 171, 568&#45;580.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105865&pid=S1026-8774201500010000500025&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">Maher, B.A., Moore, C., Matzka, J., 2008, Spatial variation in vehicle&#45;derived metal pollution identified by magnetic and elemental analysis of roadside tree leaves: Atmospheric Environment, 42, 364&#45;373.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105867&pid=S1026-8774201500010000500026&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">Magiera, T., Strzyszcz, Z., Kapicka, A., Petrovsky, E., 2006, Discrimination of lithogenic and anthropogenic influences on topsoil magnetic susceptibility in Central Europe: Geoderma, 130, 299&#45;311.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105869&pid=S1026-8774201500010000500027&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">Matzka, J., Maher, B.A., 1999, Magnetic biomonitoring of roadside tree leaves: identification of spatial and temporal variations in vehicle&#45;derived particulates: Atmospheric Environment, 33, 4564&#45;4569.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105871&pid=S1026-8774201500010000500028&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">Meena, N.K., Maiti, S., Shrivastava, A., 2011, Discrimination between anthropogenic (pollution) and lithogenic magnetic fraction in urban soils (Delhi, India) using environmental magnetism: Journal of Applied Geophysics, 73, 121&#45;129.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105873&pid=S1026-8774201500010000500029&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">Mmolawa, K.B., Likuku, A.S., Gaboutloeloe, G.K., 2011, Assessment of heavy metal pollution in soils along major roadside areas in Botswana: African Journal of Environmental Science and Technology, 5, 186&#45;196.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105875&pid=S1026-8774201500010000500030&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">Moreno, E., Sagnotti, L., Dinares&#45;Turell, J., Winkler, A., Cascella, A., 2003, Biomonitoring of traffic air pollution in Rome using magnetic properties of tree leaves: Atmospheric Environment, 37, 2967&#45;2977.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105877&pid=S1026-8774201500010000500031&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">Morton&#45;Bermea, O., Hern&aacute;ndez&#45;&Aacute;lvarez, E., Gonz&aacute;lez&#45;Hern&aacute;ndez, G., Romero F., Lozano R., Beramendi&#45;Orosco, L.E., 2009a, Assessment of heavy metal pollution in urban topsoils from the metropolitan area of Mexico City: Journal of Geochemical Exploration, 101, 218&#45;224. doi:10.1016/j.gexplo.2008.07.002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105879&pid=S1026-8774201500010000500032&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">Morton&#45;Bermea, O., Hern&aacute;ndez, E., Mart&iacute;nez&#45;Pichardo, E., Soler&#45;Arechalde, A., Lozano&#45; Santa&#45;Cruz, R., Gonz&aacute;lez&#45;Hern&aacute;ndez, G., Beramendi&#45;Orosco, L., Urrutia&#45;Fucugauchi J., 2009b, Mexico City topsoils: Heavy metals vs. magnetic susceptibility: Geoderma, 151, 121&#45;125.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105881&pid=S1026-8774201500010000500033&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">Muxworthy, A.R., Matzka, J., Fern&aacute;ndez&#45;D&aacute;vila, A., Petersen, N., 2003, Magnetic signature of daily sampled urban atmospheric particles: Atmospheric Environment, 37, 4163&#45;4169.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105883&pid=S1026-8774201500010000500034&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">Nieto, A., Mart&iacute;n, A., Espinasa&#45;Pere&ntilde;a, R., Ferres, D., 2013, Hazards associated with recent Popocatepetl ash emissions, <i>in</i> AGU Meeting of the Americas, Canc&uacute;n, M&eacute;xico: American Geophysical Union, Spring Meeting Abstracts, 1, p. 8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105885&pid=S1026-8774201500010000500035&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">Pavao&#45;Zuckerman, M.A., 2008, The nature of urban soils and their role in ecological restoration in cities: Restoration Ecology, 16, 642&#45;649.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105887&pid=S1026-8774201500010000500036&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">Peters, C., Dekkers M.J., 2003, Selected room temperature magnetic parameters as a function of mineralogy, concentration and grain size: Physics and Chemistry of the Earth, 28, 659&#45;667.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105889&pid=S1026-8774201500010000500037&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">Qiao, Q., Zhang, C., Huang, B., Piper, J.D.A., 2011, Evaluating the environmental quality impact of the 2008 Beijing Olympic Games: magnetic monitoring of street dust in Beijing Olympic Park: Geophysical Journal International, 187, 1222&#45;1236.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105891&pid=S1026-8774201500010000500038&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">Quijano&#45;Parra, A., Quijano&#45;Vargas, M.J., Mart&iacute;nez, Henao&#45;Mart&iacute;nez, J.A., 2010, Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica del material part&iacute;culado fracci&oacute;n respirable PM2.5 en Pamplona&#45;Norte de Santander&#45;Colombia: Revista de la Facultad de Ciencias B&aacute;sicas, 8, 1&#45;20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105893&pid=S1026-8774201500010000500039&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">Robertson, G.P., 2008, GS+: Geostatistics for the Environmental Sciences. Gamma Design Software, ver 9: Michigan, Gamma Design Software, 1 cd&#45;rom, programa inform&aacute;tico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105895&pid=S1026-8774201500010000500040&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">Rodr&iacute;guez&#45;Salazar, M.T., Morton&#45;Bermea, O., Hern&aacute;ndez&#45;&Aacute;lvarez, E., Lozano, R., Tap&iacute;a&#45;Cruz, V., 2011, The study of metal contamination in urban topsoils of Mexico City using GIS: Environmental Earth Sciences, 62, 899&#45;905.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105897&pid=S1026-8774201500010000500041&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">Sierra&#45;Vargas, M.P., 2012, Las cenizas, gases volc&aacute;nicos y la salud respiratoria: Neumolog&iacute;a y Cirug&iacute;a de T&oacute;rax, 71, 132&#45;138.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105899&pid=S1026-8774201500010000500042&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">Samara, C., Voutsa, D., 2005, Size distribution of airborne particulate matter and associated heavy metals in the roadside environment: Chemosphere, 59, 1197&#45;1206.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105901&pid=S1026-8774201500010000500043&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">Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 2007, Norma Oficial Mexicana NOM&#45;147&#45;SEMARNAT/SSA1&#45;2004, Que establece criterios para determinar las concentraciones de remediaci&oacute;n de suelos contaminados por ars&eacute;nico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, n&iacute;quel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. Diario Oficial, 02 marzo 2007, 67 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=8105903&pid=S1026-8774201500010000500044&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">Secretar&iacute;a del Medio Ambiente (SMA), 2012, Calidad del aire en la Ciudad de M&eacute;xico, Informe 2011, Ciudad de M&eacute;xico: Secretar&iacute;a del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, 160 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=8105905&pid=S1026-8774201500010000500045&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">Simon, E., Vidic, A., Braun, M., F&aacute;bian, I., T&oacute;thm&eacute;r&eacute;sz, B., 2013, Trace element concentrations in soils along urbanization gradients in the city of Wien, Austria: Environmental Science and Pollution Research, 20, 917&#45;924.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105907&pid=S1026-8774201500010000500046&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">Tomilson, D.L., Wilson, J.G., Harris, C.R., Jeffrey, D.W., 1980, Problem in heavy metals in estuaries and the formation of pollution index: Helgol&auml;nder Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, 33, 566&#45;575.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105909&pid=S1026-8774201500010000500047&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">WHO&#45;IARC (World Health Organization&#45;International Agency of Research on Cancer), 2013, IARC: Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths: Lyon/Geneva, Press release 221, 4 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=8105911&pid=S1026-8774201500010000500048&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">Xia, D.S., Chen, F.H., Bloemendal, J., Liu, X.M., Yu, Y., Yang, L.P., 2008, Magnetic properties of urban dustfall in Lanzhou, China, and its environmental implications: Atmospheric Environment, 42, 2198&#45;2207.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105913&pid=S1026-8774201500010000500049&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">Yang, T., Liu, Q., Li, H., Zeng, Q., Chan, L., 2010, Anthropogenic magnetic particles and heavy metals in the road dust: Magnetic identification and its implications: Atmospheric Environment, 44, 1175&#45;1185.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8105915&pid=S1026-8774201500010000500050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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