Analisis Toxi Artemias.

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La metodología Probit es más usada y recomendable dado que permiten el estudio de los efectos adversos de un determinado evento y porque mediante el uso de estas unidades, se puede pasar de una curva de distribución normal a una línea recta con parámetros fáciles de calcular. Para la evaluación de los efectos tóxicos de los contaminantes químicos es importante la adecuada elección del organismo de prueba que se empleará, pues no sólo es necesario contar con un valor de CL50, sino que es también indispensable el poder inferir posibles daños sobre las comunidades acuáticas en los sistemas receptores, a partir de este resultado. En este caso, Artemia salina fue la elegida por su fácil almacenamiento y conservación, su biodiversidad, es decir, se puede presentar en muchos ambientes, su fácil reproducción y su bajo costo. El cromo es uno de los metales pesados de mayor importancia toxicológica en la actualidad. Está presente en rocas, plantas, suelos, animales, humos y gases volcánicos. El estado metálico (valencia 0) es biológicamente inerte; la forma trivalente representa el cromo como elemento esencial, es la más estable, y el estado hexavalente (cromo VI), usualmente es de origen antropogénico y el de mayor importancia toxicológica. Los compuestos derivados de éste son fundamentalmente los cromatos y dicromatos, los cuales se utilizan en operaciones de cromado, manufactura de pigmentos y colorantes, curtido de pieles y tratamiento de madera. Dependiendo del pH del medio, tiene la capacidad de ingresar a la célula utilizando la vía general de los canales proteicos transportadores de aniones. La célula lo confunde con iones sulfato y le permite su entrada. Al ingresar al espacio intracelular, el cromo (VI) interacciona con agentes reductores e inicia un proceso reductivo a los estados Cr(V), Cr (IV) y Cr(III), generando una fuerza oxidativa capaz de producir lesiones en el DNA, aductos Cr-DNA, uniones cruzadas DNA-DNA, DNA-proteínas, sitios apúricos, entre otros. Los mecanismos de transporte del cromo a nivel celular, la interacción con agentes reductantes como el glutatión y uniones con el DNA, no se encuentran totalmente esclarecidos. Esto puede generar que

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La metodología Probit es más usada y recomendable dado que permiten el estudio de los efectos adversos de un determinado evento y porque mediante el uso de estas unidades, se puede pasar de una curva de distribución normal a una línea recta con parámetros fáciles de calcular.

Para la evaluación de los efectos tóxicos de los contaminantes químicos es importante la adecuada elección del organismo de prueba que se empleará, pues no sólo es necesario contar con un valor de CL50, sino que es también indispensable el poder inferir posibles daños sobre las comunidades acuáticas en los sistemas receptores, a partir de este resultado. En este caso, Artemia salina fue la elegida por su fácil almacenamiento y conservación, su biodiversidad, es decir, se puede presentar en muchos ambientes, su fácil reproducción y su bajo costo.El cromo es uno de los metales pesados de mayor importancia toxicológica en la actualidad. Está presente en rocas, plantas, suelos, animales, humos y gases volcánicos. El estado metálico (valencia 0) es biológicamente inerte; la forma trivalente representa el cromo como elemento esencial, es la más estable, y el estado hexavalente (cromo VI), usualmente es de origen antropogénico y el de mayor importancia toxicológica. Los compuestos derivados de éste son fundamentalmente los cromatos y dicromatos, los cuales se utilizan en operaciones de cromado, manufactura de pigmentos y colorantes, curtido de pieles y tratamiento de madera. Dependiendo del pH del medio, tiene la capacidad de ingresar a la célula utilizando la vía general de los canales proteicos transportadores de aniones. La célula lo confunde con iones sulfato y le permite su entrada. Al ingresar al espacio intracelular, el cromo (VI) interacciona con agentes reductores e inicia un proceso reductivo a los estados Cr(V), Cr (IV) y Cr(III), generando una fuerza oxidativa capaz de producir lesiones en el DNA, aductos Cr-DNA, uniones cruzadas DNA-DNA, DNA-proteínas, sitios apúricos, entre otros. Los mecanismos de transporte del cromo a nivel celular, la interacción con agentes reductantes como el glutatión y uniones con el DNA, no se encuentran totalmente esclarecidos. Esto puede generar que los organismos padezcan de inmovilidad, mutación, esterilidad y hasta provocar su muerte El cromo hexavalente es acumulado por los organismos acuáticos por difusión pasiva. La toxicidad para los diferentes grupos, especies y estadios no es la misma y varía además de acuerdo con las condiciones ecológicas y a las características químicas del agua. Las especies de invertebrados como los crustáceos son más sensibles a sus efectos que los vertebrados como los peces. Desde el punto de vista ecotoxicológico los invertebrados acuáticos juegan un importante papel en la transferencia de alimentos o flujo de energía dentro de la cadena alimentaria de estos ecosistemas, por lo que las alteraciones originadas por la presencia de un agente tóxico en uno de estos grupos pueden en algún grado, interferir con otros componentes interdependientes de la cadena trófica.

La dosis letal 50 obtenida para el dicromato de potasio fue teóricamente imposible de sacar dado que en la regresión efectuada no se tenia como mínimo los 5 grados probit necesarios para hacer el calculo, sin embargo se considero la ecuación obtenida de la regresion y se extrapolo tal como si se hubiese obtenido una unidad probit en el rango deseado de mas de 5.

el resultado de esta extrapolación arrojo un resultado de 49.5769 mg/mL como DL50, este resultado sale del rango reportado por las OMS para invertebrados acuáticos que es de 6.7 x 10 -5 – 0.0599 mg/mL. sin embargo esto era de esperarse dado el error

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acarreado al realizar el calculo, por lo cuál este resultado se considera sin relevancia experimental a pesar de que al realizar las pruebas de hipótesis con el valor obtenido de F de la ANOVA comparando con F de tablas los resultados fueron estadísticamente significativos.

La principal fuente de contaminación con mercurio, en relación con la actividad minera, proviene de los gases emitidos por las plantas de tratamiento de cinabrio. El mercurio gaseoso emitido por los hornos(especialmente en los antiguos procesos de tratamiento), es depositado en los suelos que rodean a las instalaciones metalúrgicas. Otras fuentes de contaminación son, la utilización de combustibles fósiles, la industria cloro-alcalina, las centrales de energía eléctrica, la fabricación de pinturas, los procesos de refinacióny la preparación de la pasta de papel.La incorporación del mercurio adsorbido a sedimentos puede ser una vía predominante de ingreso de este metal a los organismos acuáticos, causando concentraciones relativamente altas en animales que se alimentan en los sedimentos tanto de sistemas estuarinos como de agua dulce Los factores más importantes que afectan la toxicidad del mercurio en especies acuáticas son la concentración y la especie química del mercurio presente. Otros factores incluyen el estadio de desarrollo de los organismos expuestos y los parámetros físico-químicos del ecosistema, como el pH, la temperatura, la salinidad, la dureza de las aguas, los niveles de oxígeno, etc.

Aunque hay evidencias que vinculan los niveles de mercurio total en el medio ambiente con los presentes en predadores superiores como los peces, la preocupación principal ha sido la acumulación de metil mercurio (MeHg) en los organismos. El mercurio inorgánico puede ser metilado por microorganismos naturales del suelo, de los sedimentos, y del agua dulce y salada, interviniendo en este proceso diversas poblaciones microbianas en condiciones tanto aeróbicas como anaeróbicas.Está ampliamente aceptado que las formas orgánicas de mercurio son incluso más tóxicas que las inorgánicas. La forma orgánica más común del mercurio es el metil mercurio, que posee una alta solubilidad en lípidos y por eso atraviesa fácilmente las membranas celulares, ingresando así con rapidez en la cadena alimentaria acuática. En los organismos posee además una vida media elevada, y debido al aumento en la longevidad de los predadores superiores, constituye uno de los ejemplos clásicos de biomagnificación de metales pesados en cadenas alimentarias.La bioacumulación de mercurio metilado en las cadenas alimentarias acuáticas resulta interesante porque de esta manera se constituye en la fuente más importante de exposición humana, fuera del riesgo laboral. Como ya se ha mencionado, el mercurio es un metal sumamente tóxico, es persistente y se bioacumula. No se conoce ningún proceso de homeostasis que lo involucre; por consiguiente, cabe esperar que cualquier tipo de exposición de largo plazo provoque progresivamente alteraciones graves en el funcionamiento normal de cualquier órgano que lo acumule.

Desde un punto de vista bioquímico, se conoce que el mercurio inhibe la actividad de algunas enzimas y estimula la de otras, y que también se acumula dentro de lisosomas junto con cationes esenciales para el organismo, generando asi alteraciones metabólicas en el animal y modificando de esta forma su metabolismoEste metal es un fuerte inhibidor de los puentes disulfuros; debido a la alta afinidad que presenta el mercurio por los grupos sulfhidrilos (SH), produce un cambio de la estructura y función de las proteínas, afectando así la fisiología celular. Particularmente,

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el mercurio actúa como bloqueante de microtúbulos y microfilamentos y como inhibidor del metabolismo general; generando en consecuencia un cambio en diferentes actividades tales como la glucólisis, la división y diferenciación celular y las migraciones celulares, procesos subyacentes en la morfogénesis embrionaria.

La estimación de la dosis letal 50 DL50 para el caso de cloruro de mercurio fue de 0.06408 mg/mL. , esta dosis resulto baja de acuerdo con las referencias que indicaban que la dosis era de 2.18 mg/mL, este resultado es considerado como adecuado debido a a que se trabajo de forma adecuada con los datos experimentales, además de que esta estimación si se hizo sin necesidad de extrapolar la grafica. Al realizar la ANOVA para este tratamiento ocurrió algo muy similar con el dicromato, ambas ANOVAS demostraron ser estadísticamente significativas, lo cual nos lleva a pensar que la toxicidad de cada compuesto esta en función de la concentración de este en el sistema, y en el tiempo de exposición que se tuvo, aunque para dicromato de potasio los resultados no hayan sido igual de confiables.