A greenhouse experiment using 24 plastic pots filled with 6 kg of Pb-and Cd-contaminated soil was carried out. In all 24 pots, soils were heavy metal-contaminated with 10 mg Cd kg −1 soil and 500 mg of Pb kg −1 soil by using CdCl and PbNO 3 . Two-month-old tobacco (Nicotiana tabacum L.) plants were used to extract these heavy metals. Results showed that tobacco is able to remove Cd and Pb from contaminated soils and concentrate them in its harvestable part, that is, it could be very useful in phytoextraction of these heavy metals. Increasing additions of ammonium nitrate to soil (50, 100, and 150 mg N kg −1 soil) significantly (p ≤ .05) increased aboveground Cd and Pb accumulation during a 50-day experimental period, whereas increasing additions of urea to soil (50 and 100 mg N kg −1 soil) did not show these effects at the same significance levels. Increasing additions of ammonium nitrate to soil shows as dry matter increases, both accumulated Cd and accumulated Pb also increase when tobacco plants are growing under Pb-and Cd-contaminated soil conditions. Higher Pb concentrations depress Cd/Pb ratios for concentrations and accumulations, suggesting that Pb negatively affects Cd concentration and/or accumulation.
El uso de especies vegetales como agentes descontaminantes de suelos contaminados por metales pesados representa una alternativa tecnológica económica y limpia que merece ser estudiada. En el presente trabajo se evaluaron las especies: Cenchrus ciliaris, Helianthus annus, Ricinus communis, Nicotiana tabacum, Sorghum sudanense y Brassica campestris, que fueron cultivadas en macetas con un suelo de textura franco arenosa que se contaminó artificialmente con 0, 500 y 1000 mg de Pb kg-1 de suelo con el objetivo de evaluar su capacidad de acumular plomo. Las especies difirieron en sus capacidad de acumular plomo. En el tratamiento 500 mg de Pb kg-1 de suelo el orden de estas capacidades (P ≤ 0.05) fueron: N. tabacum (3.27 y 3.08 mg de Pb kg-1 en la materia seca total y en la parte aérea respectivamente) > R. communis > C. ciliaris > S. sudanense > B. campestris > H. annus. Mientras que en el tratamiento 1000 mg de Pb kg-1 de suelo el orden (P ≤ 0.05) fue: R. communis (6.79 y 3.94 mg de Pb kg-1 en la materia seca total y parte aérea respectivamente) > S. sudanense > C. ciliaris > H. annus > N. tabacum = B. campestris. Con base en la literatura especializada, no se identificó a ninguna de las seis especies evaluadas como “hiperacumuladora de plomo”.
Modelado de la biodegradación en biorreactores de lodos de hidrocarburos totales del petróleo intemperizados en suelos y sedimentos (Biodegradation modeling of sludge bioreactors of total petroleum hydrocarbons weathering in soil and sediments)
La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de evaluar la capacidad para bajar el pH de la rizósfera de cinco genotipos de frijol (Phaseolus vulgaris L.) Fe-eficientes y Fe-ineficientes sometidos a deficiencia de hierro (Fe). Para su desarrollo, se germinó semillas en tubos de ensaye con solución nutriente (pH de 6.8), agar y un indicador de pH (bromocresol púrpura). Se acomodaron de acuerdo con un diseño experimental completamente al azar con seis repeticiones. Las plántulas de frijol mostraron variabilidad en su capacidad de disminuir el pH de la rizósfera; las variedades de frijol AN-22 y Pinto Mexicano 80 fueron capaces de acidificar la rizósfera hasta valores de 3.0. Las variedades Durango 222 y Lagunero 87 no bajaron el pH de la rizósfera a pH menores de 6.0. La metodología utilizada para detectar los cambios del pH de la rizósfera es adecuada y confiable, por la sensibilidad que mostró elindicador para detectar la acidificación por la actividad de las raíces.
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