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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Transporte de Atrazina en un Andosol y un Vertisol de México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The problem of pesticide migration in agricultural lands is traditionally studied by means of periodical soil, water and plant sampling. More advanced methods are available today, which permit to reduce the costs of field analysis and to predict environmental contamination risk. These methods are based on mathematical simulation of pesticide movement. The process of atrazine migration in a volcanic soil Andosol and a Vertisol of Mexico was studied by means of laboratory experiments in packed columns. Different atrazine doses and steady state unsaturated water flow were applied in the experiments. The 18O and Br- water tracers were used to compare atrazine and water movement. The atrazine and water mass balance components were measured, as well as the dynamics of elution. The chemical substances movement theory was applied to interpret the experimental results and to obtain the principal properties of atrazine transport in both soils. The results show that atrazine moves in the Andosol 10-16 times slower than water, and 2.5 times slower in the Vertisol. Five properties of atrazine transport were determined, which can be used to predict the migration of this pesticide so as to minimize the sampling effort in the field, and to assess the risk of soil and aquifer contamination by calculation methods reported in the literature.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[O problema de migração de praguicidas em áreas agrícolas se estuda tradicionalmente através da amostragem periódica de solos, aguas e cultivos. Existem métodos mais avançados que permitem reducir o custo das análises em campo e prever o risco de contaminação do meio ambiente. Estes métodos estão baseados em simulação matemática do movimento de praguicidas. Estudou-se o processo de migração de atrazina em um solo vulcánico Andosol e um Vertisol do México em experimentos de laboratório em colunas empacotadas. Nos experimentos se aplicaram diferentes doses de atrazina e se estabeleceu um fluxo insaturado de água sob regime permanente. Utilizaram-se os marcadores da água 18O e Br&#8254; para comparar os processos de movimento da água e a atrazina. Mediram-se os componentes do balanço de massa de atrazina e água, e sua dinâmica de eluição. Aplicou-se a teoria do movimento de substâncias químicas para interpretar os resultados experimentais e obter as propiedades principais de transporte de atrazina em ambos os solos. Os resultados indicam que a atrazina se movimenta no Andosol 10-16 veces mais lentamente que a água e no Vertisol o movimento é 2,5 vezes mais lento. Determinaram-se valores de cinco propriedades de transporte de atrazina que permitem predizer a migração do praguicida, minimizar a amostragem no campo e estimar o risco de contaminação do solo e do aquífero aplicando os métodos de cálculo existentes na literatura.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <B>     <p align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><span style="font-family: Verdana">Transporte de Atrazina en  un Andosol y un Vertisol de México</span></p> </B>     <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><b>El&iacute;as Raymundo Raymundo <sup>1</sup>, Iourii Nikolskii Gavrilov <sup>2</sup>, C&eacute;line Duwig <sup>3</sup>, Blanca Luc&iacute;a Prado Pano <sup>4</sup>, Claudia Isabel Hidalgo Moreno <sup>5</sup>, Francisco Gavi Reyes <sup>6</sup> y Benjam&iacute;n Figueroa Sandoval <sup>7</sup></b></font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><sup>1</sup><B> </B></font><font face="Verdana"><font size="2">Doctor en Ciencias, Colegio de Postgraduados (COLPOS), M&eacute;xico. e-mail:  <a href="mailto:eliasr@colpos.mx">eliasr@colpos.mx</a></font></font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana"><font size="2"><sup>2</sup> D.Sci. y Ph.D. en Tecnolog&iacute;a, Instituto Estatal Moscovita de Mejoramiento de Terrenos Agr&iacute;colas (IMMTA), URSS. D.Sci., IMMTA, URSS. Profesor Investigador, COLPOS, M&eacute;xico. Direcci&oacute;n: Carr. M&eacute;xico-Texcoco, Km. 36.5, C.P. 56230. Montecillo, Estado de M&eacute;xico, M&eacute;xico. e-mail:  <a href="mailto:nikolski@colpos.mx">nikolski@colpos.mx</a> </font></font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><sup>3</sup> </font> <font face="Verdana"><font size="2">Doctora en Hidrolog&iacute;a y Ciencias del Suelo, Universit&eacute; Joseph Fourier-Grenoble, Francia. Investigadora, Instit&uuml;t de Recherche pour le D&eacute;veloppement, Francia. e-mail:  <a href="mailto:celine.duwig@ird.fr">celine.duwig@ird.fr</a> </font></font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana"><font size="2"><sup>4</sup> Doctora en Mec&aacute;nica del Medio Geof&iacute;sico y del Ambiente, Universit&eacute; Joseph Fourier-Grenoble, Francia. Post-doctorante, COLPOS, M&eacute;xico. e-mail:  <a href="mailto:blancaprado@colpos.mx">blancaprado@colpos.mx</a> </font></font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font size="2" face="Verdana"><sup>5</sup> Doctora en Ciencias en Pedolog&iacute;a, Universit&eacute; Henri Poincar&eacute;, Francia. Profesora-investigadora, COLPOS, M&eacute;xico. e-mail:  <a href="mailto:hidalgo@colpos.mx">hidalgo@colpos.mx</a> </font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font size="2" face="Verdana"><sup>6</sup> Ph.D. en Ciencias del Suelo, Oklahoma State University, EEUU. Profesor-Investigador, COLPOS, M&eacute;xico. e-mail:  <a href="mailto:sacp@colpos.mx">sacp@colpos.mx</a></font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font size="2" face="Verdana"><sup>7</sup> Ph.D. University of Sidney, Australia. Profesor Investigador, COLPOS, M&eacute;xico. e-mail:  <a href="mailto:benjamin@colpos.mx">benjamin@colpos.mx</a>. </font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><b><font face="Verdana" size="2">RESUMEN</font></b></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">El problema de migraci&oacute;n de plaguicidas en los campos agr&iacute;colas se estudia tradicionalmente a trav&eacute;s del muestreo peri&oacute;dico de suelos, aguas y cultivos. Existen m&eacute;todos m&aacute;s avanzados que permiten reducir el costo de los an&aacute;lisis en campo y pronosticar el riesgo de contaminaci&oacute;n del medio ambiente. Estos m&eacute;todos est&aacute;n basados en la simulaci&oacute;n matem&aacute;tica del movimiento de plaguicidas. Se estudi&oacute; el proceso de migraci&oacute;n de atrazina en un suelo volc&aacute;nico Andosol y un Vertisol de M&eacute;xico en experimentos de laboratorio en columnas empacadas. En los experimentos se aplicaron diferentes dosis de atrazina y se estableci&oacute; un flujo insaturado de agua bajo r&eacute;gimen permanente. Se utilizaron los marcadores del agua <SUP>18</SUP>O y Br<SUP>–</SUP> para comparar los procesos de movimiento del agua y la atrazina. Se midieron los componentes del balance de masa de atrazina y agua, y su din&aacute;mica de elusi&oacute;n. Se aplic&oacute; la teor&iacute;a del movimiento de sustancias qu&iacute;micas para interpretar los resultados experimentales y obtener las propiedades principales de transporte de atrazina en ambos suelos. Los resultados se&ntilde;alan que la atrazina se mueve en el Andosol 10-16 veces m&aacute;s lentamente que el agua y en el Vertisol el movimiento es 2,5 veces m&aacute;s lento. Se determinaron valores de cinco propiedades de transporte de atrazina que permiten predecir la migraci&oacute;n del plaguicida, minimizar el muestreo en el campo y estimar el riesgo de contaminaci&oacute;n del suelo y del acu&iacute;fero aplicando los m&eacute;todos de c&aacute;lculo existentes en la literatura.</font></P>  <B>    <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Atrazine Transport in a Mexican Andosol and Vertisol</font></P> </B>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><b><font face="Verdana" size="2">SUMMARY</font></b></P>      <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">The problem of pesticide migration in agricultural lands is traditionally studied by means of periodical soil, water and plant sampling. More advanced methods are available today, which permit to reduce the costs of field analysis and to predict environmental contamination risk. These methods are based on mathematical simulation of pesticide movement. The process of atrazine migration in a volcanic soil Andosol and a Vertisol of Mexico was studied by means of laboratory experiments in packed columns. Different atrazine doses and steady state unsaturated water flow were applied in the experiments. The <SUP>18</SUP>O and Br<SUP>–</SUP> water tracers were used to compare atrazine and water movement. The atrazine and water mass balance components were measured, as well as the dynamics of elution. The chemical substances movement theory was applied to interpret the experimental results and to obtain the principal properties of atrazine transport in both soils. The results show that atrazine moves in the Andosol 10-16 times slower than water, and 2.5 times slower in the Vertisol. Five properties of atrazine transport were determined, which can be used to predict the migration of this pesticide so as to minimize the sampling effort in the field, and to assess the risk of soil and aquifer contamination by calculation methods reported in the literature.</font></P>      <p align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana"> Transporte de Atrazina em um Andosol e um Vertisol de México</span></b></p>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><b><font face="Verdana" size="2">RESUMO</font></b></P>      <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">O problema de migra&ccedil;&atilde;o de praguicidas em &aacute;reas agr&iacute;colas se estuda tradicionalmente atrav&eacute;s da amostragem peri&oacute;dica de solos, aguas e cultivos. Existem m&eacute;todos mais avan&ccedil;ados que permitem reducir o custo das an&aacute;lises em campo e prever o risco de contamina&ccedil;&atilde;o do meio ambiente. Estes m&eacute;todos est&atilde;o baseados em simula&ccedil;&atilde;o matem&aacute;tica do movimento de praguicidas. Estudou-se o processo de migra&ccedil;&atilde;o de atrazina em um solo vulc&aacute;nico Andosol e um Vertisol do M&eacute;xico em experimentos de laborat&oacute;rio em colunas empacotadas. Nos experimentos se aplicaram diferentes doses de atrazina e se estabeleceu um fluxo insaturado de &aacute;gua sob regime permanente. Utilizaram-se os marcadores da &aacute;gua <SUP>18</SUP>O e Br&#8254; para comparar os processos de movimento da &aacute;gua e a atrazina. Mediram-se os componentes do balan&ccedil;o de massa de atrazina e &aacute;gua, e sua din&acirc;mica de elui&ccedil;&atilde;o. Aplicou-se a teoria do movimento de subst&acirc;ncias qu&iacute;micas para interpretar os resultados experimentais e obter as propiedades principais de transporte de atrazina em ambos os solos. Os resultados indicam que a atrazina se movimenta no Andosol 10-16 veces mais lentamente que a &aacute;gua e no Vertisol o movimento &eacute; 2,5 vezes mais lento. Determinaram-se valores de cinco propriedades de transporte de atrazina que permitem predizer a migra&ccedil;&atilde;o do praguicida, minimizar a amostragem no campo e estimar o risco de contamina&ccedil;&atilde;o do solo e do aqu&iacute;fero aplicando os m&eacute;todos de c&aacute;lculo existentes na literatura.</font></P>  <B>    <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">PALABRAS CLAVE </font> </B><font face="Verdana" size="2">/ Adsorci&oacute;n / Columnas Empacadas / CXTFIT / Dispersividad / Herbicida / </font>   </P> <FONT SIZE=2 face="Verdana">    <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><b>Recibido: </b>05/03/2008. <b>Modificado: </b>19/05/2009. <b>Aceptado: </b>20/05/2009.</P> </FONT>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Para aumentar la productividad agr&iacute;cola, cada vez se intensifica m&aacute;s la aplicaci&oacute;n de fertilizantes y plaguicidas (herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc.). Parte de estos agroqu&iacute;micos puede infiltrarse y lixiviarse a trav&eacute;s del perfil del suelo y los estratos del subsuelo, contaminando las aguas subterr&aacute;neas (Jim&eacute;nez-Cisneros, 2001; EOLSS, 2002). Las sustancias m&aacute;s t&oacute;xicas para el medio ambiente y la salud humana son los plaguicidas (Rubin <I>et al</I>., 1998). Adem&aacute;s, los productos de degradaci&oacute;n de algunos plaguicidas son aun m&aacute;s t&oacute;xicos que los productos originales (Cheng, 1990). En M&eacute;xico se aplican anualmente 55000ton de plaguicidas (INE, 2000), de los cuales el 28,7% corresponde a herbicidas. La atrazina constituye el 12,8% de los herbicidas utilizados y ocupa el tercer lugar de uso en M&eacute;xico. Este herbicida puede provocar alteraciones del h&iacute;gado y del coraz&oacute;n, as&iacute; como posibles efectos end&oacute;crinos y teratog&eacute;nicos en las personas (CICOPLAFEST, 2004). Es por ello que la lixiviaci&oacute;n de los plaguicidas es un problema ambiental de sumo inter&eacute;s para ec&oacute;logos, edaf&oacute;logos, agr&oacute;nomos, agroqu&iacute;micos, hidr&oacute;logos, hidroge&oacute;logos, etc.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">El transporte de los plaguicidas a trav&eacute;s del perfil del suelo y los estratos subterr&aacute;neos est&aacute; relacionado con la percolaci&oacute;n del agua y depende de las condiciones clim&aacute;ticas y topogr&aacute;ficas del terreno donde son aplicados, la tecnolog&iacute;a de aplicaci&oacute;n del plaguicida, las propiedades f&iacute;sico-qu&iacute;micas, mineral&oacute;gicas e hidro-f&iacute;sicas del suelo y las caracter&iacute;sticas propias del plaguicida (Prata <I>et al</I>., 2003).</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Los estudios del proceso de lixiviaci&oacute;n de plaguicidas son costosos (el costo de determinaci&oacute;n de cualquier plaguicida en una muestra de agua es de hasta 200USD) y dif&iacute;ciles, debido al complicado comportamiento de los plaguicidas en el suelo, el cual est&aacute; determinado por procesos de adsorci&oacute;n en las part&iacute;culas del suelo, degradaci&oacute;n, volatilizaci&oacute;n, etc. (Jim&eacute;nez-Cisneros, 2001). Los estudios se realizan de manera emp&iacute;rica tomando muestras del suelo, agua o plantas peri&oacute;dicamente y midiendo su contenido de plaguicida.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Para avanzar en la comprensi&oacute;n conceptual y el entendimiento de los procesos realizados en el sistema natural plaguicida-suelo-agua, durante los &uacute;ltimos 70 a&ntilde;os se han desarrollado modelos matem&aacute;ticos del proceso de movimiento de solutos en el suelo (Cheng, 1990; Toride <I>et al</I>., 1999). Es necesario seguir un proceso de verificaci&oacute;n y validaci&oacute;n de tales modelos matem&aacute;ticos para utilizarlos posteriormente en el estudio del proceso de transporte de un plaguicida en las condiciones correspondientes al campo agr&iacute;cola y, adem&aacute;s, pronosticar el riesgo de contaminaci&oacute;n de acu&iacute;feros. La aplicaci&oacute;n de este enfoque permite minimizar el costo de las investigaciones en campo, a trav&eacute;s de la definici&oacute;n previa del n&uacute;mero m&iacute;nimo de muestras (Cheng, 1990). Lamentablemente, este enfoque ha tenido escasa aplicaci&oacute;n en M&eacute;xico y en Am&eacute;rica Latina. Esfuerzos por monitorear y comprender el destino de plaguicidas en suelos de Latinoam&eacute;rica pueden verse en los trabajos de Laabs <I>et al</I>. (2002), Stolpe y Kuzila (2002) y Correia <I>et al</I>. (2007). Montoya <I>et al</I>. (2006), Prado <I>et al</I>. (2006) y M&uuml;ller y Duwig (2007) han determinado par&aacute;metros de transporte de algunos plaguicidas dentro del perfil del suelo con fines predictivos, utilizando modelos matem&aacute;ticos.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Con el fin de conocer las propiedades del transporte de atrazina en un suelo volc&aacute;nico tipo Andosol y en otro tipo Vertisol, y comparar las velocidades de movimiento de la atrazina y del agua en el perfil del suelo, se llevaron a cabo experimentos de desplazamiento bajo diferentes dosis de aplicaci&oacute;n de atrazina y diferentes velocidades de flujo de agua, utilizando columnas empacadas de ambos suelos tomados de sitios de referencia en M&eacute;xico.</font></P> <B>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Aspectos te&oacute;ricos</font></P> </B>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">El modelo matem&aacute;tico basado en la ecuaci&oacute;n de convecci&oacute;n-dispersi&oacute;n para describir el movimiento de cualquier soluto en el suelo considera: a) el movimiento pasivo de solutos conjuntamente con el agua del suelo (transporte convectivo); b) el movimiento de iones disueltos y de las mol&eacute;culas debido a la existencia de gradientes de concentraci&oacute;n y a la agitaci&oacute;n t&eacute;rmica, lo que conjuntamente con el movimiento tortuoso de la sustancia por la influencia de la geometr&iacute;a de los poros del suelo en la velocidad del fluido, forma el transporte dispersivo; c) los procesos de adsorci&oacute;n de la sustancia en el suelo, que pueden ser de dos tipos: instant&aacute;neo y relativamente lento en comparaci&oacute;n con la velocidad de percolaci&oacute;n del agua, ya sea por razones propiamente qu&iacute;micas o por heterogeneidad del espacio poroso del suelo; y d) la degradaci&oacute;n paulatina en el tiempo del plaguicida en el suelo. Bajo los supuestos de flujo en r&eacute;gimen permanente, suelo homog&eacute;neo y adsorci&oacute;n lineal del soluto al suelo, el modelo se presenta en forma de un sistema de dos ecuaciones diferenciales, las cuales en su forma adimensional (Nkedi-Kizza <I>et al</I>., 1984; Leij and van Genuchten, 1999) se presentan como</font></P>      <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07for1y2.gif" width="324" height="113" align="center"></P>     
<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">donde c= C/C<SUB>0</SUB>: concentraci&oacute;n C (mg·l<SUP>-1</SUP>) de plaguicida (u otra sustancia) en el agua del suelo en la profundidad Z y tiempo T, expresada como fracci&oacute;n de la concentraci&oacute;n C<SUB>0</SUB> (mg·l<SUP>-1</SUP>) aplicada en la superficie del suelo; c<SUB>1</SUB>= C<SUB>1</SUB>/C<SUB>0</SUB>: concentraci&oacute;n C<SUB>1</SUB> (mg·l<SUP>-1</SUP>) de plaguicida (u otra sustancia) adsorbida por el suelo en la profundidad Z en el momento de tiempo T, expresada como fracci&oacute;n de la concentraci&oacute;n C<SUB>0</SUB>; z= Z/L: profundidad del estrato del suelo Z (cm) como fracci&oacute;n de la profundidad m&aacute;xima de referencia L (longitud de la columna del suelo, profundidad del nivel de acu&iacute;fero, etc., en cm); t= vT/L: tiempo adimensional; T: tiempo absoluto (min); v)=q/q: velocidad media del agua en los poros (cm·min<SUP>-1</SUP>) en el perfil del suelo con longitud L; q: velocidad del agua relacionada con la secci&oacute;n transversal incluyendo part&iacute;culas del suelo y sus poros (cm·min<SUP>-1</SUP>); q: humedad volum&eacute;trica del suelo (cm<SUP>3</SUP>·cm<SUP>-3</SUP>); P: par&aacute;metro de Peclet, el cual expresa la longitud de la columna o de la profundidad total del perfil del suelo de inter&eacute;s como fracci&oacute;n de una propiedad f&iacute;sica del suelo denominada dispersividad (l, en cm) y que depende de la estructura del espacio poroso del suelo, siendo</font></P>      <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07for3.gif" width="212" height="32" align="center"></P>      
]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">donde D: coeficiente de dispersi&oacute;n del soluto de plaguicida en el suelo (cm<SUP>2</SUP>·min<SUP>-1</SUP>). Frecuentemente se considera que D= ln (Leij y van Genuchten, 1999; Shukla <I>et al</I>., 2003; Bromyl <I>et al</I>., 2007).</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">R es el par&aacute;metro de retardo de los transportes dispersivo y convectivo del plaguicida:</font></P>      <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07for4.gif" width="213" height="39" align="center"></P>      
<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">donde K<SUB>d</SUB>: coeficiente de distribuci&oacute;n del soluto entre la fase l&iacute;quida y la fase adsorbida (g<SUP>-1</SUP>·cm<SUP>3</SUP>), y r: densidad aparente del suelo (g·cm<SUP>-3</SUP>).  </font> </P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">El par&aacute;metro que describe la proporci&oacute;n entre las partes de plaguicida adsorbibles instant&aacute;neamente y paulatinamente por el suelo es b, definido como</font></P>      <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07for5.gif" width="224" height="53" align="center"></P>      
<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">donde f: superficie de las part&iacute;culas del suelo donde se realiza la adsorci&oacute;n instant&aacute;nea (como fracci&oacute;n de toda la superficie de las part&iacute;culas del suelo donde ocurre adsorci&oacute;n).</font></P> <FONT FACE="Verdana" size="2">    <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%">w se define por la expresi&oacute;n</FONT></P>      <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07for6.gif" width="229" height="47" align="center"></P>      
<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">donde a: coeficiente de cin&eacute;tica de adsorci&oacute;n.</font></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">m<SUB>1</SUB> y m<SUB>2</SUB><I> </I>se definen por las expresiones</font></P>     <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07for7ay7b.gif" width="261" height="117" align="center"></P>  <FONT FACE="Verdana" size="2">    
<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%">donde &#956;: coeficiente de degradaci&#963;n del plaguicida en la fase l&iacute;quida y adsorbida. En este trabajo se asumi&oacute; que la din&aacute;mica de degradaci&oacute;n del plaguicida adsorbido y en la fase l&iacute;quida son iguales, tal como es considerado en varias publicaciones (Toride <I>et al</I>., 1999).</FONT></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La situaci&oacute;n cuando la sustancia no se adsorbe o se adsorbe instant&aacute;neamente se denomina condici&oacute;n de equilibrio, lo cual hace referencia a que existe un equilibrio entre la concentraci&oacute;n de la sustancia disuelta en el agua del suelo y la concentraci&oacute;n de la sustancia adsorbida. En este caso f= 1 y b= 1, y cuando la sustancia que se mueve en el suelo es no degradable, m<SUB>1</SUB>= m<SUB>2</SUB>= 0, y el sistema de ecuaciones 1 y 2 se convierte a</font></P>      <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07for8.gif" width="261" height="55" align="center"></P>     
<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">En Toride <I>et al.</I> (1999) se presentan soluciones anal&iacute;ticas del sistema de ecuaciones 1 y 2 y de la Ec. 8, en forma de distribuci&oacute;n de la concentraci&oacute;n c(z, t) a lo largo de la columna (o del perfil del suelo) en diferentes momentos de tiempo y, adem&aacute;s, en forma de la din&aacute;mica de elusi&oacute;n del plaguicida en la parte inferior de la columna c(L, t), considerando diferentes condiciones iniciales y de fronteras. Los mismos autores desarrollaron el programa de c&oacute;mputo CXTFIT 2.1, que facilita los c&aacute;lculos de las concentraciones c(z, t) y c(L, t).</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Para aplicar en la pr&aacute;ctica las soluciones del sistema de las ecuaciones 1 y 2, o del programa CXTFIT 2.1, y pronosticar la distribuci&oacute;n de las concentraciones C y C<SUB>1</SUB> del plaguicida en el perfil del suelo y del subsuelo en funci&oacute;n de la profundidad Z y tiempo T a partir de datos experimentales, es necesario determinar cinco propiedades del plaguicida y del suelo: l, K<SUB>d</SUB>, f, a y &#956;. En tanto que para el transporte de las sustancias no adsorbibles o con adsorci&#963;n instant&aacute;nea y no degradables, cuando f= 1, b= 1, w= 0 y m<SUB>1</SUB>= m<SUB>2</SUB>= 0, solamente es necesario determinar dos propiedades, l y K<SUB>d</SUB>.</font></P> <B>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Materiales y M&eacute;todos</font></P> </B> <I>    <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Sitios de referencia y propiedades de los suelos estudiados</font></P> </I>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Se estudiaron los suelos Andosol y Vertisol tomados en los siguientes sitios de referencia:</font></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">- Andosol de la cuenca del Valle de Bravo, de una parcela agr&iacute;cola de la microcuenca La Loma, ubicada en Amanalco de Becerra, Estado de M&eacute;xico, en 19º16'48,6''N y 99º58'13,17''O y a 2755msnm. Esta parcela se utiliza para producir ma&iacute;z en condiciones de temporal. La pendiente superficial de la parcela es ~28%.</font></P>      <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">- Vertisol del Baj&iacute;o Guanajuatense de una parcela de Providencia de Negrete, P&eacute;njamo, Estado de Guanajuato, situada a 20°18'58,9''N y 101°46'59,5''O, y a 1713msnm. Esta parcela se utiliza para producir ma&iacute;z, trigo y sorgo en sucesi&oacute;n bajo riego por gravedad. La pendiente superficial es de 6%.</font></P>      <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">En el Andosol se seleccionaron dos horizontes: superficial (A2) entre 20 y 35cm de profundidad, y subsuperficial (A5) entre 80 y 95cm. En el Vertisol se estudi&oacute; un horizonte subsuperficial (B2) situado a 90-105cm de la superficie. A estas profundidades se determinaron la densidad aparente y la humedad gravim&eacute;trica, y se tomaron muestras disturbadas de suelo. Despu&eacute;s el suelo se tamiz&oacute; a 2mm y se determinaron las siguientes propiedades para cada horizonte seleccionado: textura, pH, capacidad de intercambio cati&oacute;nico (CIC) y contenido de carbono org&aacute;nico (CO), y se caracterizaron los principales minerales presentes en la fracci&oacute;n arcilla. Para determinar la CIC se sigui&oacute; el m&eacute;todo descrito por Zelazny (1996). Las dem&aacute;s caracter&iacute;sticas se determinaron siguiendo los m&eacute;todos descritos en Prado <I>et al</I>. (2006, 2007). Luego el suelo fue almacenado a 4ºC para conservar sus propiedades hasta su uso posterior en las columnas empacadas.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La Tabla I muestra diferencias marcadas en la textura, pH, CO, CIC y contenido de arcillas entre ambos suelos. El Andosol es ligeramente &aacute;cido, con textura franca, presenta un contenido de arcillas de 10-11%. El Vertisol es ligeramente alcalino, con textura franco-arcillosa y un contenido de arcillas (principalmente montmorillonitas) de ~30%. El Andosol contiene significativamente m&aacute;s CO (~6%) que el Vertisol (0,2%). Seg&uacute;n Prado <I>et al</I>. (2007) el Andosol, en los horizontes mencionados, contiene 23-28% de alofano. Este tipo de arcillas no se registran en el Vertisol.</font></P>     <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><b><font face="Verdana" size="2"><a name="TAB1">Tabla I</a></font></b></P>     <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Propiedades de los suelos  estudiados</font></P>     <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07tab1.gif" width="538" height="151" align="center"></P>     
<P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">CO: carbono orgánico, CIC:  capacidad de intercambio catiónico.</font></P>  <I>      <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Lixiviaci&oacute;n de atrazina en columnas de suelos</font></P> </I>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Para cada horizonte seleccionado se trabajaron tres columnas de suelo, utilizando consecutivamente una columna de vidrio de 2,5cm de di&aacute;metro interno y 25cm de longitud. La columna de suelo se empac&oacute; con una longitud de 13cm. El procedimiento de empacado y el establecimiento del flujo de agua bajo r&eacute;gimen permanente se realiz&oacute; de la manera descrita en Prado <I>et al</I>. (2006) o M&uuml;ller y Duwig (2007), con lo cual se estableci&oacute; la condici&oacute;n inicial para las Ecs. 1, 2 y 8, de t= 0, z ³0, c= c<SUB>1</SUB>= 0.</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La soluci&oacute;n reconstituyente (0,001M de KCl, 0,006M de CaCl<SUB>2</SUB>, 0,001M de MgCl<SUB>2</SUB>, y 0,018M de NaCl) utilizada en el flujo fue necesaria para simular las condiciones de la soluci&oacute;n del suelo y mantener condiciones estables de pH y fuerza i&oacute;nica en la columna. La intensidad de aplicaci&oacute;n de esta agua en diferentes experimentos vari&oacute; de 0,009 a 0,018cm·min<SUP>-1</SUP>. Estas intensidades, relativamente altas, fueron seleccionadas para establecer la humedad del suelo, facilitar la conservaci&oacute;n de un flujo permanente de agua en las columnas y reducir la duraci&oacute;n del experimento para evitar la degradaci&oacute;n de la atrazina.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Para determinar experimentalmente el volumen de poros del suelo rellenos con agua (V<SUB>p</SUB>, cm<SUP>3</SUP>) se asumi&oacute; que este volumen es equivalente a la humedad volum&eacute;trica del suelo en la columna multiplicada por el volumen del suelo en la columna. Para medir la humedad del suelo, la columna (suelo m&aacute;s columna de vidrio) se pes&oacute; antes de aplicar el agua en la parte superior. Una vez alcanzado el r&eacute;gimen permanente del flujo de agua, &eacute;ste fue detenido y se tom&oacute; nuevamente el peso de la columna (suelo h&uacute;medo m&aacute;s columna de vidrio). De la diferencia entre el peso h&uacute;medo y peso seco de la columna de suelo se obtuvo la humedad gravim&eacute;trica, la cual fue transformada a humedad volum&eacute;trica. Despu&eacute;s se reinici&oacute; nuevamente el flujo de agua en la columna, y entonces se aplic&oacute; un pulso de <SUP>18</SUP>O y/o Br&#713;, como trazadores del agua, y atrazina.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Por lo oneroso de los an&aacute;lisis del <SUP>18</SUP>O, solo se utiliz&oacute; en dos columnas experimentales para verificar la condici&oacute;n de equilibrio, dada su naturaleza no reactiva y pr&aacute;cticamente no absorbible. El Br<SUP>–</SUP> fue utilizado dado su amplio uso en estudios de este tipo como trazador de agua, porque no tiene presencia natural en el suelo y porque su determinaci&oacute;n es relativamente f&aacute;cil y econ&oacute;mica. Este ani&oacute;n present&oacute; reacci&oacute;n con los suelos estudiados y su retardo fue determinado por comparaci&oacute;n con el <SUP>18</SUP>O.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La aplicaci&oacute;n de atrazina, <SUP>18</SUP>O y/o de Br&#713; se realiz&oacute; en la parte superior de la columna en forma de un pulso (por un tiempo muy corto con relaci&oacute;n a la duraci&oacute;n del experimento), con varias dosis y concentraciones C<SUB>0</SUB>. Se estableci&oacute; as&iacute; la condici&oacute;n de la frontera superior: 0 &lt;t £t<SUB>1</SUB>, z= 0, c= 1 para las Ecs. 1 y 2 para atrazina, y la Ec. 8 para <SUP>18</SUP>O y Br&#713;. Las concentraciones C<SUB>0</SUB> y las cantidades de atrazina (o dosis) utilizadas corresponden a las aplicadas en el campo.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Se continu&oacute; con el flujo establecido permanente de agua para lograr el desplazamiento de la atrazina y el trazador del agua de la columna de suelo, estableciendo la condici&oacute;n de la frontera superior:</font> </P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"> <IMG SRC="../source/330%20NIKOLSKII%208/Image1845.jpg" width=177 height=39 align="texttop">,   y en la frontera inferior  <IMG SRC="../source/330%20NIKOLSKII%208/Image1846.jpg" WIDTH=82 HEIGHT=40>,  para las Ecs. 1 y 2 en caso de atrazina y la&nbsp;</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">  Ec. 8 para <SUP>18</SUP>O y Br&#713;.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Se colectaron muestras del lixiviado a la salida de la columna para su an&aacute;lisis qu&iacute;mico. Este muestreo termin&oacute; cuando la concentraci&oacute;n de atrazina, <SUP>18</SUP>O y/o Br&#713; no cambi&oacute; significativamente en muestras consecutivas. La duraci&oacute;n de monitoreo de cambio de las concentraciones de <SUP>18</SUP>O y Br&#713; fue de 3 y 0,5 d&iacute;as en el Andosol y el Vertisol, respectivamente; mientras los experimentos con lixiviaci&oacute;n de atrazina duraron hasta 19 d&iacute;as en el Andosol y 2 d&iacute;as en el Vertisol. Las caracter&iacute;sticas de las columnas de desplazamiento se presentan en la Tabla II.</font></P>     <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><b><font face="Verdana" size="2"><a name="TAB2">Tabla II</a></font></b></P>     <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Características de las columnas  experimentales sobre lixiviación de atrazina</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07tab2.gif" width="468" height="422" align="center"></P>      
<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">&#961;: densidad aparente, &#952;: humedad  volumétrica, v: velocidad media del agua en los poros, C0: concentración de la  sustancia en el pulso aplicado, Vl/Vp: volumen lixiviado de la columna como  fracción del volumen total de los poros en la columna, Tmax: máxima duración del  experimento.</font></P> <I>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">An&aacute;lisis de la atrazina y trazadores del agua</font></P> </I>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">El <SUP>18</SUP>O fue determinado mediante espectrometr&iacute;a de masas en el laboratorio de Geoqu&iacute;mica Isot&oacute;pica, Instituto de Geolog&iacute;a, Universidad Aut&oacute;noma de M&eacute;xico (UNAM), y el Br<SUP>–</SUP> por conductimetr&iacute;a, utilizando un electrodo espec&iacute;fico. La concentraci&oacute;n de atrazina se determin&oacute; por cromatograf&iacute;a l&iacute;quida de alta resoluci&oacute;n (HPLC), utilizando una columna Simmetry C<SUB>18</SUB> de 4,6mm de di&aacute;metro y 15cm de longitud. La fase m&oacute;vil, a una tasa de flujo de 1ml·min<SUP>-1</SUP>, estuvo compuesta de metanol y agua 60:40 (v/v). El volumen de inyecci&oacute;n de la muestra fue de 20&#956;l. La detecci&oacute;n se realiz&oacute; con un detector de absorci&oacute;n UV a longitud de onda de 220nm. La cuantificaci&oacute;n de atrazina se realiz&oacute; utilizando est&aacute;ndares externos con un l&iacute;mite m&iacute;nimo de 25&#956;g·l<SUP>-1</SUP>. El tiempo de retenci&oacute;n para la atrazina fue 5,1min.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Fue necesario realizar procesos de limpieza, extracci&oacute;n y concentraci&oacute;n del lixiviado de las columnas, as&iacute; como la extracci&oacute;n de atrazina en el suelo, para su lectura en HPLC. El procedimiento de extracci&oacute;n de atrazina fue seg&uacute;n M&uuml;ller <I>et al</I>. (2003), con excepci&oacute;n del tiempo de separaci&oacute;n de las fases l&iacute;quida y s&oacute;lida despu&eacute;s de la agitaci&oacute;n, que fue 2h para el suelo Andosol y 12h para el Vertisol, tiempos en que se obtuvo mejor separaci&oacute;n de las fases.</font></P> <I>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Tratamiento de los datos</font></P> </I>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Tanto para los trazadores (<SUP>18</SUP>O, el Br<SUP>–</SUP>) como para la atrazina se elaboraron curvas de elusi&oacute;n, present&aacute;ndolas en forma de la din&aacute;mica de cambio de las concentraciones c<SUB>1</SUB> de atrazina, Br<SUP>–</SUP> y <SUP>18</SUP>O en funci&oacute;n del volumen del soluto lixiviado (V<SUB>l</SUB>) como fracci&oacute;n del volumen del espacio poroso de los suelos en las columnas (V<SUB>l</SUB>/V<SUB>p</SUB>), considerando que la fracci&oacute;n V<SUB>l</SUB>/V<SUB>p</SUB> sirve como an&aacute;logo del tiempo o duraci&oacute;n t de la lixiviaci&oacute;n.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Para verificar la calidad de los experimentos se aplic&oacute; a los datos de <SUP>18</SUP>O, Br<SUP>–</SUP> y atrazina el principio de conservaci&oacute;n de la masa. El balance de <SUP>18</SUP>O, Br<SUP>–</SUP> y atrazina en la columna al final del experimento (T= T<SUB>max</SUB>) se expresa como</font></P>      <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07for9.gif" width="280" height="38" align="center"></P>      
<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">donde M<SUB>ent</SUB>: masa de la sustancia aplicada en la superficie de la columna (mg); M<SUB>sal </SUB>: masa de la sustancia saliente de la columna durante todo el experimento (mg), valor obtenido por el m&eacute;todo de momentos (Kamra <I>et al</I>., 2001); M<SUB>ret </SUB>: masa de la sustancia retenida en la columna al final del experimento (mg); y M<SUB>degr </SUB>: masa de sustancia degradada durante el experimento (mg). En los experimentos con <SUP>18</SUP>O y Br<SUP>–</SUP> no se midi&oacute; M<SUB>ret</SUB> debido a que se concluy&oacute; el muestreo para observar cambios de sus concentraciones, pero se continu&oacute; con el monitoreo de las de atrazina. Dado que M<SUB>degr </SUB>= 0 para <SUP>18</SUP>O y Br<SUP>–</SUP>, sus valores M<SUB>ret</SUB> fueron estimados como</font></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07for10.gif" width="196" height="39" align="center"></P>      
<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Considerando la necesidad de cumplir el balance de la Ec. 9 para atrazina, lo cual es importante para el tratamiento posterior de sus curvas de elusi&oacute;n, M<SUB>degr</SUB> fue determinado como los valores restantes a los medidos M<SUB>ent</SUB>, M<SUB>sal</SUB> y M<SUB>ret</SUB> con la ecuaci&oacute;n</font></P>      <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07for11.gif" width="209" height="31" align="center"></P>      
<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La diferencia M<SUB>ent</SUB> - M<SUB>degr</SUB> corresponde a la cantidad de atrazina que permanece en la columna del suelo despu&eacute;s de la degradaci&oacute;n parcial al momento de tiempo T= T<SUB>max</SUB> en caso de ausencia de lixiviaci&oacute;n. Adem&aacute;s, se sabe que el proceso de degradaci&oacute;n de plaguicidas se describe con la ecuaci&oacute;n (Hang y Nasseta, 2003)</font></P>      <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07for12.gif" width="216" height="48" align="center"></P>      
<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">donde C<SUB>inic </SUB>: concentraci&oacute;n inicial del plaguicida (en el momento de tiempo T= 0 cuando esta concentraci&oacute;n se midi&oacute;), C: concentraci&oacute;n en el tiempo T, &#956;= 0,693/T<SUB>0,5 </SUB>: coeficiente que expresa la velocidad de degradaci&oacute;n del plaguicida (min<SUP>-1</SUP>) en la Ec. 7. Los valores de &#956; y T<SUB>0,5</SUB> fueron obtenidos a partir de las concentraciones de atrazina calculadas como</font></P>      <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07for13ay13b.gif" width="307" height="59" align="center"></P>     
<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">donde V<SUB>c </SUB>: volumen del suelo en la columna (cm<SUP>3</SUP>).</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Entonces, de la Ec. 12 se obtiene</font></P>      <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07for14.gif" width="316" height="64" align="center"></P> <FONT FACE="Verdana" size="2">    
]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%">Este valor de &#956; (distinto para cada columna) fue utilizado en las Ecs. 7a y 7b para obtener los valores de m<SUB>l</SUB> y m<SUB>2</SUB>.</FONT></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Utilizando las gr&aacute;ficas de elusi&oacute;n de <SUP>18</SUP>O, Br<SUP>–</SUP> y atrazina y el programa de c&oacute;mputo CXTFIT 2.1 correspondiente a las condiciones de frontera mencionadas anteriormente (Toride <I>et al.</I>, 1999) en su modo inverso, se procedi&oacute; a la determinaci&oacute;n de las propiedades de transporte del plaguicida de la manera siguiente:</font></P>      <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">a. Dada la simetr&iacute;a mostrada por las curvas de elusi&oacute;n del <SUP>18</SUP>O, se utiliz&oacute; la parte del programa correspondiente al transporte en equilibrio basado en la Ec. 8 para estimar el par&aacute;metro de transporte P, fijando R= 1. A partir de P se obtuvo la dispersividad l a trav&eacute;s de la Ec. 3 conociendo L. El mismo valor l se utiliz&oacute; posteriormente para obtener el par&aacute;metro R para la curva de elusi&oacute;n del Br<SUP>–</SUP> en el mismo estrato y con el mismo modelo. A partir del par&aacute;metro R se obtuvo la propiedad K<SUB>d</SUB> a trav&eacute;s de la Ec. 4 y conociendo r y q.</font></P>      <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">b. Se utilizaron las curvas de elusi&oacute;n de atrazina para determinar los par&aacute;metros R, b, w, m<SUB>1</SUB> y m<SUB>2</SUB> aplicando otra parte del programa, correspondiente al modelo de transporte de no equilibrio basado en el sistema de ecuaciones 1 y 2. Se utilizaron los valores conocidos de l (determinado del valor de P obtenido con las curvas de <SUP>18</SUP>O) y &#956;. El proceso de determinaci&#963;n de estos par&aacute;metros fue repetido hasta obtener buena concordancia de las curvas de elusi&oacute;n calculadas de <SUP>18</SUP>O y Br<SUP>–</SUP> y atrazina con los datos observados.</font></P>      <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">c. A trav&eacute;s de los par&aacute;metros R, b, w, m<SUB>1</SUB> y m<SUB>2</SUB> se obtuvieron las propiedades K<SUB>d</SUB>, f y a. Con los valores de l y &#956; determinados adicionalmente se obtiene el conjunto de cinco propiedades de atrazina en el Andosol y el Vertisol necesarios para pronosticar posteriormente la migraci&oacute;n del plaguicida en los perfiles de los suelos y subsuelos.</font></P>      <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">d. Con el valor del par&aacute;metro de retardo R (el cual indica el centro de &quot;gravedad&quot; del &aacute;rea marcada por la curva de elusi&oacute;n en funci&oacute;n del n&uacute;mero de cambio del volumen de poros (V<SUB>l</SUB>/V<SUB>p</SUB>) o en funci&oacute;n de duraci&oacute;n del proceso de lixiviaci&oacute;n T), se compararon las velocidades de flujo de agua n (o mas bien de marcador de agua <SUP>18</SUP>O, Br<SUP>–</SUP>) y de atrazina n<SUB><I>atr</I></SUB> en los poros para cada columna de suelo.</font></P>  <B>    <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Resultados</font></P> </B> <I>    <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Balance de atrazina y trazadores, y determinaci&oacute;n de T<SUB>0,5</SUB> para la degradaci&oacute;n de atrazina</font></P> </I>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">En la Tabla III se presentan los balances de masa para cada sustancia y los valores de T<SUB>0,5</SUB> para atrazina. Como se puede apreciar, el tiempo medio degradaci&oacute;n de atrazina T<SUB>0,5</SUB> en el Andosol var&iacute;a de 10 a 17 d&iacute;as (12,4 d&iacute;as en promedio), mientras que en el Vertisol alcanza hasta 35 d&iacute;as. Seg&uacute;n datos bibliogr&aacute;ficos, el per&iacute;odo medio de degradaci&oacute;n (vida media) T<SUB>0,5</SUB> de atrazina en suelos var&iacute;a en un tiempo relativamente amplio de 12 a 60 d&iacute;as (Rowell, 1994; Hang y Nasseta, 2003), con los cuales los resultados de esta investigaci&oacute;n son coincidentes.</font></P>      <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><b><font face="Verdana" size="2">Tabla III</font></b></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Balance de masa de 18O, Br– y  atrazina , y el tiempo medio de degradaci ón de atrazina</font></P>     <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07tab3.gif" width="453" height="427" align="center"></P>      
<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Nº: número de columna, v:  velocidad media del agua en los poros, C<sub>0</sub>: concentración de la  sustancia en el pulso aplicado, M<sub>ent</sub>: masa de la sustancia aplicada,  M<sub>sal</sub>: masa de la sustancia saliente, M<sub>ret</sub>: masa de la  sustancia retenida en la columna, M<sub>degr</sub>: masa de la sustancia  degradada durante el experimento, T<sub>0,5</sub>: tiempo medio degradación de  atrazina, Nd: no determinado, &#8734; se aplica considerando la sustancia no  degradable.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Las cantidades de las sustancias retenidas en las columnas al momento de determinaci&oacute;n de la &uacute;ltima concentraci&oacute;n en la curva de elusi&oacute;n con respecto a la cantidad entrante (M<SUB>ret</SUB>/M<SUB>ent</SUB>) var&iacute;a para diferentes sustancias entre 1 y 20% (a&uacute;n de Br<SUP>–</SUP> en la columna 4). En el caso del Br<SUP>–</SUP>, esta retenci&oacute;n se atribuy&oacute; a que el tiempo de observaci&oacute;n del proceso de elusi&oacute;n fue relativamente corto o insuficiente para lixiviar toda la masa de Br<SUP>–</SUP> aplicada.</font></P>  <I>    <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Din&aacute;mica de elusi&oacute;n de los trazadores de agua y atrazina</font></P> </I>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">En la Figura 1 se pueden ver, como ejemplo, gr&aacute;ficas de elusi&oacute;n simult&aacute;nea de atrazina con el trazador de agua <SUP>18</SUP>O o de atrazina con Br<SUP>–</SUP>. Estas gr&aacute;ficas presentan la din&aacute;mica de cambio de las concentraciones observadas C del soluto lixiviado en los experimentos de laboratorio y las curvas de elusi&oacute;n calculados con el programa de c&oacute;mputo CXTFIT 2.1 (Toride <I>et al.</I>, 1999).</font></P>     <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07tab4.gif" width="333" height="466" align="center"></a></P>      
<P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 1. </b>Gráficas de  elusión de atrazina y de los trazadores de agua (<sup>18</sup>O y Br–) en las  columnas del suelo empacado. a: Andosol (80-95cm), b: Andosol (20-35cm), c:  Vertisol (90-105cm). 1 y 2: 18O; 3 y 4: atrazina; 5 y 6: Br–; 1, 3 y 5:  observado; 2, 4 y 6: modelado.</font></P>      <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La Figura 1a muestra la elusi&oacute;n del <SUP>18</SUP>O y atrazina en la columna del Andosol del estrato de 80-95cm. La gr&aacute;fica es sim&eacute;trica, lo cual significa que el flujo se encuentra en equilibrio. El centro de gravedad se ubica en un volumen de poros, lo que permiti&oacute; asumir la no adsorci&oacute;n. La gr&aacute;fica de elusi&oacute;n de atrazina se situ&oacute; a la derecha de la curva del <SUP>18</SUP>O y apareci&oacute; a partir del segundo volumen de poros, estando su centro de gravedad despu&eacute;s de cinco vol&uacute;menes de poros, indicando sorci&oacute;n parcial del herbicida y por esto una reducci&oacute;n en su movilidad. Tambi&eacute;n la gr&aacute;fica de elusi&oacute;n de atrazina mostr&oacute; un coleo hacia la derecha que se prolong&oacute; m&aacute;s all&aacute; de 25 vol&uacute;menes de poros, lo cual evidencia transporte en no equilibrio por procesos de sorci&oacute;n paulatina en el tiempo.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La Figura 1b muestra la elusi&oacute;n del Br<SUP>–</SUP> y atrazina en una columna del Andosol 20-35cm. En este caso la gr&aacute;fica tambi&eacute;n es sim&eacute;trica, indicando transporte en equilibrio, con un centro de gravedad situado despu&eacute;s de un volumen de poros. El comportamiento de la gr&aacute;fica de elusi&oacute;n de atrazina tambi&eacute;n es similar a la de la columna 80-95cm en cuanto a su asimetr&iacute;a y coleo hacia la derecha, con la diferencia que en el estrato 20-35cm la gr&aacute;fica de elusi&oacute;n de atrazina inici&oacute; a ~5 vol&uacute;menes de poros y su centro de gravedad se situ&oacute; despu&eacute;s de 10 vol&uacute;menes de poros, indicando procesos m&aacute;s fuertes de retenci&oacute;n y reducci&oacute;n en la movilidad que en el estrato 80-95cm. Posiblemente esta diferencia se explica por un contenido de materia org&aacute;nica (6,6%) ligeramente mayor que en el estrato inferior (5,6%). Adem&aacute;s, por las dificultades mismas del proceso de empacado, la densidad aparente en la columna fue mayor en 20-35cm (0,79g·m<SUP>-3</SUP>) que en 80-95cm (0,57g·cm<SUP>-3</SUP>).</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La Figura 1c muestra la elusi&oacute;n del Br<SUP>–</SUP> y atrazina en una columna del Vertisol 90-105cm. En este caso, la gr&aacute;fica de elusi&oacute;n del Br<SUP>–</SUP> tambi&eacute;n es sim&eacute;trica indicando transporte en equilibrio, pero con un centro de gravedad situado antes de un volumen de poros, que indica un efecto de exclusi&oacute;n ani&oacute;nica debido a la carga negativa de las part&iacute;culas de arcilla.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La gr&aacute;fica de elusi&oacute;n de atrazina en Vertisol muestra asimetr&iacute;a y coleo hacia la derecha. Su comportamiento es distinto del Andosol. En el Vertisol la atrazina aparece en el lixiviado antes de un volumen de poros, a&uacute;n antes del centro de gravedad de la curva de elusi&oacute;n del Br<SUP>–</SUP>. La atrazina termina de lixiviar en ~6 vol&uacute;menes de poros y su centro de gravedad se sit&uacute;a ligeramente despu&eacute;s del segundo volumen de poros. Esto significa que la retenci&oacute;n y reducci&oacute;n de la movilidad de la atrazina en el Vertisol es significativamente menor que en el Andosol.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La atrazina se mueve cinco veces m&aacute;s lento en el Andosol que en el Vertisol, lo cual se explica por el mayor contenido de materia org&aacute;nica en el Andosol y la presencia de arcillas alof&aacute;nicas que presentan un &aacute;rea superficial de 700-1000m<SUP>2</SUP>·g<SUP>-1</SUP> (Cea <I>et al</I>., 2007), mucho mayor a la de las montmorillonitas del Vertisol (380-750m<SUP>2</SUP>·g<SUP>-1</SUP>; Laird <I>et al</I>., 1992).</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">El hecho que el centro de gravedad de las gr&aacute;ficas de elusi&oacute;n del Br<SUP>–</SUP> se ubica despu&eacute;s de un volumen de poros en el Andosol y antes en el Vertisol, indica reacci&oacute;n del ani&oacute;n con el suelo y por tanto no es un marcador adecuado del movimiento del agua. En el Andosol esta situaci&oacute;n se explica por las cargas variables de este suelo, reportadas por Magesan <I>et al</I>. (2003), Prado <I>et al</I>. (2006) y M&uuml;ller y Duwig (2007); en el Vertisol, esto evidencia exclusi&oacute;n ani&oacute;nica por efecto de las cargas similares de las arcillas.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Los coeficientes de determinaci&oacute;n de las curvas calculadas de elusi&oacute;n (r<SUP>2</SUP>) en la Figura 1 son &gt;0,95 excepto en la curva de elusi&oacute;n de Br<SUP>–</SUP> en la Figura 1b.</font></P>  <I>    <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Propiedades de migraci&oacute;n de la atrazina en los suelos Andosol y Vertisol</font></P> </I>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La Tabla IV muestra cinco propiedades de migraci&oacute;n de atrazina y del agua (l, K<SUB>d</SUB>, f, &#956; y a) necesarias para pronosticar con el programa CXTFIT los procesos de lixiviaci&oacute;n de atrazina en los suelos Andosol y Vertisol de M&eacute;xico y estimar el riesgo de contaminaci&oacute;n de acu&iacute;feros en los campos agr&iacute;colas. Como se aprecia, la propiedad m&aacute;s estable de cada suelo es la dispersividad l la cual var&iacute;a entre 0,113 y 0,178cm en el Andosol y entre 0,198 y 0,229cm en el Vertisol. Los experimentos mostraron cierta variabilidad del coeficiente de la degradaci&oacute;n &#956; de la atrazina en el Andosol (2,78-4,86×10<SUP>-5</SUP>min<SUP>-1</SUP>); en el Vertisol todos los experimentos dieron un &uacute;nico valor de &#956;= 1,39×10<SUP>-5</SUP>min<SUP>-1</SUP>. El hecho que &#956; en el Andosol es significativamente mayor que en el Vertisol posiblemente se explica por el mayor contenido de materia org&#945;nica en el Andosol, que a su vez pudo llevar a mayor actividad microbiana.</font></P>      <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><b><font face="Verdana" size="2">Tabla IV</font></b></P>     <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Condiciones de los experimentos  y propiedades de transporte de atrazina , trazadores de agua (<sup>18</sup>O y  Br–) y de los suelos Andosol y Vertisol , necesarias para pronosticar el  transporte de atrazina a trav és de los horizontes de los perfiles de suelo  estudiados</font></P>     <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07tab5.gif" width="492" height="382" align="center"></P>      
]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Nº: número de columna, &#961;:  densidad aparente del suelo, &#952;: humedad volumétrica del suelo, v: velocidad  media del agua en los poros, &#955;: dispersividad, &#956;: coeficiente de la degradación  de la atrazina (es necesario multiplicar los valores por 10<sup>-5</sup>), K<sub>d</sub>  : coeficiente de distribución del soluto entre la fase líquida y la fase sólida  (adsorbida) o coeficiente de isoterma de adsorción, f: fracción de toda la  superficie de las partículas del suelo disponibles para adsorción donde se  realiza la adsorción instantánea, &#945;: coeficiente de cinética de adsorción (es  necesario multiplicar los valores por 10<sup>-3</sup>), r<sup>2</sup>:  coeficiente de determinación de las curvas calculadas de elusión.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Los valores de K<SUB>d</SUB> son estables dentro de cada estrato estudiado del Andosol, pero se observa un cambio dr&aacute;stico del valor de K<SUB>d</SUB> entre los estratos; el valor de K<SUB>d</SUB> en el estrato 20-35cm es cerca del doble de su valor en 80-95cm. Posiblemente esto se explica considerando que el K<SUB>d</SUB> del suelo es mayor cuando hay mayor superficie de contacto entre soluto y part&iacute;culas del suelo. En la Tabla I se ve que el estrato superior del Andosol de 20-35cm tiene mayor contenido de CO que el inferior (6,5 y 5,5%, respectivamente) y mayor capacidad de intercambio cati&oacute;nico (30,8 y 28,3cmol<SUB>c</SUB>·kg<SUP>-1</SUP>), resultando en mayor humedad volum&eacute;trica (0,711 y 0,688cm<SUP>3</SUP>·cm<SUP>-3</SUP>) y menor velocidad de percolaci&oacute;n del agua en los poros (0,013 y 0,019cm·min<SUP>-1</SUP>) en los experimentos con columnas del estrato superior (Tabla IV).</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">En el estrato 80-95cm se obtuvo un valor mayor de K<SUB>d</SUB> en la columna 7 comparado de las columnas 4 y 5, diferencia que puede ser explicada por dos razones: a) en la columna 7 se utiliz&oacute; una C<SUB>0</SUB> de atrazina mayor a la utilizada en las otras columnas, lo cual sugiere, para reg&iacute;menes de flujo similares, que la adsorci&oacute;n de la atrazina al suelo no sigue una isoterma lineal; y b) la columna 7 se trabaj&oacute; a una densidad menor comparada a las columnas 4 y 5 (0,56 y 0,79, respectivamente). Esto sugiere que una menor densidad provoca que los sitios de adsorci&oacute;n est&eacute;n m&aacute;s accesibles y en consecuencia aumenta el K<SUB>d</SUB> en comparaci&oacute;n a un mismo suelo con mayor densidad (columnas 4 y 5).</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">En el Vertisol, K<SUB>d</SUB>&lt;1, indicando relativa poca capacidad de retenci&oacute;n de atrazina en comparaci&oacute;n con el Andosol. Esto se explica por la menor cantidad de CO en el Vertisol (0,2%) que en el Andosol (5,5-6,5%). Aunque el Vertisol tiene mayor densidad aparente y alto contenido de arcilla, su superficie de adsorci&oacute;n es mucho menor a la que presentan los alofanos del Andosol. La humedad del Andosol es alrededor de 1,6 veces mayor que la del Vertisol, lo que significa que en el Vertisol hay menor espacio por donde se mueve el agua, con lo cual la velocidad del agua en los poros se incrementa en dos veces causando menor tiempo de contacto del soluto con las part&iacute;culas del suelo, lo cual disminuye el K<SUB>d</SUB>.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La fracci&oacute;n f de sitios (superficie) con adsorci&oacute;n instant&aacute;nea tambi&eacute;n es estable en ambos suelos y puede decirse que en el Andosol predominan los sitios de adsorci&oacute;n instant&aacute;nea (f³0,5) mientras en el Vertisol predominan los sitios de adsorci&oacute;n paulatina en el tiempo (f&lt;0,5). Esta situaci&oacute;n tambi&eacute;n se justifica con los valores del coeficiente cin&eacute;tico a, pese a que esta propiedad mostr&oacute; menor estabilidad. Los menores valores de a corresponden al Andosol. Esto indica que las mol&eacute;culas de atrazina pasan de los sitios de adsorci&oacute;n paulatina a los sitios de adsorci&oacute;n instant&aacute;nea en el Andosol m&aacute;s lentamente que en el Vertisol. Al tener el Andosol mayor contenido de materia org&aacute;nica hay mayor difusi&oacute;n al interior de la materia org&aacute;nica sorbente, lo que reduce la tasa de paso de atrazina de la adsorci&oacute;n paulatina a la adsorci&oacute;n instant&aacute;nea.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Considerando cierta variabilidad de las propiedades l, &#956;, K<SUB>d</SUB>, f y a dentro de cada estrato entre los experimentos, se ha hecho un tratamiento estad&iacute;stico de los datos. Se determinaron los valores medios aritm&eacute;ticos de cada propiedad en cada estrato de los suelos y se normalizaron los datos dividi&eacute;ndolos por los valores medios. Los valores adimensionales (normalizados) se asumieron como pertenecientes a la misma generalidad estad&iacute;stica de cada propiedad. Se determinaron los valores de la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar para cada generalidad y se determinaron como primera aproximaci&oacute;n los intervalos de confianza. En la Tabla V se presentan los valores medios de las propiedades del transporte de atrazina en el Andosol y el Vertisol, y los intervalos de confianza de su variabilidad. Tambi&eacute;n se presentan los resultados de estimaci&oacute;n de la velocidad de movimiento de atrazina en el perfil del suelo, expresada como fracci&oacute;n de la velocidad de movimiento del agua. Las propiedades l y &#956; en el perfil del Andosol var&#957;an poco y supuestamente pueden asignarse a todo el perfil estudiado de la superficie del suelo hasta 1m de profundidad o a&uacute;n posiblemente m&aacute;s profundo, considerando la homogeneidad relativa de este perfil en el sitio de referencia. Las otras tres propiedades tienen mayor variabilidad y por eso se asignan por separado a cada estrato estudiado.</font></P>      <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><b><font face="Verdana" size="2">Tabla V</font></b></P>     <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Propiedades medias de atrazina y  de los suelos Andosol y Vertisol , e intervalos de confianza de su variabilidad  en los experimentos</font></P>     <P align="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art07tab6.gif" width="534" height="136" align="center"></P>      
<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La fracci&oacute;n de la velocidad de movimiento de atrazina en el suelo respecto a la velocidad del agua resume la movilidad de la atrazina entre los suelos estudiados. Estas velocidades fueron calculadas utilizando las gr&aacute;ficas de elusi&oacute;n de estas sustancias y la relaci&oacute;n L/(RT<SUB>p</SUB>), donde L es la longitud de la columna (13cm), R es el par&aacute;metro de retardo (4) y T<SUB>p</SUB> es el tiempo necesario para que un volumen de poros de agua sea desplazado y sustituido en la columna. T<SUB>p</SUB> se obtuvo directamente de los datos experimentales donde se registr&oacute; la duraci&oacute;n del proceso de lixiviaci&oacute;n.</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">L&oacute;gicamente, la atrazina se mueve a menor velocidad que el agua. Seg&uacute;n los resultados obtenidos, en el Andosol la atrazina se mueve 10-16 veces m&aacute;s lento que el agua, y en el Vertisol el movimiento es 2,5 veces m&aacute;s lento. La atrazina se mueve en el Andosol a una velocidad 4-7 veces menor que en el Vertisol debido a que el K<SUB>d</SUB> del Andosol es mayor, y la velocidad de movimiento del agua en los poros en el Andosol es 2-3 veces menor que en los del Vertisol.</font></P>  <B>    <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Conclusiones</font></P> </B>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Se determinaron cinco propiedades de transporte de atrazina en un suelo volc&aacute;nico Andosol a dos profundidades y un Vertisol subsuperficial (l, &#956;, K<SUB>d</SUB>, f y a) con las cuales se puede predecir (considerando adicionalmente la dosis y la concentraci&oacute;n de aplicaci&oacute;n de este herbicida, la densidad aparente del suelo y los promedios anuales de la humedad del perfil del suelo e intensidad de recarga del acu&iacute;fero) la migraci&oacute;n del plaguicida en el perfil del suelo <I>in situ</I> y estimar el riesgo de contaminaci&oacute;n del suelo y del acu&iacute;fero.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Los dos suelos estudiados tienen valores diferentes de las propiedades &#956;, K<SUB>d</SUB>, f y a. La propiedad l (dispersividad) var&iacute;a poco en el perfil del Andosol y entre el Andosol y el Vertisol. En caso de posibles pron&oacute;sticos posteriores de migraci&oacute;n de atrazina se pueden asignar los valores determinados de l y &#956; al perfil del Andosol por lo menos hasta 1m de profundidad. Las tres propiedades restantes deben tomarse por separado para cada estrato.</font></P>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La atrazina se mueve en los suelos a menor velocidad que el agua. En el Andosol la atrazina se mueve 10-16 veces m&aacute;s lento que el agua, y en el Vertisol el movimiento es 2,5 veces m&aacute;s lento. Esto permite concluir que el Andosol presenta gran capacidad de amortiguar el riesgo de contaminaci&oacute;n del acu&iacute;fero, en tanto que el Vertisol presenta un gran potencial de lixiviaci&oacute;n del plaguicida y por tanto de contaminaci&oacute;n del acu&iacute;fero.</font></P>  <B>    <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">AGRADECIMIENTOS</font></P> </B>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Los autores agradecen a Jorge Antonio L&oacute;pez Ortiz y Juan Hern&aacute;ndez Vargas por su colaboraci&oacute;n en la conducci&oacute;n y toma de datos de los experimentos, a Karin M&uuml;ller por su asesor&iacute;a en el proceso de extracci&oacute;n de atrazina en el suelo; al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a (CONACYT) de M&eacute;xico; al Instit&uuml;t de Recherche pour le D&eacute;veloppement (IRD) de Francia; al Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo y Campus Tabasco, M&eacute;xico; y al International Fellowships Program de la Ford Foundation, EEUU, por el apoyo econ&oacute;mico.</font></P> <B>     <P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">REFERENCIAS</font></P> </B>     <!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">1. Bromyl M, Hinz C, Aylmore LAG (2007) Relation of dispersivity to properties of homogeneous saturated repacked soil columns. <I>Eur. J. Soil Sci. 58</I>: 293-301.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088922&pid=S0378-1844200900050000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">2. Cea M, Seaman JC, Jara AA, Fuentes B, Mora ML, Diez MC (2007) Adsorption behavior of 2,4-dichlorophenol and pentachlorophenol in an allophanic soil. <I>Chemosphere 67</I>:1354-1360.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088923&pid=S0378-1844200900050000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">3. CICOPLAFEST (2004) <I>Cat&aacute;logo de Plaguicidas</I>. Comisi&oacute;n Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias T&oacute;xicas. M&eacute;xico. <a href="http://www.cofepris.gob.mx">www.cofepris.gob.mx</a>.&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088924&pid=S0378-1844200900050000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">4. Correia FV, Macrae A, Guilherme LRG, Langenbach T (2007) Atrazine sorption and fate in an Ultisol from humid tropical Brazil. <I>Chemosphere</I>. <I>67</I>: 847-854.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088925&pid=S0378-1844200900050000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">5. Cheng HH (Ed., 1990) <I>Pesticides in the Soil Environment. Processes, Impacts and Modelling</I>. Soil Sci. Soc. Am. Madison, WI, EEUU. 530 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088926&pid=S0378-1844200900050000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">6. EOLSS (2002) <I>Encyclopedia of Life Support Systems</I>. FAO-UNESCO. <a href="http://www.eolss.net">www.eolss.net</a>.&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088927&pid=S0378-1844200900050000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">7. Hang S, Nassetta M (2003) Evoluci&oacute;n de la degradaci&oacute;n de atrazina en dos perfiles de suelo de la provincia de C&oacute;rdoba. INTA, Argentina. <I>Rev. Inv. Agropec.</I> <I>3</I>: 57-69.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088928&pid=S0378-1844200900050000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">8. INE (2000) <I>Caracter&iacute;sticas de peligrosidad ambiental de los plaguicidas</I>. Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a. M&eacute;xico. 270 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088929&pid=S0378-1844200900050000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">9. Jim&eacute;nez-Cisneros BE (2001) <I>La Contaminaci&oacute;n Ambiental en M&eacute;xico. Causas, Efectos y Tecnolog&iacute;a</I>. Limusa. M&eacute;xico. 925 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088930&pid=S0378-1844200900050000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">10. Kamra SK, Lennartz B, van Genuchten MTh, Widmoser P (2001) Evaluating non-equilibrium solute transport in small soil columns. <I>J. Contam. Hydrol. 48</I>: 189-212.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088931&pid=S0378-1844200900050000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">11. Laabs V, Amelung W, Pinto A, Zech W (2002) Fate of Pesticides in tropical soils of Brazil under field conditions. <I>J. Env. Qual.</I> <I>31</I>: 256-268.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088932&pid=S0378-1844200900050000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">12. Laird DA, Barriuso E, Dowdy RH, Koskinen WC (1992) Adsorption of Atrazine on smectites. <I>Soil Sci. Soc. Am. J. 56</I>: 62-67.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088933&pid=S0378-1844200900050000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">13. Leij FJ, van Genuchten MTh (1999) Principles of solute transport. En Skaggs RW, van Schilfgaarde J (Eds.) <I>Agricultural Drainage</I>. Agronomy Series Nº 38. ASA / CSSA / SSSA. Madison, WI, EEUU. pp. 331-359.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088934&pid=S0378-1844200900050000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">14. Magesan GN, Vogeler I, Clothier BE, Green SR, Lee R (2003) Solute movement through an allophanic soil. <I>Soil Sci. Soc. Am. 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Montoya JC, Costa JL, Liedl R, Bedmar F, Daniel P (2006) Effects of soil type and tillage practice on atrazine transport through intact soil cores. <I>Geoderma</I> <I>137</I>: 161-173.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088936&pid=S0378-1844200900050000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">16. M&uuml;ller K, Duwig C (2007) Transport and sorption of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid in allophanic soils. <I>Soil Sci. 172</I>: 333-348.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088937&pid=S0378-1844200900050000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">17. M&uuml;ller K, Smith RE, James TK, Holland PT, Rahman A (2003) Spatial variability of Atrazine dissipation in an allophanic soil. <I>Pest Manag. 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Res. 20</I>:1123-1130.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088939&pid=S0378-1844200900050000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">19. Prado B, Duwig C, Escudey M, Esteves M (2006) Nitrate Sorption in a Mexican allophanic andisol using intact and packed columns. <I>Comm. Soil Sci. 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