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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Sedimentación atmosférica seca en hojas de Morus alba L: En la ciudad de San Juan, Argentina]]></article-title>
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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Sedimentação atmosférica seca em folhas de Morus alba L. Na cidade de San Juan, Argentina]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[During a complete vegetative cycle, which comprises three sampling periods (spring, summer and end of autumn (previous fall of leaves), the variation in air particle deposition on Morus alba leaves and of some chemical elements was analyzed in San Juan, Argentina. Analyses were performed in leaves from 40 randomly selected trees, 20 in urban and 20 in suburban areas. The contents of K, Ni, Cd, Pb and Fe were determined on dry material. The functional relation between biomass and foliar area was statistically analyzed, finding the regression equation that expresses the relation between both variables. For comparisons, depending on urban and suburban location, the Tuckey test was used. Foliar areas did not differ statistically between locations. The treetop mean external foliar area represents 52.1 ±13.4% in urban and 55.2 ±9.2% in suburban areas. Data obtained were statistically analyzed using the ANOVA/MANOVA test. Accumulated particles by cm² of foliage at different seasons, considering urban and suburban locations, did not differ statistically. Mean daily deposition rate was of 0.5ppm/cm²/day.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Durante um ciclo vegetativo completo, que compreende três periodos de amostragem: primavera, verão e fim de outono, em folhas de Morus alba da cidade de San Juan, Argentina, se analisou a variação na deposição do particulado em suspensão e de alguns componentes químicos. As análises foram realizadas em folhas de 40 árvores selecionadas aleatoriamente, 20 na área urbana e 20 na suburbana. No material seco obtido, se determinaram os conteúdos de K, Ni, Cd, Pb e Fe. Analisou-se estatisticamente a relação funcional entre a biomassa e a área foliar, estabelecendo-se a equação de regressão que expressa a relação entre ambas variáveis. Para as comparações, considerando urbano e suburbano, se empregou o teste de Tuckey. As áreas foliares não diferem estatisticamente entre as localidades. A área foliar externa média representa 52,1 ±13,4% no urbano e 55,2 ±9,2% no suburbano. Os dados obtidos se analisaram estatisticamente mediante o teste de ANAVA/MANAVA. O particulado acumulado por cm² de folhagem nas diferentes estações, considerando a localização: urbano e suburbano, não diferem estatisticamente. A taxa média de deposição diária foi de 0,5ppm/cm²/dia.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <B>     <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt" align="center"><font face="Verdana" size="3">Sedimentación atmosférica seca en hojas de <i>Morus alba </i>L. En la ciudad de San Juan, Argentina<o:p> </o:p> </font></p>     <p class="MsoNormal" align="center">&nbsp;<font face="Verdana" size="2">Gabriela Moreno <sup>1</sup>, Eduardo Mart&iacute;nez Carretero <sup>2</sup>, Ana Mar&iacute;a Faggi <sup>3</sup> y B&aacute;rbara Vento <sup>4</sup></font></p>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"></B><font face="Verdana" size="2"><sup>1</sup> Licenciada en Biolog&iacute;a y doctoranda en Biolog&iacute;a, Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Argentina. Direcci&oacute;n: Geobot&aacute;nica y Fitogeograf&iacute;a, IADIZA, CC 507, 5500 Mendoza, Argentina. Universidad Nacional de San Juan, Argentina. e mail: gmoreno@lab.cricyt.edu.ar</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><sup>2</sup><b> </b></font><font face="Verdana" size="2">Ingeniero Agr&oacute;nomo, Universidad Nacional del Cuyo. Argentina. Doctor en Ciencias Biol&oacute;gicas, Universidad Nacional de C&oacute;rdoba, Argentina. Profesor, UNSJ, Argentina.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><sup>3</sup> Ingeniera Agr&oacute;nomo, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Doctora en Silvicultura, Universidad Ludwig Maximilian, Alemania. Profesora, Universidad Nacional de Flores, Argentina.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><sup>4</sup> Licenciada en Biolog&iacute;a, UNSJ, Argentina.</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Durante un ciclo vegetativo completo, que comprende tres periodos de muestreos: primavera, verano y fin de oto&ntilde;o, en hojas de Morus alba de la ciudad de San Juan, Argentina, se analiz&oacute; la variaci&oacute;n en la deposici&oacute;n del particulado en suspensi&oacute;n y de algunos componentes qu&iacute;micos. Los an&aacute;lisis fueron realizados en hojas de 40 &aacute;rboles seleccionados al azar, 20 en el &aacute;rea urbana y 20 en la suburbana. En el material seco obtenido, se determin&oacute; los contenidos de K, Ni, Cd, Pb y Fe. Se analiz&oacute; estad&iacute;sticamente la relaci&oacute;n funcional entre la biomasa y el &aacute;rea foliar, estableci&eacute;ndose la ecuaci&oacute;n de regresi&oacute;n que expresa la relaci&oacute;n entre ambas variables. Para las comparaciones, considerando urbano y suburbano, se emple&oacute; el test de Tuckey. La &aacute;reas foliares no difieren estad&iacute;sticamente entre las localidades. El &aacute;rea foliar externa media representa el 52,1 ±13,4% en el urbano y el 55,2 ±9,2% en el suburbano. Los datos obtenidos se analizaron estad&iacute;sticamente mediante el test de ANAVA/MANAVA. El particulado acumulado por cm<SUP>2</SUP> de follaje en las diferentes estaciones, considerando la ubicaci&oacute;n: urbano y suburbano, no difieren estad&iacute;sticamente. La tasa media de deposici&oacute;n diaria fue de 0,5ppm/cm<SUP>2</SUP>/d&iacute;a.</font></P>      <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt" align="center"><b><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: EN-US" lang="EN-US">Dry atmospheric deposition on <i>Morus alba</i> L. Leaves in San Juan city, Argentina<span style="mso-ansi-language:EN-US"><o:p> </o:p> </span></span></font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>SUMMARY</b></font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">During a complete vegetative cycle, which comprises three sampling periods (spring, summer and end of autumn (previous fall of leaves), the variation in air particle deposition on Morus alba leaves and of some chemical elements was analyzed in San Juan, Argentina. Analyses were performed in leaves from 40 randomly selected trees, 20 in urban and 20 in suburban areas. The contents of K, Ni, Cd, Pb and Fe were determined on dry material. The functional relation between biomass and foliar area was statistically analyzed, finding the regression equation that expresses the relation between both variables. For comparisons, depending on urban and suburban location, the Tuckey test was used. Foliar areas did not differ statistically between locations. The treetop mean external foliar area represents 52.1 ±13.4% in urban and 55.2 ±9.2% in suburban areas. Data obtained were statistically analyzed using the ANOVA/MANOVA test. Accumulated particles by cm<SUP>2</SUP> of foliage at different seasons, considering urban and suburban locations, did not differ statistically. Mean daily deposition rate was of 0.5ppm/cm<SUP>2</SUP>/day.</font></P>      <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt" align="center"><b><font size="2"><span style="font-family: Verdana">Sedimentação atmosférica seca em folhas de <i>Morus alba</i> L. Na cidade de San Juan, Argentina</span><o:p> </o:p> </font></b></p>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>RESUMO</b></font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Durante um ciclo vegetativo completo, que compreende tr&ecirc;s periodos de amostragem: primavera, ver&atilde;o e fim de outono, em folhas de Morus alba da cidade de San Juan, Argentina, se analisou a varia&ccedil;&atilde;o na deposi&ccedil;&atilde;o do particulado em suspens&atilde;o e de alguns componentes qu&iacute;micos. As an&aacute;lises foram realizadas em folhas de 40 &aacute;rvores selecionadas aleatoriamente, 20 na &aacute;rea urbana e 20 na suburbana. No material seco obtido, se determinaram os conte&uacute;dos de K, Ni, Cd, Pb e Fe. Analisou-se estatisticamente a rela&ccedil;&atilde;o funcional entre a biomassa e a &aacute;rea foliar, estabelecendo-se a equa&ccedil;&atilde;o de regress&atilde;o que expressa a rela&ccedil;&atilde;o entre ambas vari&aacute;veis. Para as compara&ccedil;&otilde;es, considerando urbano e suburbano, se empregou o teste de Tuckey. As &aacute;reas foliares n&atilde;o diferem estatisticamente entre as localidades. A &aacute;rea foliar externa m&eacute;dia representa 52,1 ±13,4% no urbano e 55,2 ±9,2% no suburbano. Os dados obtidos se analisaram estatisticamente mediante o teste de ANAVA/MANAVA. O particulado acumulado por cm<SUP>2</SUP> de folhagem nas diferentes esta&ccedil;&otilde;es, considerando a localiza&ccedil;&atilde;o: urbano e suburbano, n&atilde;o diferem estatisticamente. A taxa m&eacute;dia de deposi&ccedil;&atilde;o di&aacute;ria foi de 0,5ppm/cm<SUP>2</SUP>/dia.</font></P>  <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">PALABRAS CLAVE / Aire Urbano-Suburbano / Contaminaci&oacute;n A&eacute;rea / Particulado A&eacute;reo / Variaci&oacute;n Estacional /</font></P> </B><FONT SIZE=2>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Recibido:</b> 22/08/2007. <b> Modificado:</b> 11/09/2008. <b> Aceptado:</b> 15/08/2008.</font></P> </FONT><B>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Introducci&oacute;n</font></P> </B>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La sedimentaci&oacute;n atmosf&eacute;rica seca resulta del transporte y acumulaci&oacute;n de part&iacute;culas contaminantes sobre las superficies durante los periodos sin lluvias. Este proceso ha sido ampliamente estudiado debido a sus efectos sobre el ambiente (Holsen y Noll, 1992; Fang <I>et al.</I>, 2004). La cantidad de s&oacute;lidos depositado est&aacute; en funci&oacute;n de la cantidad y calidad del contaminante, de las condiciones atmosf&eacute;ricas y de la superficie receptora. Se denomina particulado en suspensi&oacute;n al conjunto de part&iacute;culas s&oacute;lidas o l&iacute;quidas (excepto el agua) presentes en la atm&oacute;sfera (Mesz&aacute;ros, 1999). Las part&iacute;culas transportadas por el viento pueden tener un impacto importante en los sectores urbanos inmediatos al campo natural, especialmente en zonas &aacute;ridas y semi&aacute;ridas debido a la circulaci&oacute;n local del aire, tal como sucede en el desierto de Negev (Offer <I>et al</I>., 2008). El particulado en suspensi&oacute;n puede ser removido de la atm&oacute;sfera por sedimentaci&oacute;n; sin embargo, el material muy fino puede permanecer por largo tiempo en suspensi&oacute;n y eventualmente depositarse. La sedimentaci&oacute;n atmosf&eacute;rica seca es una fuente importante de s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n y de elementos traza, pudiendo ser muestreada desde diferentes tipos de superficies. La velocidad y cantidad de material depositado fluct&uacute;a seg&uacute;n el tama&ntilde;o de part&iacute;cula, por variaciones espaciales (&aacute;rea urbana o suburbana), temporales (periodo c&aacute;lido o fr&iacute;o), condiciones micrometeorol&oacute;gicas (velocidad local del viento, estabilidad atmosf&eacute;rica), etc. Los estudios de biomonitoreo permiten conocer la distribuci&oacute;n espacial y temporal de los contaminantes atmosf&eacute;ricos, a escala local y regional, y son relevantes al elaborarse normas de ordenamiento territorial.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Algunos elementos traza como Mg, Ca, Fe, Pb, Cd, Ni, etc. provienen de procesos naturales (bio-geoqu&iacute;micos) o antr&oacute;picos (miner&iacute;a, transporte, incineraci&oacute;n, etc.). La generaci&oacute;n de contaminantes y la baja circulaci&oacute;n del aire en el ambiente urbano favorecen la sedimentaci&oacute;n de los s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n, principalmente por gravedad, en muchos casos en la misma &aacute;rea de emisi&oacute;n. El origen de la contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica est&aacute; ligado a las fuentes de emisi&oacute;n, siendo las m&aacute;s importantes el consumo de combustibles f&oacute;siles, la producci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica, los procesos industriales y quema de hojas.</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La sedimentaci&oacute;n seca es un mecanismo de eliminaci&oacute;n de part&iacute;culas a trav&eacute;s de la transferencia desde la atm&oacute;sfera a diversas superficies de captaci&oacute;n, entre ellas las hojas de los &aacute;rboles que se comportan como bioindicadores acumulativos. Las t&eacute;cnicas de medici&oacute;n del material sedimentado emplean (Gupta, 2004) superficies artificiales (cajas de Petri, vaselina, papel de filtro) o naturales (hojas). Los bioindicadores acumulativos responden de manera mensurable a un contaminante determinado, durante un breve periodo de tiempo, sin s&iacute;ntomas de da&ntilde;o perceptibles (Steubing y Kunze, 1972); adem&aacute;s, complementan a los m&eacute;todos f&iacute;sicos en cuanto aportan informaci&oacute;n sobre los efectos sobre los organismos (Klumpp et al., 2004).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Diferentes materiales bot&aacute;nicos como l&iacute;quenes, hongos, cortezas y hojas de &aacute;rboles han sido empleados para detectar la deposici&oacute;n, acumulaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de contaminantes a&eacute;reos (part&iacute;culas en suspensi&oacute;n y metales pesados). Los indicadores biol&oacute;gicos permiten detectar la presencia de compuestos fitot&oacute;xicos, evaluar el contenido de los contaminantes del aire y realizar prognosis sobre su din&aacute;mica (Guderian y Reidl, 1982; Guderian <I>et al.</I>, 1985). M&aacute;s recientemente se comenz&oacute; a usar las hojas de los &aacute;rboles como bioindicadores (Djingova y Kuleff, 1993; Aksoy y &Ouml;z&uuml;rk, 1997), principalmente especies de follaje permanente en lugar de caduco, a pesar de que &eacute;stas &uacute;ltimas presentan la ventaja de permitir el monitoreo de la variaci&oacute;n de la contaminaci&oacute;n en el corto plazo. El follaje act&uacute;a interceptando las part&iacute;culas en suspensi&oacute;n, en forma de sedimentaci&oacute;n seca. Esta retenci&oacute;n puede ser temporaria seg&uacute;n sea el r&eacute;gimen de lluvias. En ambientes &aacute;ridos el lavado de las part&iacute;culas del follaje es ocasional, de manera que las hojas permiten un buen seguimiento de la variaci&oacute;n de los s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n a lo largo del ciclo vegetativo. Las hojas de los &aacute;rboles se constituyen de esta manera en receptores adecuados para evaluar la contaminaci&oacute;n del aire urbano. Impens y Delcarte (1979), en Bruselas, registraron mayor intercepci&oacute;n de part&iacute;culas en el arbolado de calles de intenso tr&aacute;nsito automotor que en el de &aacute;reas parquizadas. Nowak (1994) y Nowak <I>et al.</I> (1998) registraron que en 1991 la remoci&oacute;n anual de contaminantes a&eacute;reos en la ciudad de Chicago, EEUU, fue de 234ton de part&iacute;culas &lt;10µm, 15ton de CO, 84ton de SO<SUB>2</SUB> y 89ton de NO<SUB>2</SUB>, para una cobertura arb&oacute;rea del 11%. Kumar y Agrawal (2005) evaluaron la sedimentaci&oacute;n atmosf&eacute;rica en un &aacute;rea intensamente industrializada de la India y obtuvieron una tasa de sedimentaci&oacute;n variable seg&uacute;n la &eacute;poca del a&ntilde;o y el sitio de muestreo, abierto o bajo cubierta arb&oacute;rea. Dalmasso <I>et al.</I> (1997) analizaron en la provincia de C&oacute;rdoba la contaminaci&oacute;n por polvo atmosf&eacute;rico empleando la vegetaci&oacute;n arb&oacute;rea como indicadora. Para Mendoza, Codina <I>et al.</I> (2002) calcularon el &iacute;ndice general de lectura interferom&eacute;trica, como indicador de la capacidad de filtrado del particulado atmosf&eacute;rico, para noventa especies ornamentales e incluyeron a <I>M. alba </I>en el grupo con &iacute;ndice de bajo valor. Seg&uacute;n Puliafito <I>et al.</I> (1995)<B> </B>y Mieras y Luna (1995) en Mendoza, el problema principal de contaminaci&oacute;n proviene de las fuentes m&oacute;viles, es decir del transporte particular y p&uacute;blico, que aporta 300ton por los veh&iacute;culos diesel y 140ton por los de nafta.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En experiencias previas realizadas en Mendoza por Weissflog <I>et al.</I> (1994) con hojas de <I>Pinus </I>sp.<I> </I>se determin&oacute; en los parques San Mart&iacute;n (suburbano) y O´Higgins (urbano) en Mendoza 3,5 y 37,1ppm de Pb; 0,5-1,2ppm de Ni y 252-962ppm de Fe, entre otros elementos. Evaluaciones similares se han llevado a cabo en la ciudad de Cracovia, Polonia, por Grodzinska (1982), qui&eacute;n determin&oacute; 150000ton de polvo conteniendo 170ton de Pb, 7 de Cd y 18000 de Fe para el bosque urbano. Kovacs <I>et al.</I> (1981; 1982a, b) determinaron en &aacute;reas industriales de Budapest 6,34-46,3mg·m<SUP>-2</SUP> de Pb, 3,68-24,6mg·m<SUP>-2</SUP> de Zn y 0,32-11,36mg·m<SUP>-2</SUP> de Cu, retenidos por el follaje de los &aacute;rboles. Vento (2003) estableci&oacute; la biometr&iacute;a del &aacute;rbol tipo de <I>M. alba</I> en la ciudad de San Juan, que se caracteriza por volumen de copa de 119,5m<SUP>3</SUP>; altura de copa de 4,6m; di&aacute;metro menor de copa 6,7m, di&aacute;metro mayor 7,5m y biomasa foliar de 13kg de materia seca por planta.</font> </P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Hasta ahora se carece de este tipo de estudios para San Juan y para gran parte de Argentina, por lo que los datos de este trabajo resultar&aacute;n de inter&eacute;s para avanzar en el conocimiento del ecosistema urbano y del papel del arbolado p&uacute;blico especialmente en ambientes &aacute;ridos.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El arbolado urbano de la ciudad de San Juan est&aacute; compuesto por especies ex&oacute;ticas de hojas caducas como <I>Morus alba </I>L. (morera blanca). Estas especies presentan la ventaja de permitir evaluar la variaci&oacute;n de los contenidos de s&oacute;lidos en la atm&oacute;sfera a partir del inicio de cada ciclo vegetativo, teniendo en cuenta que las hojas nuevas est&aacute;n libres de part&iacute;culas por sedimentaci&oacute;n.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El objetivo de este trabajo fue evaluar comparativamente entre el microcentro y las &aacute;reas suburbanas en la ciudad de San Juan, durante un ciclo vegetativo completo (periodo c&aacute;lido y fr&iacute;o), la variaci&oacute;n de los s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n depositados en las hojas de <I>M. alba </I>y de los contenidos de cenizas, K, Fe, Ni, Cd y Pb.</font></P>  <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">&Aacute;rea de estudio</font></P> </B>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La zona de estudio se localiz&oacute; en el microcentro (31<SUP>o</SUP>31'31''S-68<SUP>o</SUP>30'05''O) y &aacute;reas suburbanas (31<SUP>o</SUP>32'49''S-68<SUP>o</SUP>30'20''O) de la ciudad de San Juan, Argentina. La temperatura media anual es de 19ºC, con m&aacute;xima media de 25ºC y m&iacute;nima media de 12ºC. La precipitaci&oacute;n es de 63mm anuales, concentrada en la &eacute;poca estival, con una humedad relativa media del 43%. Durante el desarrollo de la experiencia ocurri&oacute; solo una precipitaci&oacute;n de 5mm, homog&eacute;neamente distribuida en el &aacute;rea urbana. La vegetaci&oacute;n del &aacute;rea estudiada est&aacute; dominada por <I>Morus alba</I> L. (morera), <I>Platanus hispanica</I> Mill. ex Muenchh. (pl&aacute;tano) y <I>Melia azedarach </I>L. (para&iacute;so).</font></P>  <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Materiales y M&eacute;todos</font></P> </B> <I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Obtenci&oacute;n de datos biom&eacute;tricos</font></P> </I>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se muestrearon al azar 40 &aacute;rboles, 20 de ellos en el microcentro y 20 en &aacute;reas suburbanas; en lo posible en la parte central de cada &aacute;rea, separadas entre s&iacute; por 7km. Se obtuvieron 4 muestras por &aacute;rbol, considerando un eje perpendicular a la calle: una en el extremo pr&oacute;ximo a la calle, dos en la parte media a ambos lados del fuste y otra en la parte exterior de la copa, hacia los edificios. En cada muestra se colectaron 10 hojas a lo largo del ciclo vegetativo 2002-2003, resultando un total de 1600 hojas por muestreo. Los muestreos fueron estacionales: inicio de primavera (cuando las hojas adquieren el tama&ntilde;o normal de la especie), en verano y a fines de oto&ntilde;o (previo a la ca&iacute;da de las hojas). Todas las muestras fueron colectadas desde los mismos &aacute;rboles durante toda la experiencia y transportadas al laboratorio en bolsas de papel. Para cada &aacute;rbol, debidamente identificado, se registr&oacute; la altura total, altura de fuste y de copa, di&aacute;metro de fuste y di&aacute;metro mayor y menor de copa.</font></P>  <I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Determinaciones anal&iacute;ticas</font></P> </I>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En el laboratorio todas las muestras fueron lavadas con agua destilada adicionada con tensoactivo, y el l&iacute;quido de lavado se filtr&oacute; en papel de filtro libre de cenizas (Whatman 589/3) previamente tarado. Se llevaron a estufa de aire forzado a 60ºC durante 48-72h. Las muestras se identificaron de acuerdo al ejemplar y a la repetici&oacute;n correspondiente. El contenido de part&iacute;culas sedimentadas se obtuvo por diferencia de peso entre el papel de filtro con y sin muestra. En cada muestra se determin&oacute;, a partir del extracto clorh&iacute;drico, el contenido i&oacute;nico de K mediante espectrofotometr&iacute;a de llama (LN Fot&oacute;metro de llama NAN II Modelo Crudo Icnometro) y de Fe, Ni, Cd y Pb por espectrofotometr&iacute;a de absorci&oacute;n at&oacute;mica (Varian Modelo AA1475). En cada una de las 1600 hojas colectadas en cada muestreo se determin&oacute; el &aacute;rea foliar mediante un scanner (Licor MI-3000). De cada 10 hojas identificadas se obtuvo por filtrado el contenido en part&iacute;culas sedimentadas, de manera de analizar la relaci&oacute;n &aacute;rea foliar-s&oacute;lidos sedimentados. Se compar&oacute; el &aacute;rea foliar externa e interna seg&uacute;n el ciclo (primavera, verano, oto&ntilde;o) y ubicaci&oacute;n (urbano y suburbano).</font></P>  <I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Biomasa foliar total para el &aacute;rbol tipo</font></P> </I>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para obtener la biomasa foliar por &aacute;rbol, en los mismos 40 &aacute;rboles se extrajeron 4 muestras de biomasa foliar siguiendo el eje considerado en el muestreo anterior. Para la extracci&oacute;n se utiliz&oacute; una estructura met&aacute;lica rectangular, de 2500cm<SUP>2 </SUP>de superficie. Se ascendi&oacute; perpendicularmente siguiendo la altura de la copa, recolectando todas las hojas o parte de ellas que entraran en la misma. Las muestras fueron colocadas en bolsas de papel y secadas en estufa a 60<SUP>o</SUP>C hasta peso constante durante 48-72h.</font></P>  <I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Relaci&oacute;n biomasa foliar - &aacute;rea foliar</font></P> </I>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El &aacute;rea foliar por &aacute;rbol se calcul&oacute; a partir de la relaci&oacute;n biomasa foliar-&aacute;rea foliar. Para ello se muestrearon al azar 10 &aacute;rboles (5 en el microcentro y 5 en el suburbano) obteni&eacute;ndose 100 hojas en el microcentro y 100 en &aacute;reas suburbanas. De cada hoja previamente secada en estufa e identificada se obtuvo el peso seco y el &aacute;rea foliar. Se analiz&oacute; estad&iacute;sticamente la relaci&oacute;n funcional entre la biomasa y el &aacute;rea foliar obteni&eacute;ndose la ecuaci&oacute;n de regresi&oacute;n y mediante el test de Student, las diferencias seg&uacute;n su ubicaci&oacute;n: urbano - suburbano.</font></P>  <I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">S&oacute;lidos depositados</font></P> </I>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Considerando los s&oacute;lidos depositados por cm<SUP>2</SUP> de &aacute;rea foliar, se determinaron las diferencias estad&iacute;sticas entre &eacute;poca: primavera, verano y oto&ntilde;o y seg&uacute;n la ubicaci&oacute;n: urbano y suburbano. Seg&uacute;n la distribuci&oacute;n de las muestras en la copa, se analiz&oacute; estad&iacute;sticamente las diferencias entre muestra interna y externa, por &eacute;poca y por ubicaci&oacute;n.</font></P>  <I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">An&aacute;lisis estad&iacute;stico</font></P> </I>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los datos obtenidos se analizaron estad&iacute;sticamente mediante ANOVA/MANOVA (STAT 5). En cada an&aacute;lisis se comprob&oacute; la homogeneidad de las varianzas para p&lt;0,05 mediante el test de Cochran, Hartley y Bartlett, y se comprob&oacute; la normalidad de los datos mediante el test de Kolmogorov- Smirnov y el de chi cuadrado. Los datos se transformaron en aquellos casos en que no se cumpli&oacute; con el precepto de normalidad y de homogeneidad de las varianzas. La transformaci&oacute;n Log10 result&oacute; la m&aacute;s adecuada y se aplic&oacute; para: gramos de s&oacute;lidos depositados por cm<SUP>2</SUP> de &aacute;rea foliar muestras externas e internas; &aacute;rea foliar (cm<SUP>2</SUP>) muestras externa e interna y por ubicaci&oacute;n y para contenido de K, Fe y cenizas; mientras que la transformaci&oacute;n Log n se emple&oacute; para gramos de s&oacute;lidos depositados por cm<SUP>2</SUP> de &aacute;rea foliar.</font></P> <B>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Resultados</font></P> </B><I>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Relaci&oacute;n biomasa foliar-&aacute;rea foliar</font></P> </I>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">No se encontraron diferencias significativas en el &aacute;rea foliar y en la biomasa foliar entre urbano y suburbano. El &aacute;rea foliar externa media en urbano fue de 138,6cm<SUP>2</SUP> y en suburbano de 148,2cm<SUP>2</SUP>; el &aacute;rea foliar interna media en urbano fue de 126,1cm<SUP>2</SUP> y en suburbano de 132,4cm<SUP>2</SUP>. La ecuaci&oacute;n de regresi&oacute;n que expresa la relaci&oacute;n funcional entre biomasa foliar (gMS) y &aacute;rea foliar (cm<SUP>2</SUP>), para r= 0,8 y p&lt;0,05, result&oacute; ser</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">&Aacute;rea foliar= 58,302+(134,54xbiomasa foliar)</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las &aacute;reas foliares externas e internas, para todos los tratamientos, durante todo el ciclo vegetativo, resultaron estad&iacute;sticamente diferentes. El &aacute;rea foliar externa fue mayor que la interna, los valores medios por tratamiento se muestran en la <a href="#fig1"> Figura 1</a>.</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="center"><a name="fig1"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n11/art14fig1.jpg" align="center" width="312" height="288"></a></P>      
<p ALIGN="center"><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 1.</b> Área foliar media (cm2), externa e interna, según ubicación y época</font></p>     <p><I><font face="Verdana" size="2">S&oacute;lidos depositados</font></p> </I>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los s&oacute;lidos depositados por cm<SUP>2</SUP> de follaje, considerando primavera, verano y oto&ntilde;o, no resultaron estad&iacute;sticamente diferentes (p&lt;0,05) seg&uacute;n la ubicaci&oacute;n: urbano y suburbano (<a href="#tab1">Tabla I</a>).</font></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="center"><font face="Verdana" size="2"><b><a name="tab1">TABLA I</a></b></font></P>      <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">SóLIDOS DEPOSITADOS EN EL FOLLAJE (g/cm2)</font></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n11/art14tab1.jpg" align="center" width="413" height="91"></p>      
<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Estacionalmente las cantidades de s&oacute;lidos resultaron estad&iacute;sticamente diferentes, los valores medios fueron: primavera 0,019g/cm<SUP>2</SUP>; verano 0,072g/cm<SUP>2</SUP> y oto&ntilde;o 0,115g/cm<SUP>2</SUP>. En los tratamientos de verano y oto&ntilde;o no se encontraron diferencias significativas entre las muestras externas e internas.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Al analizar los s&oacute;lidos depositados seg&uacute;n la biomasa foliar total por &aacute;rbol, en verano se obtuvo un valor medio de 1,66 ±2,13g s&oacute;lidos/&aacute;rbol en urbano y de 1,45 ±1,22g en el suburbano. En oto&ntilde;o en el sector urbano se alcanz&oacute; un valor medio de 2,75 ±1,96g s&oacute;lidos/&aacute;rbol y en el suburbano de 3,25 ±2,15g. Tanto en verano como en oto&ntilde;o, no se encontraron diferencias entre urbano y suburbano (<a href="#fig2">Figura 2</a>). En primavera, las muestras externas no resultaron estad&iacute;sticamente diferentes entre urbano (0,23 ±0,14g s&oacute;lidos/&aacute;rbol) y suburbano (0,58 ±1,20g).</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="center"><a name="fig2"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n11/art14fig2.jpg" align="center" width="288" height="316"></a></P>      
<p ALIGN="center"><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 2.</b> Valores medios por árbol de sólidos depositados (g) por cm2 de área foliar según la estación P: primavera, V: verano, O: otoño</font></p>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify">&nbsp;</P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">De acuerdo con los datos de s&oacute;lidos por cm<SUP>2</SUP> de &aacute;rea foliar y considerando el censo forestal urbano de San Juan (Ing. Lucio G&oacute;mez, comunicaci&oacute;n personal) que indica la existencia de 43000 ejemplares de <I>M. alba</I> para el &aacute;rea urbana y de 91000 para la suburbana<I>,</I> la cantidad de s&oacute;lidos depositados a lo largo del ciclo vegetativo se puede estimar entre 9,9 y 295,7kg, para primavera y oto&ntilde;o respectivamente (<a href="#tab2">Tabla II</a>).</font></P>      <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font SIZE="2" face="Verdana"><b><a name="tab2">TABLA II</a></b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">SóLIDOS DEPOSITADOS (KG) EN LAS HOJAS DE <i>M. alba</i> DURANTE EL CICLO VEGETATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN JUAN</font></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n11/art14tab2.jpg" align="center" width="580" height="76"></p>      
<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Teniendo en cuenta los incrementos relativos de s&oacute;lidos depositados (g/cm<SUP>2</SUP>) entre cada tratamiento, se puede estimar la tasa de sedimentaci&oacute;n diaria para cada ubicaci&oacute;n que se mantiene pr&aacute;cticamente constante en 5x10<SUP>-7</SUP>mg/d&iacute;a. En la <a href="#tab3"> Tabla III</a> se indican los d&iacute;as aproximados transcurridos entre cada muestreo, los s&oacute;lidos medios depositados y la tasa media de sedimentaci&oacute;n diaria.</font></P>      <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font SIZE="2" face="Verdana"><b><a name="tab3">TABLA III</a></b></font></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">INCREMENTO EN DíAS, SóLIDOS DEPOSITADOS (g/cm2) y TASA MEDIA DIARIA DE SEDIMENTACIóN, POR UBICACIóN y éPOCA DE MUESTREO</font></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n11/art14tab3.jpg" align="center" width="574" height="147"></p>     
<p style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><I><font face="Verdana" size="2">Potasio</font></I><font face="Verdana" size="2">.<B> </B>El tratamiento de primavera en el sector urbano (media de 3,3meq·g<SUP>-1</SUP> de s&oacute;lidos) difiere estad&iacute;sticamente de los restantes, que no resultaron diferentes entre ellos. En verano y oto&ntilde;o no se encontraron diferencias significativas entre urbano (medias de 0,98 y 0,63meq·g<SUP>-1</SUP>) y suburbano (medias de 0,59 y 0,60meq·g<SUP>-1</SUP>). En la <a href="#fig3"> Figura 3</a> se muestran los valores medios de potasio (meq·g<SUP>-1</SUP> de s&oacute;lidos) y los desv&iacute;os est&aacute;ndar para cada tratamiento.</font></p>     <p style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="center"><a name="fig3"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n11/art14fig3.jpg" align="center" width="285" height="348"></a></p>     
<p ALIGN="center"><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 3.</b> Contenido de K (meq/g sól.) según estación P: primavera, V: verano, O: otoño</font></p>  <I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Hierro</font></I><font face="Verdana" size="2">.<B> </B>No se encontraron diferencias significativas entre urbano y suburbano, por &eacute;poca de muestreo. Los contenidos de Fe de primavera-urbano se diferencian estad&iacute;sticamente del resto de los tratamientos. Lo mismo ocurre con los de primavera-suburbano respecto de los de verano y oto&ntilde;o urbano y suburbano. Los valores medios acumulados var&iacute;an desde 1200ppm en primavera urbano a 6300ppm en oto&ntilde;o urbano. (<a href="#fig4">Figura 4</a>).</font></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="center"><a name="fig4"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n11/art14fig4.jpg" align="center" width="304" height="354"></a></P>      
<p ALIGN="center"><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 4.</b> Contenidos de Fe (ppm) según la estación P: primavera, V: verano, O: otoño</font></p>     <p><I><font face="Verdana" size="2">Cenizas</font></I><font face="Verdana" size="2">. Las cenizas de los s&oacute;lidos depositados resultaron estad&iacute;sticamente diferentes entre los tratamientos. Los valores fueron crecientes hacia el oto&ntilde;o, cuando se alcanza la mayor sedimentaci&oacute;n de s&oacute;lidos (<a href="#tab4">Tabla IV</a>).</font></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font SIZE="2" face="Verdana"><b><a name="tab4">TABLA IV</a></b></font></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font SIZE="2" face="Verdana">CONTENIDOS DE CENIZAS (g) SEGúN LA ESTACIóN</font></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n11/art14tab4.jpg" align="center" width="519" height="115"></p>     
<p align="center">&nbsp;</p>  <I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">N&iacute;quel, Cadmio y Plomo</font></I><font face="Verdana" size="2">. En todas las muestras analizadas los contenidos de Ni, Cd, y Pb resultaron menores a 0,1µg·ml<SUP>-1</SUP> (nivel de sensibilidad del equipo).</font></P> <B>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Discusi&oacute;n y Conclusiones</font></P> </B>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En este estudio se da a conocer el contenido de part&iacute;culas en suspensi&oacute;n y la concentraci&oacute;n de algunos elementos traza (Fe, K, Pb. Ni y Cd) en la atm&oacute;sfera de la ciudad de San Juan. Al ser las hojas superficies de sedimentaci&oacute;n de renovaci&oacute;n anual en especies de hojas caducas, es necesario evaluar el &aacute;rea foliar total por planta. En el caso de <I>M. alba</I> en la ciudad de San Juan la fisonom&iacute;a del &aacute;rbol est&aacute; determinada por las podas anuales. Vento (2003) encontr&oacute; que la altura de la copa result&oacute; ser el mejor estimador del volumen de copa y la relacion&oacute; con la biomasa foliar de manera que, con las limitaciones correspondientes, a partir de la relaci&oacute;n obtenida en este trabajo, puede ser tambi&eacute;n un estimador indirecto del &aacute;rea foliar. Seg&uacute;n Vento (2003) para <I>M. alba</I> en el &aacute;rea urbana de San Juan la biomasa foliar externa es 23% mayor que la interna. Teniendo en cuenta las &aacute;reas foliares determinadas para los &aacute;rboles muestreados en este trabajo, el &aacute;rea foliar media externa de la copa representa el 52,1 ±13,4% en el urbano y el 55,2 ±9,2% en el suburbano.</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">No se encontraron diferencias estad&iacute;sticas en los s&oacute;lidos sedimentados en la parte interna y externa de la copa, lo que da idea de la alta permeabilidad de la estructura del follaje que permite una buena circulaci&oacute;n del aire a trav&eacute;s del mismo; resultado que coincide con el bajo valor interferom&eacute;trico (I= 9,05) obtenido por Codina <I>et al</I>. (2002) para esta especie. Para los s&oacute;lidos depositados por cm<SUP>2</SUP> de follaje no surgen diferencias estad&iacute;sticas entre urbano y suburbano a lo largo del ciclo vegetativo. Sin embargo, considerando los s&oacute;lidos depositados seg&uacute;n la biomasa foliar total por &aacute;rbol (<a href="#fig2">Figura 2</a>), los registros fueron mayores en el &aacute;rea suburbana que en la urbana excepto en verano, cuando es mayor en el urbano posiblemente debido al incremento de la actividad vehicular en el microcentro. Es probable, adem&aacute;s, que influyan en esta distribuci&oacute;n las corrientes convectivas locales influenciadas por la isla de calor en el &aacute;rea urbana y por las part&iacute;culas de suelo llevadas por el viento desde el monte natural circundante.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Estacionalmente, la cantidad de s&oacute;lidos depositada difiere estad&iacute;sticamente entre cada periodo analizado, siendo mayor el registro de oto&ntilde;o, lo que da idea de la baja tasa de lixiviaci&oacute;n por las escasas lluvias. En ambientes de elevada humedad relativa pueden ocurrir reacciones qu&iacute;micas con las part&iacute;culas (formaci&oacute;n de SO<SUB>4</SUB>H<SUB>2</SUB> a partir de los compuestos sulfurosos, etc.) que da&ntilde;an al vegetal. Esta situaci&oacute;n no ocurre en San Juan por la muy baja humedad relativa y por el d&eacute;ficit h&iacute;drico superior a los 1500 mm/a&ntilde;o, no gener&aacute;ndose oportunidades para una adecuada hidrataci&oacute;n del material depositado.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La tasa media de sedimentaci&oacute;n diaria se mantuvo constante a lo largo de la experiencia en el &aacute;rea urbana, mientras que en la suburbana result&oacute; mayor en primavera, posiblemente influida por la mayor frecuencia de vientos al inicio de esta estaci&oacute;n. Mieras y Luna (1995) midieron para la ciudad de Mendoza, ubicada en la misma regi&oacute;n &aacute;rida que San Juan, una sedimentaci&oacute;n media diaria de polvo sedimentable de 0,000029 ppm/cm<SUP>2</SUP>/d&iacute;a y consideran como nivel de base el valor de 0,000018ppm·m<SUP>-3</SUP> (estaci&oacute;n Parque Gral. San Mart&iacute;n). El valor medio registrado en nuestro trabajo fue de 0,5 ppm/cm<SUP>2</SUP>/d&iacute;a que supera los 0,00003 ppm/cm<SUP>2</SUP>/d&iacute;a establecidos en la Norma de Calidad del Aire de Argentina (Ley Nac. 20.284). Puliafito et al. (1995) registraron para el microcentro de Mendoza un valor medio diario de polvo sedimentable de 0,2µg·m<SUP>-3</SUP> y de 0,03µg·m<SUP>-3</SUP> para el Parque Gral. San Mart&iacute;n (periodo 1994-1995). El mayor valor para San Juan podr&iacute;a deberse a que al ser un &aacute;rea urbana de menor superficie es mayor la incidencia del entorno natural seco. En el caso de San Juan se evidencia la importante incidencia de los vientos secos que transportan polvo en suspensi&oacute;n (en ocasiones con visibilidad menor a 10m) y la escasa precipitaci&oacute;n (63 mm/a&ntilde;o) que no produce efecto de lavado alguno. Esta situaci&oacute;n es coincidente con Mendoza, donde la incidencia del viento Zonda (tipo F&ouml;hn) en altura resulta en un gradiente pronunciado de inversi&oacute;n t&eacute;rmica a baja altura que dificulta el transporte de las part&iacute;culas en suspensi&oacute;n, obteni&eacute;ndose una alta relaci&oacute;n Zonda en altura-contaminaci&oacute;n en el &aacute;rea urbana (Norte, 2005). Para Uttar Pradesh, India, con 1100 mm/a&ntilde;o de precipitaci&oacute;n, Kumar y Agrawal (2005) registraron una tasa media de sedimentaci&oacute;n de particulado de 0.0001 ppm/cm<SUP>2</SUP>/d&iacute;a, mientras que Tasdemir y Kural (2005) para Bursa, Turqu&iacute;a, con 570 mm/a&ntilde;o, determinaron un flujo medio diario de deposici&oacute;n seca de Ca<SUP>+2</SUP> de 0,000024 ppm/cm<SUP>2</SUP>/d&iacute;a.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Respecto a los contenidos de K, el mayor valor de primavera-urbano puede deberse a la incidencia de los vientos Zonda, comunes en esta &eacute;poca, que aportan gran cantidad de polvo sobre la ciudad y donde, adem&aacute;s, los edificios dificultan la libre circulaci&oacute;n del aire. El Fe, en cambio, m&aacute;s relacionado con el tr&aacute;nsito automotor, no muestra diferencias entre urbano y suburbano, debido principalmente a la poca diferenciaci&oacute;n entre el microcentro y los alrededores en la ciudad de San Juan. El periodo primavero-estival en el suburbano mostr&oacute; un incremento de 2440ppm, posiblemente asociado al mayor transporte debido a la actividad agr&iacute;cola, mientras que en el periodo estivo-oto&ntilde;al el incremento ocurri&oacute; en el &aacute;rea urbana con 3760ppm, coincidente con el aumento del tr&aacute;nsito en el microcentro. Los bajos tenores de Ni, Cd y Pb se&ntilde;alan la ausencia de problemas de contaminaci&oacute;n por tr&aacute;nsito vehicular.</font></P>  <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">AGRADECIMIENTOS</font></P> </B>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los autores agradecen a Guido Tomellini (CONEA) por los an&aacute;lisis de espectrofotometr&iacute;a y a J. Morello (UBA) por la lectura del texto.</font></P>  <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">REFERENCIAS</font></P> </B>     <!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">1. Aksoy A, &Ouml;z&uuml;rk M (1997) Nerium oleander L. as a biomonitor of lead and other heavy metal pollution in Mediterranean environment. <I>Sci. Total Env. 205</I>: 145-150.</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=1060995&pid=S0378-1844200800110001400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">2. Codina R, Fioretti S, P&eacute;rez P, Ureta N, Llera J. Verd P, Carrieri S, Manzano E (2002) Captaci&oacute;n de polvo atmosf&eacute;rico por especies ornamentales. <I>Rev. Fac. Cienc. Agr.</I> <I>24</I>: 73-79.</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=1060996&pid=S0378-1844200800110001400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">3. Dalmasso A, Candia R, Llera J (1997) La vegetaci&oacute;n como indicadora de la contaminaci&oacute;n por polvo atmosf&eacute;rico. <I>Multequina 6: </I>85-91.</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=1060997&pid=S0378-1844200800110001400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">4. Djingova R, Kuleff I (1993) Monitoring of heavy metal pollution by <I>Taraxacum officinale</I>. En Markert B (Ed.) <I>Plants as Biomonitors/indicators for Heavy Metals in the Terrestrial Environment.</I> VCH. 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Fang GC, Wu YS, Huang SH, Rau JY (2004) Dry deposition (donward, upward) concentration study of particulates and heavy metals during daytime, nighttime period at the traffic sampling site of Sha-Lu, Taiwan. <I>Chemosphere</I> <I>56: </I>509-518.</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=1060999&pid=S0378-1844200800110001400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">6. Grodzinska K (1982) Plant contamination caused by urban and industrial emissions in the region of Cracow city (Southern Poland). En Bornkamm R, Lee JA, Seaward MR (Eds.) <I>Urban Ecology:</I> 2nd Eur. Ecological Symp. Berl&iacute;n, Alemania. pp. 149-159.</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=1061000&pid=S0378-1844200800110001400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">7. Guderian R, Reidl K (1982) H&ouml;here Pflanzen als Indikatoren f&uuml;r Immissionsbelastungen im terrestrischen Bereich. <I>Decheniana Beih</I>. <I>26</I>: 6-22.</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=1061001&pid=S0378-1844200800110001400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">8. Guderian R, Tingley DT, Rabe R (1985) Effects of photochemical oxidants on plants. En Guderian (Ed.). <I>Air Pollution by Photochemical Oxidants, Formation, Transport, Control and Effects on Plants</I>. 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Berl&iacute;n, Alemania. pp. 167-170.</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=1061009&pid=S0378-1844200800110001400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">16. Kumar Singh R, Agrawal M (2005) Atmospheric depositions around a heavely industrialized area in a seasonal dry tropical environment of India. <I>Env. Poll.</I> <I>138</I>: 124-152.</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=1061010&pid=S0378-1844200800110001400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">17. Mesz&aacute;ros E (1999) <I>Fundamentals of Atmospheric Aerosol Chemistry</I>. Akademiai Kiado. 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Heidelberg, Alemania.</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=1061018&pid=S0378-1844200800110001400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font face="Verdana" size="2">25. Tasdemir Y, Kural C (2005). Atmospheric dry deposition fluxes of trace elements measured in Bursa, Turkey. <I>Env. 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