Evaluación hidrogeológica e isotópica de capas acuíferas y su relación con presencia de atrazina

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.31285/AGRO.26.957

Palabras clave:

edades, atrazina, acuíferos, herbicidas, impacto

Resumen

Dado que las aguas subterráneas constituyen la mayor reserva de agua dulce líquida en el mundo, la presencia de diversos contaminantes en acuíferos es un tema alarmante. En los sectores rurales prevalecen las problemáticas relacionadas con la contaminación del agua por la implementación de las prácticas de la agricultura industrializada. Con relación a uso de plaguicidas, la atrazina se aplica en forma extensiva en el cultivo de maíz y de sorgo para el control de malezas. El objetivo de este trabajo fue evaluar su presencia en el acuífero libre y las capas acuíferas confinadas de la planicie loéssica de Marcos Juárez, relacionándola con el modelo hidrogeológico de la región. Para tal fin, también se evaluó el comportamiento hidrogeológico con apoyo de isótopos estables del agua (δ2H y δ18O) y edades radiocarbono (pCM). Se concluye que hay evidencias del impacto de las prácticas agrícolas actuales en capas acuíferas confinadas, aunque es mayor en el acuífero libre por su mayor posibilidad de recibir recarga de aguas modernas y de vincularse a las actividades humanas.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Referencias bibliográficas

Aguirre Alanis MI. Caracterización hidrogeológica, hidroquímica e isotópica ambiental de los sistemas acuíferos del Noreste de Córdoba [doctoral’s thesis]. Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto; 2019. 70p.

Almanza Tovar OG, Ramos Leal JA, Tuxpan Vargas J, de Jesús Hernández García G, De Lara Bashulto J. Contrast of aquifer vulnerability and water quality indices between a unconfined aquifer and a deep aquifer in arid zones. Bull Eng Geol Environ. 2020;79(9):4579-93. DOI: https://doi.org/10.1007/s10064-020-01884-x

Bachetti R, Bécher Quinodóz F, Urseler N, Blarasin M, Rotondaro D, Porporatto C. Caracterización hidroquímica y detección de atrazina en agua subterránea de la cuenca lechera de Villa María, Córdoba, Argentina. In: Actas del Congreso Internacional de Ambiente y energías renovables. Córdoba: Universidad Nacional de Villa María; 2013. p. 8.

Bachetti RA, Urseler N, Morgante V, Damilano G, Porporatto C, Agostini E, Morgante C. Monitoring of atrazine pollution and its spatial-seasonal variation on surface water sources of an agricultural river basin. Bull Environ Contam Toxicol. 2021;106(6):929-35. DOI: https://doi.org/10.1007/s00128-021-03264-x

Bécher Quinodoz F, Blarasin M, Bachetti R, Morgante C. Geoquímica de relaciones aguas subterráneas-superficiales en la Llanura Medanosa del Río Quinto y detección de Atrazinas. In: Actas del VII Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos. Córdoba: UNRC; 2013. p. 29.

Belada AP. Regulación de los agroquímicos en la Argentina: hacia una ley general de presupuestos mínimos regulatorios [grade’s thesis]. Buenos Aires (AR): Universidad de San Andrés, Departamento de Derecho; 2017. 144p.

Betram N, Chiacchera S. Ascenso de napas en la Región Pampeana: ¿Consecuencia de los cambios en el uso de la tierra? Marco Juarez: INTA; 2013 [cited 2022 Feb 18]. 5p. Available from: https://bit.ly/3JIOinJ.

Beyer W. Zur bestimmung der wasserdurchlässigkeit von kiesen und sanden aus der kornverteilungskurve. WWT. 1964;14(6):165-8.

Blarasin M, Cabrera A, Giacobone D, Lutri V, Currell M, Cabrera AE, Matteoda E, Giuliano Albo J, Cendon D, Ma X, Eric C, Felizzia J. Using isotopes to evaluate relationships between groundwater age, Flow systems and pollution by pesticides. Paper presented at: I Regional Workshop on Isotope Ecohydrology; 2020; San Luis, Argentina.

Blarasin M, Cabrera A, Matiatos I, Becher Quinodóz F, Giuliano Albo J, Lutri V, Matteoda E, Panarello H. Comparative evaluation of urban versus agricultural nitrate sources and sinks in an unconfined aquifer by isotopic and multivariate analyses. Sci Total Environ [Internet]. 2020 [cited 2022 Feb 18];741:140374. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.140374. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140374

Blarasin M, Cabrera A, Matteoda E. Aguas subterráneas de la provincia de Córdoba. Río Cuarto: UniRío Editora; 2014. 147p.

Brunetto E, Sobrero FS, Gimenez ME. Quaternary deformation and stress field in the Río de la Plata Craton (Southeastern South America). J South Am Earth Sci. 2019;91:332-51. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsames.2017.04.010

Cabrera A, Blarasin M, Bécher Quinodóz FN, Lutri VF, Felizzia J, Eric C. The local meteoric water line in the Pampean Plain of Córdoba, Argentina. IOSR-JAGG. 2019;7(5):19-25.

Cantú MP, Degiovanni SB. Geomorfología de la región centro sur de la provincia de Córdoba. In: IX Congreso Geológico Argentino. Bariloche: Asociación Geológica Argentina; 1984. p. 76-92.

Carignano C, Kröhling D, Degiovanni S, Cioccale M. Geomorfología de la provincia de Córdoba (Argentina). In: Guereschi AB, Martino RD, editors. Relatorio del XIX Congreso Geológico Argentino Geología y recursos naturales de la provincia de Córdoba. Córdoba: Asociación Geológica Argentina; 2014. p. 747-822.

Carignano CA. Late Pleistocene to recent climate change in Cordoba Province, Argentina: Geomorphological evidence. Quat Int. 1999;57-58:117-34. DOI: https://doi.org/10.1016/S1040-6182(98)00054-8

CASAFE. El mercado de agroquímicos se mantuvo estable respecto de 2015 [Internet]. 2018 [cited 2022 Feb 18]. 1p. Available from: https://bit.ly/3sReZj7.

Chilton J. Groundwater. In: Chapman DV, editor. Water quality assessments: a guide to use of biota, sediments and water in environmental monitoring. 2nd ed. Cambridge: University Press; 1996. p. 412-99.

Costa JL, Bedmar F, Aparicio V, Daniel P. Pérdidas de atrazina desde un monocultivo de maíz en el sudeste bonaerense. In: Actas del XIX Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Buenos Aires: Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo; 2004. p. 426.

Degiovanni S, Villegas MB, Blarasín M, Sagripanti G, Coniglio J, Cabrera A, Matteoda E, Doffo N, Villalba G, Miró RC. Hoja Geológica 3363-III Río Cuarto. Córdoba: Servicio Geológico Minero Argentino; 2005. 2 mapas. (Boletín; 349).

DeSimone LA, McMahon PB, Rosen MR. The quality of our Nation’s waters: water quality in principal aquifers of the United States, 1991-2010 [Internet]. Reston (VA): US Geological Survey; 2015 [cited 2022 Feb 18]. 150p. doi:10.3133/cir1360. DOI: https://doi.org/10.3133/cir1360

FAO. FAOSTAT [Internet]. Rome: FAO; 2017 [cited 2022 Feb 18]. Available from: https://bit.ly/39lh5li.

Garcia MC, Lutri VF, Blarasin MT, Matteoda EM, Bettera SG. Monitoring of atrazine in surface waters of an agroecosystem in the province of Córdoba (Argentina) using an immunoassay technique. IJRAFS. 2019;5(4):45-58.

Giacobone D, Blarasin M, Matteoda E, Lutri V, Cabrera A, Currell M, Cendon D, Cabrera AE. Evaluación de aspectos hidrodinámicos, geoquímicos y aptitudes de uso de capas acuíferas confinadas en la planicie loéssica de Marcos Juárez. In: Gómez M, Lenzano L, Filipussi D, editors. Actas de trabajos completos E-ICES 15. Argentina: CNEA; 2021. p. 422-33.

Gómez Ortiz AM, Okada E, Bedmar F, Costa JL. Sorption and desorption of glyphosate in Mollisols and Ultisols soils of Argentina. Environ Toxicol Chem. 2017;36(10):2587-92. DOI: https://doi.org/10.1002/etc.3851

Gonfiantini R. Standards for stable isotope measurements in natural compounds. Nature. 1978;271:534-6. DOI: https://doi.org/10.1038/271534a0

Graymore M, Stagnitti F, Allinson G. Impacts of atrazine in aquatic ecosystems. Environ Int. 2001;26(7-8):483-95. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-4120(01)00031-9

Grondona SI, Gonzalez M, Martínez DE, Massone HE, Miglioranza KSB. Assessment of organochlorine pesticides in phreatic aquifer of Pampean Region, Argentina. Bull Environ Contam Toxicol. 2019;102(4):544-9. DOI: https://doi.org/10.1007/s00128-019-02584-3

Hansen AM, Treviño-Quintanilla LG, Márquez-Pacheco H, Villada-Canela M, González-Márquez LC, Guillén-Garcés RA, Hernández-Antonio A. Atrazina: un herbicida polémico. Rev Int Contam Ambient. 2013;29(NE):65-84.

Healy RW. Estimating groundwater recharge. Cambridge: Cambridge University Press; 2010. 245p. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511780745

IBM Corp. IBM SPSS Statistics for Windows [Internet]. Version 21.0. Armonk: IBM Corp; 2012 [cited 2022 Feb 18]. Available from: https://ibm.co/3JIsbhh.

Iriondo M. Antiguedad del último cambio climático en el Litoral. Ecología. 1981;6:5-8.

Iriondo M, Kröhling D. Geomorfologia y sedimentologia de la cuenca superior del rio Salado (Sur De Santa Fe y noroeste de Buenos Aires, Argentina). Lat Am J Sedimentol Basin Anal. 2007;14(1):1-23.

Kröhling DM, Iriondo MH. El loess de la Pampa Norte en el Bloque de San Guillermo. Lat Am J Sedimentol Basin Anal. 2003;10(2):137-50.

Lutri V, Blarasin M, Matteoda E, Giacobone D, Becher Quinodoz F, Cabrera A, Giuliano Albo J. Distribución areal de atrazina y modelación de su transporte hacia el acuífero libre en una planicie fluvio-eólica. In: Actas del 15° Encuentro Internacional de Ciencias de la Tierra. Mendoza: CNEA; 2021. p. 552-63.

Lutri V, Matteoda E, Blarasin M, Garcia M, Cabrera A, Giuliano Albo J, Becher Quinodoz F, Giacobone D. Evaluación de atrazina en el agua subterránea en zona Proximal del abanico aluvial del rio Tercero. InVet. 2018;20(1):31-2.

Lutri VF, Matteoda E, Blarasin M, Aparicio V, Giacobone D, Maldonado L, Becher Quinodoz F, Cabrera A, Giuliano Albo J. Hydrogeological features affecting spatial distribution of glyphosate and AMPA in groundwater and surface water in an agroecosystem: Córdoba, Argentina. Sci Total Environ [Internet]. 2020 [cited 2022 Feb 18];711:134557. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.134557. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134557

Nödler K, Licha T, Voutsa D. Twenty years later–atrazine concentrations in selected coastal waters of the Mediterranean and the Baltic Sea. Mar Pollut Bull. 2013;70(1-2):112-8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.02.018

Polare MH. Comportamiento del sistema acuífero en la cuenca inferior del río Carcarañá. Provincias de Santa Fe y Córdoba, República Argentina [master’s thesis]. Rosario (AR): Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; 2019. 237p.

Ravelo C, Machado H. PDIWin [CD-ROM] Version 1.0. Córdoba: UNC; 1999. 1 CD-ROM.

Sánchez-Camazano M, Lorenzo LF, Sánchez-Martín MJ. Atrazine and alachlor inputs to surface and ground waters in irrigated corn cultivation areas of Castilla-Leon Region, Spain. Environ Monit Assess. 2005;105(1):11-24. DOI: https://doi.org/10.1007/s10661-005-2814-y

Silva E, Mendes MP, Ribeiro L, Cerejeira MJ. Exposure assessment of pesticides in a shallow groundwater of the Tagus vulnerable zone (Portugal): a multivariate statistical approach (JCA). Environ Sci Pollut Res. 2012;19(7):2667-80. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-012-0761-z

Thornthwaite C, Matter J. The water balance. New Yersey: Drexel Institute of Technology; 1955. 104p. (Publications in Climatology; 8).

Varni MR. Determinación de la recarga mediante el método de fluctuación del nivel freático. In: Bocanegra E, Martínez D, Massone H, editor. Aguas subterráneas y desarrollo humano. [place unknown]: IAH; 2002. p. 1525-31.

Vukovic M, Soro A. Determination of hydraulic conductivity of porous media from grain-size composition. Colorado: Water Resources Publications; 1992. 83p.

Descargas

Publicado

2022-08-11

Cómo citar

1.
Giacobone DB, Blarasin M, Lutri V, Matteoda E, Cabrera A, Cendon D, et al. Evaluación hidrogeológica e isotópica de capas acuíferas y su relación con presencia de atrazina. Agrocienc Urug [Internet]. 11 de agosto de 2022 [citado 6 de julio de 2024];26(NE3):e957. Disponible en: http://mail.revista.asocolderma.org.co/index.php/agrociencia/article/view/957

Número

Sección

Artículo
QR Code

Métricas

Estadísticas de artículo
Vistas de resúmenes
Vistas de PDF
Descargas de PDF
Vistas de HTML
Otras vistas