Evaluación de variables bióticas y abióticas en muestras de agua de la Región Metropolitana de Recife (Pernambuco, Brasil)

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i5.28038

Palabras clave:

Fuente de agua; Coliformes; Variables abióticas.

Resumen

El monitoreo del recurso hídrico es fundamental para satisfacer las necesidades vitales del ser humano además de ser un recurso que alimenta renglones de producción agroindustrial y de uso doméstico. El cuidado de este recurso natural está sujeto a diversos cambios abióticos y bióticos en reacción a los estímulos antrópicos. En este estudio, se realizaron análisis físico-químicos y microbiológicos en muestras de agua de viviendas de la Región Metropolitana de Recife, evaluando las influencias del pH, la turbidez, la alcalinidad y los cloruros en la presencia y densidad de la microbiota presente. Se detectó la presencia de coliformes totales, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y bacterias heterótrofas. Clostridium perfringens estuvo ausente en todas las muestras. Los resultados indican que la presencia de P. aeruginosa mostró una relación negativa con los valores de turbidez y una relación directa con el pH, los cloruros y la alcalinidad. Las concentraciones más altas de cloruro influyen positiva y negativamente en la densidad de bacterias coliformes y bacterias heterótrofas, respectivamente. Por otro lado, la alcalinidad influyó negativamente en el desarrollo de coliformes. Los resultados indican que la presencia de P. aeruginosa mostró una relación negativa con los valores de turbidez y una relación directa con el pH, los cloruros y la alcalinidad. Las concentraciones más altas de cloruro influyen positiva y negativamente en la densidad de bacterias coliformes y bacterias heterótrofas, respectivamente. Por otro lado, la alcalinidad influyó negativamente en el desarrollo de coliformes. Los resultados indican que las aguas analizadas no son aptas por la presencia de P. aeruginosa, lo que a su vez indica falta de saneamiento en los embalses e insuficiente cloración.

Citas

AOAC. Association of Official Analytical Chemists. (2000). Official Methods of Analysis of AOAC International. (17th ed.), Arlington.

APHA. (2017). Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater, (23th ed.), APHA.

Arroyave, J. A., Builes, L. A., & Rodríguez, E. M. (2012). La gestión socio-ambiental y el recurso hídrico. Journal of Engineering and Technology, 1, 40-48.

Bushell, F. M. L., Tonner, P. D., Jabbari, S., Scmid, A. K., Lund, P. A. (2019). Synergistic Impacts of Organic Acids and pH on Growth of Pseudomonas aeruginosa: A Comparison of Parametric and Bayesian Non-parametric Methods to Model Growth. Frontiers Microbiology, 9, 3196.

Cesar, S., Anjur-Dietrich, M., Yu, B., Li, E., Rojas, E., Neff, N., Cooper, R. F. & Huang, K. C. (2020). Bacterial Evolution in High-Osmolarity Environments. mBio, 11(4)

Chaysiri, R., Louis, G. E. & Chinviriyasit, W. (2021). Modeling the health impact of water and sanitation service deficits on waterborne disease transmission. Advances in Difference Equations, 405, 1-10.

Clercin, N. A. & Druschel, G. K. (CLERCIN, N.A.; DRUSCHEL, G.K. (2019). Influence of Environmental Factors on the Production of MIB and Geosmin Metabolites by Bacteria in a Eutrophic Reservoir. Water Resources Research, 55(7), 5413-5430

Delgado-Munevar, W. G. (2015). Gestión y valor económico del recurso hídrico. Revista Finanzas y Política Económica, 7(2), 279-298.

Egli, T. (2015). Microbial growth and physiology: a call for better craftsmanship. Front Microbiology, 14.

Harjai, K., Khandwaba, R. K., Mittal, R., Yadav, V., Grupta, V & Sharma, S. (2005). Effect of pH on production of virulence factors by biofilm cells of Pseudomonas aeruginosa. Folia Microbiologica, 50, 99–102

Huo, L., Pan, L., Chen, R., Shin, B., Wang, H. & He, S. (2021). Effects of disinfectants and particles on the occurrence of different microorganisms in drinking water distribution systems. Environmental Science.: Water Research & Technology, 7, 983–992

Léziart, T., Dutheil de la Rochere, O-M., Jarvis, R. C. P. & Nocker, A. (2019). Effect of turbidity on water disinfection by chlorination with the emphasis on humic acids and chalk, Environmental Technology, 40(13), 1734-1743

Lindqvist, R (2006). Estimation of Staphylococcus aureus Growth Parameters from Turbidity. Applied and Environmental Microbiology, 72(7)

Luján Roca, D.Á. (2014). Pseudomonas aeruginosa: un adversario peligroso. Acta bioquímica clínica latinoamericana, 48(4), 465-474.

Ma, L., Conover, M., Lu, H., Parsek, M. R., Bayles, K & Wozniak, D. J. (2009). Assembly and Development of the Pseudomonas aeruginosa Biofilm Matrix. Plos Pathogens, 27

Macedo, I. M. E., Lima, F. R. F., Lima, G. M. D. S. S., Oliveira, F. H. P. C., Cunha Filho, M. & Shinohara, N.K.S. (2021). Análise microbiológica da água de consumo em serviços de alimentação em municípios de Pernambuco (Nordeste do Brasil). Brazilian Journal of Development, 7(11), 103530-103542.

Moreira, G., Maia, J. L., Silva, J. P. O. & Vieira, E. M. (2022). Diagnosis of the surface water availability of the Suaçuí river basin - MG and the impacts of the insignificant water uses. Research, Society and Development, 11(3), e0311325988

Roeßler, M., Müller, V. (2002). Chloride, a new environmental signal molecule involved in gene regulation in a moderately halophilic bacterium, Halobacillus halophilus. Journal of Bacteriology, 84(22), 6207-15

Roeßler, M., Sewald, X., Müller, V. (2003). Chloride dependence of growth in bacteria. FEMS Microbiology Letters, 225(1), 161–165

Tan, J., Wang, D., Cao, H., Oiao, Y., Zhu, H. & Liu, X. (2018). Effect of Local Alkaline Microenvironment on the Behaviors of Bacteria and Osteogenic Cells. Applied Materials & Interface, 10(49), 42018–42029

Tan, S. (2021). Abundant Monovalent Ions as Environmental Signposts for Pathogens during Host Colonization. Infection and Immunity, 89(4)

Van der Wall, S. V., Van der Sluis, W. M., Özok, A. R., Exterkate, A. M., Van Marle, J., Wesselink, P. R. & De Soet, J. J. (2011). The effects of hyperosmosis or high pH on a dual-species biofilm of Enterococcus faecalis and Pseudomonas aeruginosa: an in vitro study. International Endodontic Journal, 44(12):1110-7.

Watkins, J. H. & Winslow, C. E. A. (1931). Factors determining the rate of mortality of bactéria exposed to alkalinity and heat. ASM Journal, 26.

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Publicado

04/04/2022

Cómo citar

OLIVEIRA, F. H. P. C. de .; MACEDO, I. M. E. .; SANTOS, M. F. dos .; ANDRADE, P. K. B. de .; SHINOHARA, N. K. S. . Evaluación de variables bióticas y abióticas en muestras de agua de la Región Metropolitana de Recife (Pernambuco, Brasil). Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 5, p. e21511528038, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i5.28038. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28038. Acesso em: 17 jul. 2024.

Número

Sección

Ciencias Agrarias y Biológicas