Contaminación de suelos por metales pesados en comunidades agrícolas

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.56219/revistadeinvestigacin.v47i110.2043

Palabras clave:

zonas rurales, metales pesados, suelos agrícolas, contaminación

Resumen

La investigación tuvo como objetivo comprender el fenómeno asociado a la contaminación de suelos por metales pesados en comunidades agrícolas. Por tal razón, se desarrolló una investigación de revisión sistemática que siguió los protocolos de la declaración PRISMA actualizada a 2020, empleando como fuente para la obtención de información, los motores de búsqueda de Scopus, Scielo y Google Académico, que dio como resultado un total de 208 documentos, los cuales fueron filtrados a través de criterios de inclusión, dentro de los que destacan: estudios empíricos, estudios desarrollados en el periodo 2015-2022, escritos en lengua castellana, trabajos en formato artículo científico, estudios que aborden directamente el tema de contaminación de suelos agrícolas., estudios en formato de acceso abierto, lo que permitió determinar un total de 20 artículos que fueron empleados para la revisión. Los resultados del estudio permiten comprender que, existen diversos efluentes que pueden generar esta polución.

Biografía del autor/a

Ana María Urbina Arana, Escuela profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental, Huancayo, Perú

Bachiller en la carrera Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental. En la actualidad trabajando en la Gerencia Ambiental y Servicios Públicos como responsable del Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento de la Municipalidad distrital de Orcotuna.

Yoseph Max Camac Núñez, Escuela profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental, Huancayo, Perú

Bachiller en la carrera Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental. En la actualidad trabajando como asistente en topografía.

Davey Luis Solis Egoavil, Escuela profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental, Huancayo, Perú

Bachiller en la carrera de de ingeniería ambiental de la Universidad Continental. En actualidad trabaja en el área técnica y administrativa de Fondo Verde Internacional desarrollando programas y proyectos referentes al medio ambiente.

Steve Dann Camargo Hinostroza, Escuela profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental, Huancayo

Magister en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesional en Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perú, con más de 5 años de experiencia en elaboración de estudios y evaluación de impactos ambientales, elaboración de mapas geográficos, auditorías del sistema de gestión ambiental (ISO 14001), muestreo de flora y fauna silvestre, inventarios forestales, plantaciones forestales, manejo de viveros, relaciones comunitarias y responsabilidad social corporativa, coordinador de operaciones en la gestión de servidumbres eléctrica y coordinador de la gestión y elaboración del expediente de servidumbres eléctricas.

Citas

Arneth, A., Harrison, S. P., Zaehle, S., Tsigaridis, K., Menon, S., Bartlein, P. J., & Schurgers, G. (2010). Terrestrial biogeochemical feedback in the climate system. Nature Geoscience, 3(8), 525. http://dx.doi.org/10.1038/ngeo905

Banco Mundial. (2020). Subnational Studies. Measuring Business Regulations. https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

Baral, S., Basnyat, B., Khanal, R. & Gauli, K. (2016). A total economic valuation of wetland ecosystem services: An evidence from Jagadishpur Ramsar site, Nepal. The scientific world journal. https://doi.org/10.1155/2016/2605609

Corlett, R. T. (2013). The shifted baseline: Prehistoric defaunation in the tropics and its consequences for biodiversity conservation. Biological Conservation, 163, 13-21. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.11.012

De Groot, R., Brander, L., Van Der Ploeg, S., Costanza, R., Bernard, F., Braat, L. & Hussain, S. (2012). Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units. Ecosystem Services, 1(1), 50-61. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2012.07.005

Deklerck, V., De Mil, T., Ilondea, B., Nsenga, L., De Caluwé, C., Van den Bulcke, J., Van Acker, J., Beeckham, H. & Hubau, W. (2019). Rate of forest recovery after fire exclusion on anthropogenic savannas in the Democratic Republic of Congo. Biological Conservation, 223, 118-130. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.02.027

Dwomoh, F., Wimberly, M., Cochrane, M. & Numata, I. (2019). Forest degradation promotes fire during drought in moist tropical forests of Ghana. Forest Ecology and Management, 440, 158-168. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.03.014

El Peruano. (2021, 11 de febrero). Aprueban la propuesta del área de conservación regional “Bosque Montano de Carpish” y su expediente técnico. El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-el-area-de-conservacion-region-decreto-supremo-n-014-2021-minam-1976265-2/

Gang, C., Zhou, W., Li, J., Chen, Y., Mu, S., Ren, J., & Groisman, P. Y. (2013). Assessing the Spatiotemporal Variation in Distribution, Extent and NPP of Terrestrial Ecosystems in Response to Climate Change from 1911 to 2000. PLoS One, 8(11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0106175

Gavilán, L., Grau, J., y Oberhuber, T. (2011). Valoración económica de la biodiversidad, oportunidades y riesgos. Ecologistas en Acción. https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/cuaderno_conclusiones.pdf

Gobierno Regional de Huánuco. (2008). Plan Estratégico Regional Agrario 2008 – 2021. http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/conocenos/transparencia/planes_estrategicos_regionales/huanuco.pdf

Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw Hill. http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/SampieriLasRutas.pdf

Ilazaca, G. & Luz, N. (2013). Valoración económica de la reserva nacional del Titicaca-Puno Perú. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RNAP_f40de1defc6ad01cdd5db5bb8093770b

Keenan, R. J., Reams, G. A., Achard, F., de Freitas, J. V., Grainger, A. & Lindquist, E. (2015). Dynamics of global forest area: Results from the FAO Global Forest Resources Assessment 2015. Forest Ecology and Management, 352, 9-20. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.06.014

Kurten, E. L. (2013). Cascading effects of contemporaneous defaunation on tropical forest communities. Biological Conservation, 163, 22-32. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.04.025

Labandeira, X., León, C. J. & Vázquez, M. X. (2007). Economía ambiental. Pearson educación. http://190.57.147.202:90/xmlui/bitstream/handle/123456789/525/Economia%20Ambiental%20Labandeira.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Landolt, M. & Kometter, R. (2017). Valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos en la Comunidad Campesina Kiuñalla, Apurímac, Perú. Bosques Andinos, (10), 1-36.

Laurance, W. F., Nascimento, H. E., Laurance, S. G., Andrade, A., Ewers, R. M., Harms, K. E., & Ribeiro, J. E. (2007). Habitat fragmentation, variable edge effects, and the landscape-divergence hypothesis. PLoS one, 2(10). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0001017

León Morales, F. (2007). El aporte de las Áreas Naturales Protegidas a la economía nacional. Australian Dental Journal, 28(2). https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/5EE4AA003E9A18FD052575B300601F09/$FILE/libro_aporte_anp_eco_nac.pdf

Lewis, S. L., Edwards, D. P. & Galbraith, D. (2015). Increasing human dominance of tropical forests. Science, 349(6250), 827-832. https://doi.org/10.1126/science.aaa9932

Liu, Z., Ballantyne, A. & Cooper, L. (2019). Biophysical feedback of global forest fires on surface temperature. Nature Communications, 10(1). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-08237-z

Manta, M., (2017). Contribución al conocimiento de la prevención de los incendios forestales en la sierra peruana. Fondo Editorial-UNALM. http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/4302

Manta, M. I. & León, H. (2004). Los incendios forestales en el Perú: grave problema por resolver. Floresta, 34(2), 179-189. http://dx.doi.org/10.5380/rf.v34i2.2392

Martín-López, B., Montes, C., Ramírez, L., y Benayas, J. (2009). What drives policy decision-making related to species conservation? Biological Conservation, 142(7), 1370-1380. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2009.01.030

McKinney, L. A., Kick, E. L. & Fulkerson, G. M. (2010). World system, anthropogenic, and ecological threats to bird and mammal species: a structural equation analysis of biodiversity loss. Organization & Environment, 23(1), 3-31. https://doi.org/10.1177/1086026609358965

Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press. https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas. (2019, 23 de agosto). Marco Macroeconómico Multianual 2020-2023. El Peruano. https://www.ipe.org.pe/portal/marco-macroeconomico-multianual-mmm-2020-2023/

Meunier, C. L., Gundale, M. J., Sánchez, I. S., & Liess, A. (2016). Impact of nitrogen deposition on forest and lake food webs in nitrogen‐limited environments. Global Change Biology, 22(1), 164-179. https://doi.org/10.1111/gcb.12967

Meyerholt, J., y Zaehle, S. (2015). The role of stoichiometric flexibility in modelling forest ecosystem responses to nitrogen fertilization. New Phytologist, 208(4), 1042-1055. https://doi.org/10.1111/nph.13547

Ministerio del Ambiente. (2018, 2 de octubre). Geo Bosques. http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view

Mligo, C. (2019). Post fire regeneration of indigenous plant species in the Pugu Forest Reserve, Tanzania. Global Ecology and Conservation, 18, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00611

Montoya, T. (2018). Adaptación de la arquitectura de los colonos austroalemanes al clima cálido húmedo de altura. Desde el Tirol a la selva alta peruana, 1857-1960. Investiga Territorios, 8, 39–53. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/investigaterritorios/article/view/24379

Nemani, R., Keeling, C., Hashimoto, H., Jolly, W., Piper, S., Tucker, C., Mineni, R. & Running, S. (2003). Climate-driven increases in global terrestrial net primary production from 1982 to 1999. Science, 300(5625), 1560-1563. https://doi.org/10.1126/science.1082750

Nguyen, K. A. & Liou, Y. A. (2019). Mapping global eco-environment vulnerability due to human and natural disturbances. MethodsX, 6, 862-875. https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.03.023

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2020). El estado de los bosques del mundo 2020: Los bosques, la biodiversidad y las personas. FAO and UNEP. https://doi.org/10.4060/ca8642es

Oris, F., Asselin, H., Ali, A., Finsinger, W. & Bergeron, Y. (2014). Effect of increased fire activity on global warming in the boreal forest. Environmental Reviews, 22(3), 206-219. https://doi.org/10.1139/er-2013-0062

Póveda, R. A. (2006). Recursos naturales. En B. Mundial, Oportunidad de un país diferente: próspero, equitativo y gobernable. Banco Mundial. https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/BM_Peru_un_pais_diferente.pdf

Pratolongo, E. A. (2005). Áreas críticas para la biodiversidad. Revista de biología, (20). https://www.academia.edu/2381871/%C3%81reas_cr%C3%ADticas_para_la_biodiversidad

Prăvălie, R. (2018). Major perturbations in the Earth's forest ecosystems. Possible implications for global warming. Earth-Science Reviews, 185, 544-571. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.06.010

Quintas-Soriano, C., Martín-López, B., Santos-Martín, F., Loureiro, M., Montes, C., Benayas, J., & García-Llorente, M. (2016). Ecosystem services values in Spain: A meta-analysis. Environmental Science & Policy, 55, 186-195. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.10.001

Ren, L., Ma, X. Z., & Li, C. S. (2014). Effects of forest fire on soil property and greenhouse gas flux. Chinese Journal of Ecology, 33(2), 502-509. https://www.researchgate.net/publication/288442516_Effects_of_forest_fire_on_soil_property_and_greenhouse_gas_flux

Saldarriaga, C. & Patiño, B. (2016). Transferencia de valores económicos para la estimación de impactos sobre cobertura boscosa en proyectos hidroeléctricos. Económicas CUC, 37(1), 43–62. https://doi.org/10.17981/econcuc.37.1.2016.02

Seidl, A. F., & Moraes, A. S. (2020). Global valuation of ecosystem services: application to the Pantanal da Nhecolandia, Brazil. Ecological economics, 33(1), 1-6. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(99)00146-9

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. (2013). Áreas de Conservación Regional. SERNANP. https://cutt.ly/1NqRMv0

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. (2018, 10 de febrero). Memoria Anual. SERNANP. http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/documento_cas.jsp?ID=212

Tognelli, M., Lasso, C., Bota-Sierra, C. J., Segura, L. & Cox, N. (2016). Estado de Conservación y Distribución de la Biodiversidad de Agua Dulce en los Andes Tropicales. UICN. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2016.02.es

Torras, M. (2000). The total economic value of Amazonian deforestation, 1978–1993. Ecological economics, 33(2), 283-297. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(99)00149-4

Tovar Narváez, A., Tovar Ingar, C., Saito Díaz, J., Soto Hurtado, A., Gastelumendi, F. R., Cruz Burga, Z., Rivera Campos, G. (2010). Yungas Peruanas – Bosques montanos de la vertiente oriental de los Andes del Perú: Una perspectiva ecorregional de conservación.

Wang, Y. P. & Houlton, B. Z. (2009). Nitrogen constraints on terrestrial carbon uptake: Implications for the global carbon‐climate feedback. Geophysical Research Letters, 36(24). https://doi.org/10.1029/2009GL041009

Wingfield, M., Brockerhoff, E., Wingfield, B. & Slippers, B. (2015). Planted forest health: The need for a global. Science, 349(6250), 832-836. https://doi.org/10.1126 / science.aac66

Archivos adicionales

Publicado

2023-06-01

Cómo citar

Urbina Arana, A. M. ., Camac Núñez, . Y. M. ., Solis Egoavil, D. L. ., & Camargo Hinostroza, S. D. . (2023). Contaminación de suelos por metales pesados en comunidades agrícolas. REVISTA DE INVESTIGACIÓN, 47(110), 66–85. https://doi.org/10.56219/revistadeinvestigacin.v47i110.2043