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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Contaminación por metales pesados del sistema de drenaje Río Chilco - Río Tupiza, Sur de Bolivia]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Historic mining operations are known to have released significant, but unquantified, amounts of sediment-borne trace metals into the headwaters of the Rio Tupiza of southern Bolivia. This investigation utilized a geomorphological-geochemical approach to determine the impact of mining on sediment quality within the river system. Spatial patterns in sediment-borne trace metal concentrations indicate that Pb, Zn, Cu, Sb, Sn, and As are predominantly derived from three tributary basins possessing the Abaroa, Chilcobija, and Tatasi-Portugalete mining districts. Downstream of each tributary, geographical patterns in trace metal concentrations reflect local geomorphic processes that change along the river valley. Trace metal concentrations in upstream areas drained by the Rio Chilco decrease rapidly downvalley as a result of dilution by uncontaminated sediments and storage of metal enriched particles (e.g., sulfide minerals) in the channel bed as a result of an ongoing episode of channel bed aggradation. These processes significantly reduced the dispersal and, thus, the potential environmental affects of mining related trace metals released to the basin, including those associated with tailings eroded from the AbarÃa Mine during a flood in 2003. In contrast, downstream changes in concentration are minimal in channel sediments located along downstream reaches of the Rio Tupiza where larger quantities of trace metals are stored in floodplain deposits and aggradation has been less significant. Moreover, soils developed on the floodplains in this area locally contain Pb, Zn, and Sb concentrations that exceed Canadian, German, and Dutch guidelines for agricultural use.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <P   align="right" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Art&iacute;culo</b></font></P >     <P   align="right" >&nbsp;</P >     <P   align="center" ><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Contaminaci&oacute;n por metales pesados del sistema de drenaje R&iacute;o Chilco - R&iacute;o Tupiza, Sur de Bolivia</b></font></P >     <P   align="center" >&nbsp;</P >     <P   align="center" ><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Heavy metals contamination of the Rio Chilco-Rio Tupiza drainage system, southern Bolivia</b></b></font></P >     <P   align="center" >&nbsp;</P >     <P   align="center" >&nbsp;</P >     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Lionel F. Villarroel<Sup>1*</Sup>, Jerry R. Miller<Sup>1</Sup>, Paul J. Lechler<Sup>2</Sup>, Dru Germanoski<Sup>3</Sup> &amp; Elias Puch<Sup>4</Sup></b></font></P >     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><Sup>1</Sup>Department of Geosciences and Natural Resources Management, Western Carolina University, Cullowhee, NC 28723 </font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><Sup>2</Sup>Nevada Bureau of Mines and Geology, University of Nevada, Reno, Reno, NV 89506, USA</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><Sup>3</Sup>Department of Geology and Environmental Geosciences, Lafayette College, Easton, PA 18042, USA</font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><Sup>4</Sup>Facultad de Ciencias Geol&oacute;gicas, Universidad Aut&oacute;noma &ldquo;Tomas Fr&iacute;as&rdquo;, Potos&iacute;, Bolivia</font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">*Autor de correspondencia, Direcci&oacute;n actual, Av. 14 de Septiembre #150, Condominio Los Alamos Ap. 1-B. Obrajes, La Paz, Bolivia.  E-mail: <a href="mailto:li_frav@yahoo.com">li_frav@yahoo.com</a> </font></P >     <P   align="center" >&nbsp;</P >     <P   align="center" >&nbsp;</P > <hr noshade>     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Resumen</b></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></B>Las operaciones mineras antiguas son conocidas por haber vertido significativas, pero no cuantificadas, cantidades de sedimentos asociados con metales a las cabeceras del R&iacute;o Tupiza en la regi&oacute;n sur de Bolivia. Esta investigaci&oacute;n utiliz&oacute; el enfoque geomorfol&oacute;gico-geoqu&iacute;mico para determinar el impacto de la miner&iacute;a en la calidad de sedimentos dentro del sistema fluvial. Los patrones espaciales de los elementos traza contenidos en los sedimentos indican que Pb, Zn, Cu, Sb, Sn y As son predominantemente derivados de tres cuencas tributarias que incluyen las minas Abaroa, Chilcobija y el Distrito Minero Tatasi-Portugalete. Los patrones geogr&aacute;ficos en las concentraciones de metales traza, aguas abajo de cada tributario, reflejan procesos geomorfol&oacute;gicos locales que cambian a lo largo del valle del r&iacute;o. Las concentraciones de metales traza en &aacute;reas drenadas por el r&iacute;o Chilco decrecen r&aacute;pidamente valle abajo como resultado de la diluci&oacute;n por mezcla de sedimentos no contaminados y almacenaje de part&iacute;culas enriquecidas en metales (p.e. minerales sulfurosos) en el lecho de canal como resultado de un episodio a&uacute;n activo de agradaci&oacute;n. Estos procesos redujeron significativamente la dispersi&oacute;n y, de esta manera, los potenciales efectos ambientales de la miner&iacute;a asociados al vertido de metales traza a las cuencas, incluyendo los que est&aacute;n asociados con la erosi&oacute;n de colas y relaves de Mina Abaroa ocurridos durante una inundaci&oacute;n el a&ntilde;o 2003. En contraste, los cambios de concentraci&oacute;n en sedimentos de canal ubicados aguas abajo a lo largo del curso del R&iacute;o Tupiza son m&iacute;nimos y es donde cantidades m&aacute;s grandes de metales traza son almacenadas en dep&oacute;sitos de llanura aluvial en tanto la degradaci&oacute;n habr&iacute;a sido menos significativa. Adem&aacute;s, los suelos desarrollados en las llanuras aluviales en esta &aacute;rea localmente contienen concentraciones de Pb, Zn y Sb que exceden los valores par&aacute;metros para suelos de uso agr&iacute;cola de Canad&aacute;, Alemania y Holanda.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Palabras clave:</B> Metales pesados, respuesta geomorfol&oacute;gica, R&iacute;o Tupiza, Bolivia.</font></P > <hr noshade>     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Abstract</b></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></B>Historic mining operations are known to have released significant, but unquantified, amounts of sediment-borne trace metals into the headwaters of the Rio Tupiza of southern Bolivia. This investigation utilized a geomorphological-geochemical approach to determine the impact of mining on sediment quality within the river system. Spatial patterns in sediment-borne trace metal concentrations indicate that Pb, Zn, Cu, Sb, Sn, and As are predominantly derived from three tributary basins possessing the Abaroa, Chilcobija, and Tatasi-Portugalete mining districts. Downstream of each tributary, geographical patterns in trace metal concentrations reflect local geomorphic processes that change along the river valley. Trace metal concentrations in upstream areas drained by the Rio Chilco decrease rapidly downvalley as a result of dilution by uncontaminated sediments and storage of metal enriched particles (e.g., sulfide minerals) in the channel bed as a result of an ongoing episode of channel bed aggradation. These processes significantly reduced the dispersal and, thus, the potential environmental affects of mining related trace metals released to the basin, including those associated with tailings eroded from the Abar&Atilde;a Mine during a flood in 2003. In contrast, downstream changes in concentration are minimal in channel sediments located along downstream reaches of the Rio Tupiza where larger quantities of trace metals are stored in floodplain deposits and aggradation has been less significant. Moreover, soils developed on the floodplains in this area locally contain Pb, Zn, and Sb concentrations that exceed Canadian, German, and Dutch guidelines for agricultural use.</font></P >    ]]></body>
<body><![CDATA[<P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Key words:</B> Heavy metals, Geomorphic response, Rio Tupiza, Bolivia.</font></P > <hr noshade>     <P   align="center" >&nbsp;</P >     <P   align="center" >&nbsp;</P >     <P   align="center" ><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Introducci&oacute;n</b></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></B>Desechos l&iacute;quidos y s&oacute;lidos de la mina Abaroa en la regi&oacute;n sur de Bolivia est&aacute;n dispuestos en un peque&ntilde;o valle tributario (<a href="#f1">Fig. 1</a>). </font></P >     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f1"></a><img src="/img/revistas/reb/v42n1/figura_a05_1.jpg" width="580" height="374"></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Durante un intenso pero localizado evento de precipitaci&oacute;n-escorrent&iacute;a ocurrido en febrero del 2003, las colas y relaves almacenados en el tributario fueron erosionados y transportados r&iacute;o abajo a trav&eacute;s de un canal rocoso y angosto hasta el R&iacute;o Chilco, el que a su vez es un tributario del r&iacute;o Tupiza (<a href="#f2">Fig.2</a>). </font></P >     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f2"></a><img src="/img/revistas/reb/v42n1/figura_a05_2.jpg" width="577" height="389"></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En agosto de 2003 las autoridades de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Potos&iacute; declararon el curso del r&iacute;o a partir de la mina Abaroa hasta la regi&oacute;n baja del Pilcomayo, como &ldquo;zona de emergencia hidrol&oacute;gica&rdquo;. La declaraci&oacute;n estuvo basada en la presunci&oacute;n de que las colas erosionadas combinadas con el vertido de metales t&oacute;xicos de operaciones mineras antiguas ten&iacute;an el potencial de afectar negativamente tanto la ecolog&iacute;a como la salud humana a distancias de varios cientos de kil&oacute;metros (La Ma&ntilde;ana 2003). Sin embargo, los datos geoqu&iacute;micos definen que la magnitud de la contaminaci&oacute;n producida tanto por el derrame como por las minas antiguas es baja. De esta manera, un estudio geomorfol&oacute;gico-geoqu&iacute;mico fue iniciado en noviembre 2003 con la finalidad de evaluar la extensi&oacute;n de la contaminaci&oacute;n por plomo (Pb), zinc (Zn), antimonio (Sb), esta&ntilde;o (Sn), cobre, (Cu) y ars&eacute;nico (As) de la cuenca del r&iacute;o Tupiza, incluyendo el &aacute;rea r&iacute;o abajo de la mina Abaroa (<a href="#f3">Fig. 3</a>). </font></P >     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f3"></a><img src="/img/revistas/reb/v42n1/figura_a05_3.gif" width="576" height="497"></font></P >     ]]></body>
<body><![CDATA[<P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">M&aacute;s espec&iacute;ficamente, el art&iacute;culo examina 1) los efectos ambientales potenciales de las operaciones mineras de las minas Abaroa, Chilcobija y Tatasi en la calidad de sedimentos y suelos dentro del sistema de drenaje, 2) las fuentes primarias de metales contaminantes vertidos al r&iacute;o y 3) los factores primarios que controlan los patrones geogr&aacute;ficos en la concentraci&oacute;n de metales traza asociados a sedimentos a lo largo del valle del r&iacute;o.</font></P >     <P   align="justify" >&nbsp;</P >     <P   align="center" ><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Ambiente geogr&aacute;fico y geol&oacute;gico</b></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></B>El r&iacute;o Chilco se encuentra en la estribaci&oacute;n sur de la Cordillera Oriental en el sudoeste boliviano (<a href="#f3">Fig. 3</a>). Este drenaje se une con el r&iacute;o Tupiza, un r&iacute;o temporal grande cuyo cauce sigue una direcci&oacute;n E-SE hacia la ciudad de Tupiza antes de unirse con el r&iacute;o San Juan del Oro. Dentro y adyacente a la cuenca, la mineralizaci&oacute;n est&aacute; asociada a dos diferentes tipos de dep&oacute;sitos minerales. El distrito minero Tatasi-Portugalete es un yacimiento filoniano polimet&aacute;lico ubicado en las cabeceras del r&iacute;o Tatasi (<a href="#f3">Fig. 3</a>). Este dep&oacute;sito es parte del cintur&oacute;n estan&iacute;fero boliviano y est&aacute; asociado a un complejo d&oacute;mico dac&iacute;tico de edad del Mioceno (15.6 Ma) que intruye el basamento sedimentario compuesto por lutitas y pizarras ordov&iacute;cicas. Sobrepuestas a la secuencia ordov&iacute;cica se encuentran discordantes conglomerados, calizas y areniscas calc&aacute;reas de edad cret&aacute;cica.</font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los minerales de mena incluyen casiterita, galena y esfalerita acompa&ntilde;ados por minerales de ganga tales como pirita, calcopirita, marcasita, cuarzo y buornonita, entre otros. Los niveles superiores de las vetas est&aacute;n enriquecidos en esta&ntilde;o y plata; con el incremento de la profundidad, la mineralog&iacute;a de las vetas cambia a diferentes asociaciones paragen&eacute;ticas que incluyen plata y sulfuros de zinc y plomo (Gustavson 1991). Varios desmontes y relaves de colas grandes est&aacute;n dispuestos dentro del distrito minero Tatasi-Portugalete y son conocidos como fuentes de metales traza para el R&iacute;o Tatasi.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los otros dos mayores yacimientos en la cuenca del R&iacute;o Tupiza est&aacute;n asociados con el cintur&oacute;n antimon&iacute;fero boliviano. Los dep&oacute;sitos han sido extensamente explotados. En efecto, Chilcobija, la mina antimon&iacute;fera m&aacute;s grande de Bolivia, est&aacute; ubicada en una regi&oacute;n donde las vetas est&aacute;n hospedadas en rocas ordov&iacute;cicas. Los minerales de mena incluyen antimonita, galena y esfalerita, los que est&aacute;n combinados con minerales de ganga tales como cuarzo, pirita y arsenopirita. En el pasado fue extraido oro como sub-producto. Durante el periodo de mayor producci&oacute;n de antimonio, Chilcobija ten&iacute;a una capacidad de 12.000 toneladas por a&ntilde;o, pero durante la pasada d&eacute;cada la producci&oacute;n anual declin&oacute; a 4.000-5.000 toneladas. La mina fue cerrada en 1997, despu&eacute;s de la baja de precios que hicieron de los costos de operaci&oacute;n antiecon&oacute;micos (Carlin 1998). Sin embargo, algunas peque&ntilde;as minas sobrevivieron la continua baja de cotizaciones, incluyendo la mina Abaroa, ubicada aproximadamente 4.5 km de Chilcobija.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La mina Abaroa est&aacute; localizada a lo largo de un tributario del r&iacute;o Chilco, referido aqu&iacute; como r&iacute;o Abaroa. Regionalmente est&aacute; ubicada en el extremo W del Altiplano. Esta &aacute;rea est&aacute; compuesta por una litolog&iacute;a Paleozoica, la que ha sido deformada en angostos sinclinales y anticlinales de orientaci&oacute;n norte-sur. El paisaje est&aacute; dominado por una planicie localmente disectada por valles profundos que atraviesan la secuencia sedimentaria. El yacimiento de la mina Abaroa habr&iacute;a sido descubierto en los 50&rsquo;s, pero desafortunadamente ni los m&eacute;todos de concentraci&oacute;n ni la producci&oacute;n de ese entonces fue documentada. Sin embargo, en la oportunidad en que se realiz&oacute; el muestreo durante 2003, los minerales extraidos conten&iacute;an leyes de cabeza del 7% de antimonio con un promedio de 40-50 toneladas por d&iacute;a y fueron procesadas mediante un proceso metal&uacute;rgico, que inclu&iacute;a, trituraci&oacute;n, molienda y flotaci&oacute;n (J. Arias com. pers. 2005, t&eacute;cnico de la empresa operadora COMISAL). Fue reportada una capacidad de procesamiento de 150 toneladas por d&iacute;a.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En febrero del 2003 una inusual tormenta de alta magnitud y corta duraci&oacute;n provoc&oacute; la erosi&oacute;n de un dique de colas en un volumen aproximado de 5.500 m<Sup>3</Sup>, que estaba dispuesto a trav&eacute;s de un peque&ntilde;o tributario adyacente a la planta de tratamiento (<a href="#f1">Fig. 1</a>). Los materiales residuales fueron subsecuentemente transportados aguas abajo a trav&eacute;s de un peque&ntilde;o tributario insertado en el lecho rocoso antes de alcanzar el R&iacute;o Chilco aproximadamente a 1.2 km aguas abajo de la mina (<a href="#f3">Fig.3</a>). El R&iacute;o Chilco, tributario del R&iacute;o Tupiza, tambi&eacute;n recibe materiales residuales de la mina Chilcobija a trav&eacute;s del R&iacute;o Machocaya (<a href="#f3">Fig.3</a>).</font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con excepci&oacute;n de peque&ntilde;os caser&iacute;os en la proximidad de las minas, la densidad poblacional en las cabeceras es extremadamente baja, como ha sido comprobada en el reconocimiento de campo r&iacute;o abajo. Sin embargo, adyacente y r&iacute;o abajo de Tupiza, las llanuras aluviales son extensivamente utilizadas para la agricultura. Algunos cultivos espec&iacute;ficos incluyen frutas (manzana, durazno), legumbres (cebolla, zanahoria, lechuga, r&aacute;banos) y otros productos (principalmente cereales). De esta manera, la contaminaci&oacute;n de suelos agr&iacute;colas y de los productos cultivados en ellos constituye la principal preocupaci&oacute;n ambiental. Adicionalmente, ha sido sugerido que los metales traza de estas operaciones mineras son transportados a distancias significativas aguas abajo del r&iacute;o Pilcomayo donde podr&iacute;an impactar los diversos factores ambientales bi&oacute;ticos y abi&oacute;ticos. De esta manera, el amplio rango de transporte de sedimentos asociados con metales traza de las minas constituye tambi&eacute;n una preocupaci&oacute;n espec&iacute;fica.</font></P >     <P   align="justify" >&nbsp;</P >     ]]></body>
<body><![CDATA[<P   align="center" ><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>M&eacute;todos</b></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></B>Esta investigaci&oacute;n estuvo basada en un enfoque tanto geomorfol&oacute;gico como geoqu&iacute;mico para lo cual se consideraron principios geomorfol&oacute;gicos que permitan lograr un entendimiento m&aacute;s profundo del transporte y destino de metales traza contaminantes en la cuenca del r&iacute;o Tupiza y no solamente una interpretaci&oacute;n enfocada en procesos geoqu&iacute;micos. Las bases cient&iacute;ficas que sustentan la aplicaci&oacute;n de principios geomorfol&oacute;gico-geoqu&iacute;micos se&ntilde;alan que los metales traza contaminantes son predominantemente transportados en forma de part&iacute;culas (Gibbs 1977), por lo tanto su distribuci&oacute;n espacial dentro de los sistemas fluviales puede ser relacionada a la geomorfolog&iacute;a y sedimentolog&iacute;a de los dep&oacute;sitos aluviales (Miller 1997, Hudson-Edwards <I>et al.</I> 2003). Los patrones geogr&aacute;ficos en las concentraciones de metales traza son com&uacute;nmente usados para identificar fuentes contaminantes. En este caso las minas son consideradas como puntos conflictivos e interpretadas como fuentes de afluencia de metales traza al sistema de drenaje. En muchas investigaciones, las tendencias espaciales en las concentraciones de metales traza son interpretadas solamente mediante el an&aacute;lisis de los sedimentos de grano fino (p.e. la fracci&oacute;n &lt;63 &micro;m). La intenci&oacute;n de analizar los sedimentos finos es de remover los efectos causados por la variaci&oacute;n en la distribuci&oacute;n de concentraci&oacute;n elemental seg&uacute;n los diferentes tama&ntilde;os de grano (Ackermann 1980, Horowitz y Elrick 1988). Los componentes espec&iacute;ficos a ser utilizados incluyen: 1) Un an&aacute;lisis geomorfol&oacute;gico/sedimentol&oacute;gico de los rasgos y procesos deposicionales concurrentes r&iacute;o abajo de la mina Abaroa, 2) la documentaci&oacute;n de las concentraciones de metales traza en dep&oacute;sitos aluviales modernos tales como sedimentos de canal y sedimentos antiguos que conforman las llanuras aluviales y 3) una evaluaci&oacute;n de los controles primarios tanto de los patrones deposicionales como de la concentraci&oacute;n de metales.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las variaciones espaciales en la concentraci&oacute;n de metales fueron determinadas en sitios a lo largo del canal. La selecci&oacute;n de puntos de muestreo dentro los canales de los r&iacute;os investigados requiere una breve descripci&oacute;n de la morfolog&iacute;a del lecho del canal. Algunas secciones del r&iacute;o (a lo largo del R&iacute;o Abaroa y la secci&oacute;n alta del R&iacute;o Chilco) estaban caracterizadas por un canal de bajo relieve el cual no puede ser f&aacute;cilmente diferenciado y separado en unidades deposicionales a macroescala. A distancias m&aacute;s alejadas r&iacute;o abajo (tal como a lo largo de los r&iacute;os Tupiza y San Juan del Oro), en el lecho de canal pueden ser diferenciados dos tipos de dep&oacute;sitos uno denominado de canal alto y otro de canal bajo (usando la nomenclatura de Hudson-Edwards <I>et al.</I> 2001). Los dep&oacute;sitos de canal alto son el resultado de inundaciones que ocurren durante la temporada lluviosa, por el contrario, los dep&oacute;sitos de canal bajo son inundados m&aacute;s frecuentemente, siendo afectados incluso por eventos menores de escorrent&iacute;a. Hudson-Edwards <I>et al.</I> (2001) demostraron que en otros sectores de la cuenca del R&iacute;o Pilcomayo, las concentraciones de metales traza pueden diferir entre ambos dep&oacute;sitos. De esta manera, en esta investigaci&oacute;n ambos tipos de dep&oacute;sitos fueron muestreados donde ambos estaban desarrollados. Las muestras fueron colectadas de m&uacute;ltiples puntos (~10), a lo largo de l&iacute;neas orientadas perpendicularmente al flujo y mezcladas para formar una sola muestra para cada sitio muestreado. La mezcla de las muestras fue hecha para reducir la variabilidad en el campo y minimizar los costos de an&aacute;lisis.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las muestras de suelos agr&iacute;colas fueron colectadas de la superficie (5 cm) de las llanuras aluviales ubicadas a lo largo de los r&iacute;os Tupiza y San Juan del Oro. En cada caso, varias submuestras fueron tomadas a lo largo de transectas orientadas en sentido paralelo al curso del r&iacute;o y posteriormente mezcladas. El proceso fue generalmente repetido para 10 y 50 metros de distancia o separaci&oacute;n de la orilla del canal y de esta manera evaluar los cambios en la concentraci&oacute;n de los elementos en funci&oacute;n de la distancia de separaci&oacute;n del curso actual del r&iacute;o. Adicionalmente fueron obtenidos n&uacute;cleos de suelo hasta una profundidad de 1.2 m, el m&eacute;todo aplicado fue de sondaje de suelos, los n&uacute;cleos fueron sub-muestreados en intervalos seleccionados que var&iacute;an entre 10 y 15 cm. Con la finalidad de determinar el valor de fondo local para las concentraciones de Pb, Zn, Sb, Cu, Sn y As se colectaron muestras de abanicos aluviales ubicados en la desembocadura de los drenajes que se cree estar&iacute;an exentos de contaminantes de origen antropog&eacute;nico. Finalmente, se obtuvieron muestras de las colas ubicadas aguas arriba de las minas Abaroa y Chilcobija para caracterizar sus contenidos de metales traza en materiales residuales.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para su an&aacute;lisis fueron dispuestas todas las muestras de sedimentos en envases de polipropileno y empaquetadas en bolsas pl&aacute;sticas antes de ser enviadas al laboratorio del Nevada Bureau of Mines and Geology (Nevada, USA). Las muestras fueron analizadas por Pb, Zn, Sb, Sn, Cu y As entre otros elementos. El an&aacute;lisis incluy&oacute; la digesti&oacute;n en agua regia de 200 mg de sedimento correspondiente a la fracci&oacute;n &lt;2 mm, previamente secado y homogeneizado. La cuantificaci&oacute;n de los analitos fue llevada a cabo en una plataforma Micromass Induced Coupled Plasma &ndash; Hexapole &ndash; Mass Spectrometry (ICP-MS). La plataforma fue calibrada con muestras Standard del USGS (Servicio Geol&oacute;gico de Estados Unidos) n&uacute;meros GXR-1, GXR-2 y GXR-5 y los est&aacute;ndares NIST (National Institute of Standards and Technology) n&uacute;meros 2709 y 2711. La exactitud de los an&aacute;lisis generalmente estuvo dentro del 10% de los valores de referencia y la precisi&oacute;n del instrumento estuvo dentro del 10%.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Adem&aacute;s del an&aacute;lisis geoqu&iacute;mico, algunas muestras fueron seleccionadas para la determinaci&oacute;n del porcentaje de part&iacute;culas de la fracci&oacute;n &lt;63 &micro;m. El an&aacute;lisis granulom&eacute;trico fue realizado a trav&eacute;s del uso de t&eacute;cnicas de tamizado h&uacute;medo. La comparaci&oacute;n de concentraciones en suelos de llanura aluvial y sedimentos de canal ha sido realizada previa aplicaci&oacute;n del m&eacute;todo estad&iacute;stico de la prueba (&ldquo;t&rdquo;-test) a un nivel de probabilidad del 95%.</font></P >     <P   align="justify" >&nbsp;</P >     <P   align="center" ><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Resultados</b></font></P >    <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Fuentes de metales traza y ars&eacute;nico</b></b></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los materiales del lecho de canal a lo largo del sistema fluvial estaban generalmente comprendidos en una proporci&oacute;n menor al 15% en peso de las part&iacute;culas del tama&ntilde;o de limo y arcilla (<a href="#t1">Tabla 1</a>). </font></P >     ]]></body>
<body><![CDATA[<P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="t1"></a><img src="/img/revistas/reb/v42n1/tabla_a05_1.gif" width="576" height="702"></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En adici&oacute;n, la <a href="#f4">Figura 4</a> demuestra que los sedimentos portadores de metales traza est&aacute;n asociados con minerales sulfurosos contenidos en la fracci&oacute;n de arena (p.e. esfalerita y galena).</font></P >     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f4"></a><img src="/img/revistas/reb/v42n1/figura_a05_4.jpg" width="575" height="572"></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#f5">figura 5</a> demuestra que las concentraciones en metales traza, Sb y As aumentan significativamente inmediatamente r&iacute;o abajo de la desembocadura de los tres tributarios que poseen operaciones mineras estos son los r&iacute;os Abaroa, Machocaya y Tatasi. El mayor incremento porcentual en concentraciones aguas abajo de R&iacute;o Abaroa esta asociado con Sb, seguido por cambios similares en las concentraciones de Pb, Zn, Cu y As. Los cambios en las concentraciones de Sn son m&iacute;nimos y sugieren que la mina Abaroa no es una fuente significativa de Sn para el R&iacute;o Tupiza. Las concentraciones incrementadas aguas abajo del r&iacute;o Machocaya son m&aacute;s pronunciadas para Zn, aunque menores incrementos ocurren tambi&eacute;n para Pb y Sb. Las concentraciones de Cu y As no muestran un cambio significativo y las concentraciones de Sn declinan aguas abajo de la confluencia entre los r&iacute;os Chilco y Machocaya.</font></P >     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f5"></a><img src="/img/revistas/reb/v42n1/figura_a05_5.gif" width="578" height="757"></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los cambios en las concentraciones aguas abajo del R&iacute;o Tatasi difieren considerablemente de los observados en la desembocadura de los r&iacute;os Abaroa y Machocaya (<a href="#f5">Figura 5</a> y <a href="#t1">tabla 1</a>). El mayor incremento porcentual en concentraciones est&aacute; asociado con Zn, seguido por Sn, As y Cu. Incrementos en Pb son relativamente menores, mientras que los cambios en las concentraciones de Sb de las cabeceras hacia aguas abajo son insignificantes. Entonces es posible distinguir claramente entre los materiales residuales derivados de las minas de Sb y las minas del distrito minero Tatasi-Portugalete en base a las concentraciones de Zn, Sn y Sb, que difieren significativamente entre ambos distritos mineros.</font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Mientras tanto los incrementos en metales traza espec&iacute;ficos ocurren aguas abajo de los tributarios Abaroa, Machocaya y Tatasi, el resto de los elementos decrece en sus concentraciones aguas abajo de la confluencia entre los r&iacute;os Tupiza y San Juan del Oro (Figs. <a href="#f3">3</a> y <a href="#f5">5</a>). Adem&aacute;s, es importante reconocer que con excepci&oacute;n del Sn, las concentraciones de los metales traza y As est&aacute;n dentro del rango de valores de fondo determinados para dep&oacute;sitos previos a la actividad minera, obtenidos de sedimentos en drenajes no relacionados a minas ubicadas aguas arriba.</font></P >     <P   align="justify" >&nbsp;</P >     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Almacenamiento en canal</b></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></B>Los patrones en las concentraciones de metales traza, Sb y As a lo largo del valle R&iacute;o Chilco&ndash;R&iacute;o Tupiza puede ser subdividido en dos secciones distintas. Aguas arriba (dentro del r&iacute;o Chilco), las concentraciones decrecen r&aacute;pidamente aguas abajo del R&iacute;o Abaroa y a partir de la desembocadura del R&iacute;o Machocaya decrecen principalmente las concentraciones de Zn. En un marcado contraste, las concentraciones a lo largo del R&iacute;o Tupiza exhiben una variabilidad no sistem&aacute;tica a lo largo del valle (<a href="#f5">Fig. 5</a>).</font></P >     ]]></body>
<body><![CDATA[<P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las observaciones de campo hechas en noviembre del 2003 indican que la naturaleza del canal y sus dep&oacute;sitos asociados cambian semi-sistem&aacute;ticamente a lo largo del valle del R&iacute;o Chilco - R&iacute;o Tupiza, como resultado de un episodio a&uacute;n activo de inestabilidad de canal (<a href="#f6">Fig. 6</a>). Aguas abajo del R&iacute;o Abaroa, el lecho de canal del R&iacute;o Chilco se extiende a lo ancho del valle mientras que las llanuras aluviales significativas est&aacute;n ausentes, pues las que est&aacute;n presentes son de extensi&oacute;n limitada y est&aacute;n ubicadas en &aacute;reas aisladas detr&aacute;s de abanicos de tributarios progradantes o en nichos rocosos. Las acumulaciones de sedimentos a lo largo de la base de las laderas del valle son raras, como escombros de laderas adyacentes debido a que son r&aacute;pidamente transportadas aguas abajo y donde se encuentran est&aacute;n asociados con dep&oacute;sitos de remoci&oacute;n en masa. Las acumulaciones m&aacute;s significativas de sedimentos a lo largo del R&iacute;o Chilco est&aacute;n asociadas con abanicos aluviales desarrollados en la desembocadura de tributarios relativamente peque&ntilde;os. Los dep&oacute;sitos de abanico distales tienden a ser truncados, indicando que al menos algunos de los materiales de abanico han sido redistribuidos dentro del canal.</font></P >     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f6"></a><img src="/img/revistas/reb/v42n1/figura_a05_6.jpg" width="579" height="479"></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las partes altas del R&iacute;o Tupiza est&aacute;n caracterizadas por una similar morfolog&iacute;a a las del R&iacute;o Chilco. Ambos valles exhiben llanuras aluviales poco desarrolladas. Sin embargo, pocos kil&oacute;metros aguas abajo de la confluencia de los r&iacute;os Chilco con el Tupiza, estos dep&oacute;sitos ocurren a lo largo del amplio valle y est&aacute;n mejor desarrollados tanto en su perfil vertical como en sus dimensiones. Por ejemplo, la extensi&oacute;n y continuidad de las llanuras aluviales son incrementadas aguas abajo, a la altura del sitio RTU-FF1, est&aacute;n en el orden de decenas a cientos de metros de ancho y son utilizados para la agricultura (Figs. <a href="#f1">1</a> y <a href="#f6">6</a>).</font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La distribuci&oacute;n observada de los terrenos fluviales es considerada que est&aacute; primariamente relacionada a los ajustes en la gradiente del canal causados por un episodio significativo de agradaci&oacute;n el que es m&aacute;s pronunciado a lo largo del R&iacute;o Chilco y las partes altas del R&iacute;o Tupiza que en las secciones ubicadas aguas abajo (<a href="#f7">Fig. 7</a>).</font></P >     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f7"></a><img src="/img/revistas/reb/v42n1/figura_a05_7.jpg" width="580" height="385"></font></P >     <P   align="justify" >&nbsp;</P >     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Contaminaci&oacute;n de llanuras aluviales </b></font><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">y almacenaje</font></b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></B>Con excepci&oacute;n del Sb, las concentraciones de metales traza fueron m&aacute;s altas en los dep&oacute;sitos de llanura aluvial que en los materiales de lecho de canal (<a href="#t1">Tabla 1</a>). Por ejemplo, la media para las concentraciones de Pb y Zn dentro los dep&oacute;sitos de llanura aluvial es m&aacute;s alta que para cualquiera de las muestras de lecho de canal si las muestras del R&iacute;o Abaroa son excluidas (basado en t-test; p&lt;0.05). Las diferencias en las concentraciones de Sb entre el canal y la llanura aluvial no son estad&iacute;sticamente significativas.</font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las tendencias espaciales en la concentraci&oacute;n de elementos como una funci&oacute;n de la distancia o alejamiento del canal a partir de las fuentes var&iacute;a entre sitios y tienden a ser decrecientes (&lt;10%). De esta manera, las tendencias sistem&aacute;ticas en la concentraciones r&iacute;o abajo entre los sitios de muestreo RTU-FF2 y RTU-FF4 est&aacute;n ausentes (<a href="#f8">Fig. 8</a>). Sin embargo, las elevadas concentraciones de Pb, Zn y Sb dentro de estos dep&oacute;sitos de llanura aluvial sugieren que ellos pueden representar una fuente actual o futura de metales traza para el canal. En algunos sitios de muestreo r&iacute;o abajo de RTU-FF4, las concentraciones de Pb y Sb son m&aacute;s bajas que en las otras llanuras aluviales ubicadas r&iacute;o arriba y son similares o est&aacute;n levemente por encima al rango de valores locales de fondo (contenidos normales para materiales que se asumen no contaminados) (<a href="#f8">Fig. 8</a>, <a href="#t1">Tabla 1</a>). El decremento observado en las concentraciones entre los sitios RTU-FF-4 y RTU-FF5 probablemente est&aacute; relacionado a efectos de diluci&oacute;n originada por la introducci&oacute;n de sedimentos provenientes del R&iacute;o San Juan del Oro, uno de los mayores r&iacute;os en la regi&oacute;n.</font></P >     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f8"></a><img src="/img/revistas/reb/v42n1/figura_a05_8.gif" width="574" height="769"></font></P >     ]]></body>
<body><![CDATA[<P   align="center" >&nbsp;</P >     <P   align="center" ><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Impactos ambientales potenciales</b></font></P >    <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Erosi&oacute;n de las colas de la mina Abaroa durante la inundaci&oacute;n del a&ntilde;o 2003</b></b></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los escombros de la extracci&oacute;n y residuos de concentraci&oacute;n erosionados durante la inundaci&oacute;n del a&ntilde;o 2003 fueron transportados r&iacute;o abajo aproximadamente 1.2 km a trav&eacute;s de un canal insertado en el basamento rocoso hasta el R&iacute;o Chilco. Las concentraciones de Pb y Zn y en menor grado Cu, declinan gradualmente r&iacute;o abajo de la mina hasta alcanzar la confluencia con el R&iacute;o Chilco (<a href="#f9">Fig. 9</a>). Las concentraciones de As, Sn y Sb no cambian sistem&aacute;ticamente aguas abajo de la mina en el R&iacute;o Abaroa.</font></P >     <P   align="center" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f9"></a><img src="/img/revistas/reb/v42n1/figura_a05_9.gif" width="572" height="759"></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Como fue descrito previamente, una vez que los sedimentos asociados con concentraciones de Pb y Zn ingresan al R&iacute;o Chilco &eacute;stas son inmediatamente reducidas por lo menos al 50%. Igualmente hay una tendencia de las concentraciones de Sb, Cu y As ha disminuir aguas abajo. De esta manera, el flujo de inundaci&oacute;n proveniente del R&iacute;o Abaroa presumiblemente fue peque&ntilde;o en comparaci&oacute;n al flujo dentro el R&iacute;o Chilco en la desembocadura del tributario, incluso si el flujo dentro este r&iacute;o estuvo debajo de las m&aacute;rgenes. Claramente, las diferencias en las magnitudes de flujo habr&iacute;an conducido a una significativa diluci&oacute;n de los constituyentes vertidos del dique.</font></P >     <P   align="justify" >&nbsp;</P >     <P   align="center" ><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Discusi&oacute;n</b></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></B>Considerando la granulometr&iacute;a de los sedimentos de lecho de canal y particularmente la presencia de minerales sulfurosos en la fracci&oacute;n arenosa, es indicativo que no pueden ser ignorados como un medio para el transporte r&iacute;o abajo de metales traza a partir de los sitios mineros. Similares conclusiones han sido alcanzadas por otros investigadores para r&iacute;os impactados por actividades mineras (ver Moore <I>et al.</I> 1989). Las concentraciones reportadas aqu&iacute;, por lo tanto son para la fracci&oacute;n &lt; 2 mm.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los cambios son m&iacute;nimos en las concentraciones elementales a pesar del hecho de que los metales traza y As contenidos en sedimentos de lecho de canal del R&iacute;o Chilco e inmediatamente aguas arriba de su confluencia con el R&iacute;o Machocaya son comparables o est&aacute;n levemente por encima de los valores de fondo. Por lo tanto, la mina Chilcobija actualmente no es una fuente significativa de Cu, As ni Sn para los sedimentos de canal del sistema R&iacute;o Chilco&ndash;R&iacute;o Tupiza. Esto es un tanto sorpresivo dado el tama&ntilde;o de la operaci&oacute;n y los conocidos vertidos antiguos de colas contaminadas a las cabeceras del r&iacute;o Machocaya y la alta eficiencia de transporte del canal angosto desarrollado sobre el basamento rocoso ubicado inmediatamente aguas abajo de la mina y las plantas de concentraci&oacute;n. Presumiblemente, la falta de una significativa introducci&oacute;n de metales traza al R&iacute;o Chilco est&aacute; relacionada a un significativo almacenamiento en las secciones aguas abajo del R&iacute;o Machocaya donde el lecho de canal estar&iacute;a experimentando un episodio de agradaci&oacute;n de lecho de canal (como es discutido m&aacute;s adelante).</font></P >    ]]></body>
<body><![CDATA[<P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La reducci&oacute;n est&aacute; relacionada a diluci&oacute;n como consecuencia de la mezcla de sedimentos contaminados del r&iacute;o Tupiza con sedimentos relativamente limpios del R&iacute;o San Juan del Oro. Esta es una observaci&oacute;n muy importante porque indica que bajo las existentes condiciones hidrol&oacute;gicas y geomorfol&oacute;gicas, las minas ubicadas r&iacute;o arriba no est&aacute;n impactando significativamente la calidad de los sedimentos del R&iacute;o San Juan del Oro (u otros ubicados aguas abajo).</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En lo referente al almacenamiento en el canal se ha definido un decrecimiento continuo aguas abajo del R&iacute;o Abaroa y una varibilidad no sistem&aacute;tica a lo largo del R&iacute;o Tupiza. Las diferencias en estos dos patrones parecen estar ligados a los procesos geomorfol&oacute;gicos que actualmente caracterizan a estas dos secciones de la cuenca. La disminuci&oacute;n en las concentraciones aguas abajo de las fuentes, como es observado a lo largo del r&iacute;o Chilco, es generalmente atribuida a cuatro factores. Estos son: 1) Clasificaci&oacute;n hidr&aacute;ulica de los sedimentos de canal en base a la densidad, tama&ntilde;o y forma de las part&iacute;culas, 2) diluci&oacute;n de contaminantes por sedimentos &ldquo;limpios&rdquo;, 3) p&eacute;rdida a trav&eacute;s de la deposici&oacute;n y almacenamiento en dep&oacute;sitos aluviales ubicados a lo largo del r&iacute;o y 4) consumo biol&oacute;gico u otros procesos biogeoqu&iacute;micos que conducen a la remobilizaci&oacute;n qu&iacute;mica (Wolfenden &amp; Lewin 1978, Lewin y Macklin 1987, Macklin 1988, Macklin 1996, Taylor &amp; Kesterton 2002).</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la mayor&iacute;a de los casos, las disminuciones son primariamente atribuidas a la diluci&oacute;n de metales traza como resultado de la mezcla de sedimentos contaminados con sedimentos limpios derivados de los tributarios o la erosi&oacute;n de los bordes u orillas; el almacenamiento de sedimentos dentro del canal generalmente se cree que es m&iacute;nimo. Por ejemplo, el almacenaje de sedimentos de grano fino al que los metales traza muy probablemente est&eacute;n adheridos, se determin&oacute; que est&aacute;n en una proporci&oacute;n menor al 10% del total de sedimentos suspendidos exportados de los r&iacute;os Ouse, Wharfe y Tweed en el Reino Unido (Walling <I>et al.</I> 1998a, Owens <I>et al.</I> 1999a). Valores similares fueron reportados para metales a lo largo de los r&iacute;os Aire y Swale, por ejemplo el almacenamiento de Pb y Zn fue menor que el 3% de la carga anual total de sedimentos (Walling <I>et al.</I> 2003). Estos c&aacute;lculos motivaron a Walling <I>et al.</I> (2003) a sugerir que el almacenaje en canal es de limitada importancia en la regulaci&oacute;n del transporte de contaminantes aguas abajo a lo largo de muchos sistemas fluviales. En marcado contraste al almacenaje en lecho de canal, las llanuras aluviales son percibidas como sitios de significativo almacenaje. Previos estudios, por ejemplo, han mostrado que entre el 10 y 50% o m&aacute;s de la carga anual total transportada en suspensi&oacute;n puede ser almacenada en dep&oacute;sitos de llanuras aluviales, ya sea temporalmente o semi-permanentemente (Marron 1992, Walling <I>et al.</I> 2003, Macklin 1996). Adem&aacute;s, el tiempo de residencia de los contaminantes tambi&eacute;n difiere sustancialmente entre los dep&oacute;sitos de canal y de llanura aluvial. Aunque pobremente controlados, los tiempos de residencia para sedimentos de canal de grano fino son generalmente menores que cinco a&ntilde;os (Olley <I>et al.</I>, Walling <I>et al.</I> 2003), mientras los contaminantes pueden ser almacenados por d&eacute;cadas, siglos o incluso milenios en ambientes de llanura aluvial (Macklin 1996, Miller 1997, Coulthard &amp; Macklin 2003).</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sin embargo, debe ser reconocido que los datos mencionados l&iacute;neas arriba son para r&iacute;os relativamente estables los que no est&aacute;n experimentando efectos de agradaci&oacute;n significativos. Los cambios en la forma del r&iacute;o y los procesos asociados pueden afectar significativamente el almacenamiento tanto en canal como en llanura aluvial al igual que los procesos de removilizaci&oacute;n (Lewin &amp; Macklin 1987, Macklin 1996, Miller 1997). La agradaci&oacute;n de canal y de la llanura aluvial puede ser particularmente importante debido a que grandes vol&uacute;menes de sedimentos y sedimentos conteniendo metales traza pueden ser semi-permanentemente almacenados debajo el aluvio moderno. Por el contrario, la incisi&oacute;n de canal tiene el potencial de removilizar part&iacute;culas contaminadas aumentado la tasa de transferencia hacia las secciones r&iacute;o abajo.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La agradaci&oacute;n presumiblemente ha conducido al retrabajado y soterramiento de los dep&oacute;sitos de llanura aluvial m&aacute;s antiguos dentro de las cabeceras de la red de drenaje, aunque es posible que el ancho limitado de los valles nunca ha permitido un significativo desarrollo de las llanuras aluviales. Sin embargo, la agradaci&oacute;n ha ocurrido claramente durante las pasadas d&eacute;cadas como se observa en los puentes de la v&iacute;a f&eacute;rrea que atraviesan pr&oacute;ximos a las desembocaduras de numerosos tributarios a lo largo de las cabeceras del R&iacute;o Tupiza los que son frecuentemente inundados y da&ntilde;ados m&aacute;s ahora que en el pasado. Adem&aacute;s, pobladores de la zona indicaron que en el pasado veh&iacute;culos grandes (camiones) transitaban a lo largo del eje de canal seco en la &eacute;poca de estiaje y pod&iacute;an acceder a muchos de los tributarios aguas arriba y pasaban debajo de estos puentes. Sin embargo, en el presente el nivel de los canales est&aacute; separado a una distancia que varia entre 1 y 2 m de la base del puente o han sido agradados en tal extensi&oacute;n que el canal debajo del puente debe ser mantenido por excavaci&oacute;n local (<a href="#f7">Fig. 7</a>). A&uacute;n no se han encontrado informes detallados de ingenier&iacute;a respecto a la cuantificaci&oacute;n de la agradaci&oacute;n. No obstante, los informes anecd&oacute;ticos de los residentes locales son consistentes y sugieren que durante la pasada d&eacute;cada ha ocurrido la agradaci&oacute;n del R&iacute;o Chilco y las cabeceras del R&iacute;o Tupiza en al menos 2 a 3 m. Adicionalmente, las fotograf&iacute;as a&eacute;reas tomadas el a&ntilde;o 1964 muestran que muchos de los tributarios estaban caracterizados por barreras aluviales estables y vegetadas. Estos dep&oacute;sitos de canal habr&iacute;an sido retrabajados y la forma del canal completamente alterado al tiempo en el que el trabajo de campo fue realizado en el a&ntilde;o 2003.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La agradaci&oacute;n del lecho de canal tiene tres importantes influencias en la tasa y dispersi&oacute;n de metales traza desde los sitios de las minas. Primero, grandes cantidades de elementos traza son m&aacute;s susceptibles a ser almacenados en el lecho de canal durante la agradaci&oacute;n. Por ejemplo, si nosotros asumimos que dos metros de agradaci&oacute;n ocurridos a lo largo del R&iacute;o Chilco entre los r&iacute;os Abaroa y Machocaya, aproximadamente 237.700 kg de Pb, 728.800 kg de Zn y 1. 015.400 kg de Sb pueden ser almacenados en el lecho de canal si las concentraciones fueran iguales a las concentraciones promedio actualmente observadas a lo largo del curso del r&iacute;o. Puesto de otra manera, estos c&aacute;lculos aproximados sugieren que entre 1 x 10<Sup>6</Sup> a 3 x 10<Sup>6</Sup> toneladas m&eacute;tricas de colas pueden ser almacenadas en el lecho de canal (dependiendo del metal usado para realizar el c&aacute;lculo), si es asumido que las colas exhibieron concentraciones uniformes e iguales a los promedios determinados aqu&iacute;. Esto es equivalente con la cantidad total de colas producidas en la mina Abaroa durante su historia de operaci&oacute;n. El segundo efecto de la agradaci&oacute;n de canal es que la excesiva cantidad de sedimentos que ingresa desde los tributarios al canal aumentar&aacute;n la magnitud de diluci&oacute;n que puede ocurrir, por lo tanto reducir&aacute;n las concentraciones de metales traza asociadas con part&iacute;culas contaminadas. Tercero, la agradaci&oacute;n del lecho de canal puede conducir al retrabajado y al soterramiento de dep&oacute;sitos de llanura aluvial r&iacute;o arriba, limitando su efectividad tanto como fuente como receptor de sedimentos contaminados.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La reducci&oacute;n en el almacenamiento de canal a lo largo del R&iacute;o Tupiza asociado con el lecho de canal estable presumiblemente ha conducido a una falta en los cambios de las concentraciones elementales r&iacute;o abajo. Aqu&iacute;, sin embargo, significativas cantidades de sedimentos portadores de contaminantes son almacenados dentro de las llanuras aluviales en asociaci&oacute;n con sedimentos de grano fino.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las part&iacute;culas contaminadas de dep&oacute;sitos de llanura aluvial tienen el potencial de ser removilizadas lo cu&aacute;l aumenta la posibilidad que donde estos existen pueden servir como importantes fuentes de sedimentos contaminados para los sistemas de r&iacute;os modernos (ver por ejemplo Macklin 1996, Miller <I>et al.</I> 1998). Adem&aacute;s, los cambios tanto en su extensi&oacute;n como en su distribuci&oacute;n r&iacute;o abajo pueden conducir potencialmente a diferentes patrones geogr&aacute;ficos de la concentraci&oacute;n de elementos observados a lo largo del valle. Para determinar el grado en el cual los metales traza y As est&aacute;n actualmente almacenados dentro las llanuras aluviales del R&iacute;o Tupiza y la posibilidad de que estos sirvan como fuentes de contaminantes.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Es probable que los niveles elevados de Pb, Zn y Cu dentro de las llanuras aluviales sean una consecuencia de la deposici&oacute;n preferencial de sedimentos de grano fino dentro las llanuras aluviales durante la inundaci&oacute;n de sus m&aacute;rgenes. Por ejemplo, la fracci&oacute;n correspondiente a limo y arcilla (compuesta de part&iacute;culas &lt;63 &micro;m) var&iacute;a de 41 a 62% en sedimentos de llanura aluvial. En contraste, los dep&oacute;sitos de canal alto y bajo ubicados adyacentes a las llanuras aluviales contienen entre 12 y 16% de arena y limo, respectivamente.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las concentraciones de Pb, Zn, Cu, Sb y As var&iacute;an significativamente en funci&oacute;n de la profundidad, considerando el perfil vertical de las llanuras aluviales de los sitios de muestreo ubicados r&iacute;o arriba (es decir, RTU-FF1 a RTU-FF4). Sin embargo, las concentraciones est&aacute;n generalmente muy por encima de los valores de fondo y siguen una tendencia aguas abajo similar a la observada para los sedimentos superficiales de estos dep&oacute;sitos.</font></P >    ]]></body>
<body><![CDATA[<P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En los materiales erosionados y transportados provenientes de la mina Abaroa las concentraciones de Pb, Zn y Cu declinan gradualmente, en tanto las de As, Sn y Sb tienen un comportamiento no sistem&aacute;tico. Estas tendencias son probablemente el resultado de: 1) Ausencia de un significativo almacenaje dentro del canal insertado en el basamento rocoso (<a href="#f2">Fig. 2</a>) y (2) la reducida introducci&oacute;n de sedimentos de los tributarios del R&iacute;o Abaroa, limitando de esta manera la diluci&oacute;n. La disminuci&oacute;n en las concentraciones de Pb, Zn, y Cu observadas r&iacute;o abajo est&aacute; probablemente relacionada a selecci&oacute;n hidr&aacute;ulica la que parece haber conducido a un cambio en la composici&oacute;n de los sedimentos a lo largo del R&iacute;o Abaroa. Con respecto a este &uacute;ltimo, los estimados visuales de los minerales sulfurosos contenidos en las colas y en sedimentos del lecho de canal sugieren que el porcentaje de minerales sulfurosos decrece en el material aluvial en raz&oacute;n del alejamiento del sitio de la mina (<a href="#f4">Fig. 4b, c</a>). De esta manera, la naturaleza hidr&aacute;ulicamente m&aacute;s pesada de los sulfuros ha permitido que permanezcan m&aacute;s pr&oacute;ximos a la mina que los sedimentos hidr&aacute;ulicamente m&aacute;s livianos, debido a que las part&iacute;culas de sulfuros precipitaron m&aacute;s r&aacute;pido, fueron transportadas mas lentamente o fueron arrastradas menos frecuentemente que los granos m&aacute;s livianos de similar tama&ntilde;o (p.e. cuarzo) (para una discusi&oacute;n acerca de los procesos de selecci&oacute;n hidr&aacute;ulica ver Slingerland &amp; Smith 1989). El tama&ntilde;o de grano de los sedimentos tambi&eacute;n cambia r&iacute;o abajo; el porcentaje de sedimentos de tama&ntilde;o &lt;63 &micro;m var&iacute;a de 53 a 25% entre la mina Abaroa y el R&iacute;o Chilco. Aunque algunos de los minerales sulfurosos son del tama&ntilde;o de la fracci&oacute;n de arena, la mayor&iacute;a cae en el rango de la fracci&oacute;n de limo como resultado del tratamiento metal&uacute;rgico de concentraci&oacute;n. As&iacute;, el decremento en tama&ntilde;o de grano r&iacute;o abajo puede ser atribuido a la deposici&oacute;n preferencial de part&iacute;culas de grano fino hidr&aacute;ulicamente m&aacute;s pesadas a lo largo de la secci&oacute;n r&iacute;o arriba.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La disminuci&oacute;n en las concentraciones aguas abajo de R&iacute;o Abaroa no fue observada para Sb, Sn o As, esto sugiere que las formas en que fueron transportadas a trav&eacute;s del r&iacute;o son diferentes a las de Pb y Zn. En este sentido, presumiblemente las tendencias reflejan su reducida asociaci&oacute;n con minerales sulfurosos. Este cambio abrupto en concentraci&oacute;n est&aacute; presumiblemente relacionado a diluci&oacute;n debido a que los sedimentos de R&iacute;o Abaroa son mezclados con vol&uacute;menes sustancialmente m&aacute;s grandes (y tambi&eacute;n part&iacute;culas m&aacute;s grandes) de sedimentos del R&iacute;o Chilco; por ejemplo el ancho del R&iacute;o Chilco excede al del Abaroa por una orden de magnitud (un cambio de aproximadamente 3.5-50 m). Adicionalmente, la naturaleza casi trenzada del R&iacute;o Chilco es indicativa de tasas elevadas de transporte de sedimentos del lecho los que grandemente exceden las del canal del R&iacute;o Abaroa desarrollado en el basamento rocoso.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Puede ser argumentado el hecho de que una vez que las colas de grano fino fueron arrastradas, ellas fueron transportadas a gran distancia r&iacute;o abajo sin ser depositadas dentro el lecho de canal. Sin embargo, los efluentes vertidos durante el evento de inundaci&oacute;n es probable que tambi&eacute;n hayan sido significativamente diluidos una vez ingresados al R&iacute;o Chilco, limitando de esta manera sus impactos espaciales. Las impregnaciones de limo alineadas en las paredes del lecho rocoso del R&iacute;o Abaroa permitieron observar el nivel m&aacute;ximo de inundaci&oacute;n alcanzado y de esta manera sea definida el &aacute;rea de la secci&oacute;n de flujo (<a href="#f2">Fig. 2</a>) con suficiente exactitud. Estos datos fueron combinados con valores estimados de rugosidad del canal y las pendientes medidas en tres puntos para determinar la descarga m&aacute;xima asociada con el derrame de colas, usando el m&eacute;todo de pendiente-&aacute;rea para la estimaci&oacute;n de la descarga pico (Dalrymple &amp; Benson 1967, O&rsquo;Connor &amp; Webb 1988). La reconstrucci&oacute;n de la paleo-inundaci&oacute;n estim&oacute; que el flujo pico dentro del canal estuvo en el orden de 13.5 cm. El flujo dentro el R&iacute;o Chilco durante el evento no pudo ser determinado. Sin embargo, el an&aacute;lisis de las llanuras aluviales ubicadas inmediatamente r&iacute;o abajo de la desembocadura del tributario en noviembre del 2003 no revel&oacute; evidencia alguna de inundaci&oacute;n de sus m&aacute;rgenes (p.e. escombros de inundaci&oacute;n), ni hubo evidencia de alguna reciente deposici&oacute;n en las m&aacute;rgenes. Estas observaciones sugieren que la deposici&oacute;n de escombros contaminados del R&iacute;o Abaroa durante la inundaci&oacute;n fue confinada al canal del sistema de drenaje R&iacute;o Chilco-R&iacute;o Tupiza y que el flujo m&aacute;ximo dentro del canal fue menor, pero presumiblemente similar a la descarga en las m&aacute;rgenes. La descarga en las m&aacute;rgenes fue determinada conservadoramente y ser&iacute;a aproximadamente 75 cm, casi seis veces mayor que la del tributario.</font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El confinamiento de los flujos de inundaci&oacute;n en el eje del canal, combinado con diluci&oacute;n y la r&aacute;pida disminuci&oacute;n en las concentraciones de Pb, Zn, Sb, Cu y As en los sedimentos del lecho de canal, sugieren que los impactos espaciales del evento del a&ntilde;o 2003 fueron limitados. Las consecuencias ambientales potenciales del evento fueron tambi&eacute;n reducidas por: 1) Baja densidad de la poblaci&oacute;n y la falta de agricultura a lo largo del r&iacute;o, 2) condiciones ef&iacute;meras del drenaje lo cual limita la diversidad de la biota acu&aacute;tica y 3) el transporte de metales asociados con sulfuros restringir&iacute;a su biodisponibilidad.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las concentraciones de metales medidas para suelos desarrollados en llanuras aluviales ubicadas en los sitios de muestreo RTU-FF2 y RTU-FF3 poseen valores que exceden los l&iacute;mites permisibles internacionales para uso agr&iacute;cola. Por ejemplo, el Pb en las capas superiores de la llanura aluvial en RTU-FF2 excede el par&aacute;metro canadiense de 200 ppm, mientras el Zn est&aacute; por encima de los par&aacute;metros canadiense, alem&aacute;n y belga (<a href="#t2">Tabla 2</a>). El Sb es tres veces m&aacute;s alto que el par&aacute;metro canadiense de 20 ppm. Igualmente, los dep&oacute;sitos de llanura aluvial en el sitio RTU-FF3 exhiben concentraciones de Pb de 326 ppm inmediatamente debajo de la superficie, este valor excede el par&aacute;metro de Canad&aacute;. Las concentraciones de Zn exceden los tres valores par&aacute;metro. En contraste, est&aacute;n por debajo los tres par&aacute;metros de referencia (<a href="#t2">Tabla 2</a>) las concentraciones de Pb, Zn y Sb en las llanuras aluviales m&aacute;s alejadas r&iacute;o abajo (sitios RTU-FF5, 6 y 7; <a href="#f3">Figura 3</a>).</font></P >     <P   align="center" ><a name="t2"></a><img src="/img/revistas/reb/v42n1/tabla_a05_2.gif" width="573" height="770"></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los niveles de Pb, Zn y Sb son localmente elevados en suelos agr&iacute;colas e indican que existe el potencial para la degradaci&oacute;n de la salud humana a trav&eacute;s del consumo de productos contaminados. Es importante reconocer que el consumo de metales por las plantas que est&aacute;n creciendo en suelos contaminados est&aacute; relacionado a numerosos factores en adici&oacute;n a las concentraciones de metales dentro del suelo tales como el contenido de materia org&aacute;nica, especies de plantas y los medios a trav&eacute;s de los cuales los metales son distribuidos a partes de la planta durante la etapa de crecimiento (Haghiri 1973, 1974, Abdel-Sabour <I>et al.</I> 1988, Ward &amp; Savage 1994, Voutsa <I>et al.</I> 1996, Albering <I>et al.</I> 1999). De esta manera, las concentraciones de metales en suelos que exceden los valores permisibles internacionales no necesariamente conducen a elevadas concentraciones en alimentos agr&iacute;colas. Por ejemplo, Miller <I>et al.</I> (2002) encontraron que las concentraciones de metales traza en vegetales cultivados en terrenos altamente contaminados a lo largo del R&iacute;o Pilcomayo conten&iacute;an concentraciones de metales que estaban generalmente por debajo de los par&aacute;metros para contenidos de metales en vegetales comercialmente vendidos. As&iacute;, el consumo de productos contaminados parece no representar una significativa v&iacute;a de exposici&oacute;n en las cuatro comunidades que fueron estudiadas (aunque una posible excepci&oacute;n existe para Pb en zanahoria, lechuga y r&aacute;banos de Sotomayor y Tuero Chico, donde el 37 y 55% de las muestras respectivamente excede los par&aacute;metros de referencia indicados). La acumulaci&oacute;n limitada de los metales examinados puede haber sido relacionada a su biodisponibilidad en los suelos, particularmente la ocurrencia de metales con minerales sulfurados. Similares resultados han sido presentados para otros sitios. Por ejemplo, Albering <I>et al.</I> (1999), encontraron que las concentraciones de Zn y Cd en cultivos del R&iacute;o Mouse (Europa oriental) estaban dentro del rango de los valores de fondo a pesar del hecho de que estos crecieron en suelos de llanuras aluviales severamente contaminadas. Ellos sugieren que la falta de acumulaciones de Cd y Zn en los cultivos fue debida al pH relativamente alto del suelo (6.9 +/- 0.6) lo que redujo la disponibilidad de metales para el consumo de las plantas. Por lo tanto, son necesarios estudios adicionales para determinar si los cultivos en suelos severamente contaminados poseen un riesgo local a la salud humana, por cuanto altas concentraciones en suelos no necesariamente indican un riesgo inmediato para la salud.</font></P >     <P   align="justify" >&nbsp;</P >     <P   align="center" ><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Conclusiones</b></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></B>Las tendencias espaciales en las concentraciones de Pb, Zn, Sb, Cu y As indican que los sedimentos con contenidos de metales traza que est&aacute;n ingresando al sistema de drenaje R&iacute;o Chilco-R&iacute;o Tupiza provienen de tres tributarios, cada uno de los cuales posee operaciones mineras significativas en relaci&oacute;n a la dimensi&oacute;n de los yacimientos y la explotaci&oacute;n antigua y moderna de las mismas, as&iacute; Chilcobija es el yacimiento antimon&iacute;fero m&aacute;s grande de Bolivia. El distrito Tatasi-Portugalete actualmente es objeto de amplias medidas de mitigaci&oacute;n debido a la dimensi&oacute;n de sus pasivos ambientales (colas y desmontes). Los tributarios incluyen a los r&iacute;os Abaroa, Machocaya y Tatasi. Aunque la producci&oacute;n en la mina Abaroa es limitada, parece ser la fuente primaria de Sb para el lecho actual de canal del r&iacute;o Chilco. El Sb de la mina Chilcobija es actualmente limitado, a pesar del hecho de que fue la mina antimon&iacute;fera m&aacute;s grande de Bolivia y las colas a&uacute;n permanecen en la cuenca. Las concentraciones r&iacute;o abajo de ambas minas decrecen r&aacute;pidamente como resultado de diluci&oacute;n por mezcla con sedimentos no contaminados y el almacenamiento de part&iacute;culas enriquecidas en metales (p.e. minerales sulfurados) en el lecho de canal durante la agradaci&oacute;n.</font></P >    ]]></body>
<body><![CDATA[<P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las colas erosionadas y transportadas aguas abajo durante la inundaci&oacute;n de febrero del 2003 fueron confinadas en el eje del canal del R&iacute;o Chilco y los impactos ambientales del evento parecen haber sido restringidos lateralmente; las concentraciones de Pb, Zn, Sb, Cu, Sn y As decrecen hasta alcanzar valores de fondo en un radio de 25 km de la mina y los cursos contaminados est&aacute;n desprovistos de poblaciones significativas y actividad agr&iacute;cola. Adicionalmente, la cantidad de metales traza y As introducidos al sistema de drenaje debido al evento fue limitada en comparaci&oacute;n a la vertida, asociada con operaciones mineras antiguas en la cuenca del R&iacute;o Tatasi. Muchos de los sedimentos contaminados encontrados dentro del canal y de los dep&oacute;sitos de la llanura aluvial del R&iacute;o Tupiza fueron derivados del distrito minero Tatasi-Portugalete v&iacute;a R&iacute;o Tatasi. Localmente las concentraciones de metales traza dentro de las llanuras aluviales exceden los valores par&aacute;metro para suelos de uso agr&iacute;cola de Canad&aacute;, Alemania y Holanda. El consumo potencial de metales, Sb y As por cultivos desarrollados en suelos contaminados cerca de Tupiza requiere estudios adicionales dado su potencial para afectar la salud humana. Sin embargo, las concentraciones medidas r&iacute;o abajo de la confluencia entre los r&iacute;os Tupiza y San Juan del Oro sugieren que los impactos regionales de las operaciones mineras dentro de los cursos superiores de la cuenca son m&iacute;nimos y son poco probables de haber afectado significativamente los sistemas acu&aacute;ticos ubicados a lo largo del R&iacute;o Pilaya o R&iacute;o Pilcomayo bajo las actuales condiciones f&iacute;sico-qu&iacute;micas.</font></P >     <P   align="justify" >&nbsp;</P >     <P   align="center" ><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Agradecimientos</b></font></P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></B>Agradecemos a Aleida Tejerina por su invalorable asistencia en la organizaci&oacute;n de todos los aspectos log&iacute;sticos de nuestro trabajo de campo y por su apoyo en la colecci&oacute;n de los datos de campo. Esta publicaci&oacute;n est&aacute; basada en el soporte econ&oacute;mico provisto por la National Science Foundation contrato No. 0207439. Este apoyo es grandemente agradecido.</font></P >     <P   align="justify" >&nbsp;</P >     <P   align="center" ><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Referencias</b></font></P >     <!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></B>Ackermann, F. 1980. A procedure for correcting for grain size effect in heavy metal analyses of estuarine and coastal sediments. Environ Technol Lett 1: 518-527.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009665&pid=S1605-2528200700040000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Abdel-Sabour, M. J., Mortvedt J. J. &amp; J. J.Kelso. 1988. Cadmium-zinc interactions in plants and extractable cadmium and zinc fraction in soils. Soil Science 145: 424-431.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Albering, H.J., S. M. van Leusen, E. J. C. Moonen, J.A. Hoogewerff &amp; J. C. S. Kleinjans. 1999. Human health risk assessment: a case study involving heavy metal soil contamination after the flooding of the river Meuse during the winter of 1993-1994. Environ Health Perspective 107: 37-43.</font></P >    <!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Carlin, J. F. 1998. U.S. Geological survey mineral commodity summaries. Antimony<I>. </I>Disponible en: <a href="http//minerals.er. usgs.gov/minerals/pubs/commodity/antimony" target="_blank">http//minerals.er. usgs.gov/minerals/pubs/commodity/antimony</a><I>.</I> Marzo 2005.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009668&pid=S1605-2528200700040000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Coulthard, T.J.&amp; M.G. Macklin. 2003. Modeling long-term contamination in river systems from historical metal mining. Geology31: 451-454.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dalrymple, T. &amp; M.A. Benson. 1967. Measurement of peak discharge by the slope-area method. Technical Water Resources Research Vision (US Geol Surv) 3(A-2): 1-12.</font></P >    <!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Gibbs, J.R. 1977. Transport phases of transition metals in the Amazon and Yukon Rivers. Geol Soc America Bull 88: 829-843.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009671&pid=S1605-2528200700040000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Gustavson, A. 1991. Compendium of economic geology- Bolivia. Inc., Baker &amp; Mc Kenzie, Mintec - Servicio Geol&oacute;gico de Bolivia, La Paz.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009672&pid=S1605-2528200700040000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Haghiri, F. 1973. Cadmium uptake by plants. Journal of Environmental Quality 2: 93-96.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009673&pid=S1605-2528200700040000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Haghiri, F. 1974. Plant uptake of cadmium as influenced by cation exchange capacity, organic matter, zinc and soil temperature. Journal of Environmental Quality 3: 180-183.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009674&pid=S1605-2528200700040000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Horowitz, A.J. 1991. A primer on sediment-trace element chemistry. 2da. Edic., Lewis Publishers, Chelsea, Michigan. 379 p.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009675&pid=S1605-2528200700040000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Horowitz, A.J. &amp; K.A. Elrick. 1988. Interpretation of bed sediment trace metal data: methods of dealing with the grain size effect. pp 114-128. En: Lichtenberg, J.J., J.A. Winter, C.C. Weber &amp; L. Fradkin (eds) Chemical and Biological Characterization of Sludges, Sediments, Dredge Spoils, and Drilling Muds. American Society for Testing and Materials, Philadelphia.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009676&pid=S1605-2528200700040000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Hudson-Edwards, K.A., M.G. Macklin, H.E. Jamieson, P.A. Brewer, T.J. Coulthard, A.J. Howard &amp; J.N. Turner. 2003. The impact of tailings dam spills and clean-up operations on sediment and water quality in river systems: the R&iacute;os Agrio-Guadiamar, Aznalc&oacute;llar, Spain. Appl Geochem 18: 221-239.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Hudson-Edwards, K.A., M.G. Macklin, J.R. Miller &amp; P.J. Lechler. 2001. Sources, distribution and storage of heavy metals in the Rio Pilcomayo, Bolivia. J. Geochem. Explor. 72: 229-250.</font></P >    ]]></body>
<body><![CDATA[<P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Hudson-Edwards, K.A., M.G. Macklin &amp; M.P. Taylor. 1999. 200 years of sediment-borne heavy metal storage in the Yorkshire Ouse basin, NE England, UK. Hydrological Processes 13: 1087-1102.</font></P >    <!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kabata-Pendias, A. 1995. Agricultural problems related to excessive trace metals content of soil. Pp. 155-160. En: Salomons, W., U. Forstner &amp; P. Mader (eds.) Heavy Metals, Problems and Solutions. Springer Verlag, Berlin.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009680&pid=S1605-2528200700040000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Lewin, J. &amp; M.G. Macklin.1987. Metal mining and floodplain sedimentation in Britain. pp. 1009-1027. En: Gardiner, V. (ed.) International Geomorphology 1986. Parte 1. Wiley, Chichester.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009681&pid=S1605-2528200700040000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Macklin, M.G. 1988. A fluvial geomorphological based evaluation of contamination of the Tyne basin, north-east England by sediment-borne heavy metals. Natural Environment Research Council, Londres. Informe no publicado. 29 p.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009682&pid=S1605-2528200700040000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Macklin, M.G. 1996. Fluxes and storage of sediment-associated heavy metals in floodplain systems: assessments and river basin management issues at a time rapid environmental change. pp. 441-460. En: Anderson, M.G., D.E. Walling &amp; P.D. Bates (eds.) Floodplain Processes. Wiley, Chichester.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009683&pid=S1605-2528200700040000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Marron, D.C. 1992. Floodplain storage of mine tailings in the Belle Fourche river system: a sediment budget approach. Earth Surface Process Landform 17: 675-685.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009684&pid=S1605-2528200700040000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Martin, J.M. &amp; M. Meybeck. 1979. Elemental mass balance of material carried by major world rivers. Mar Chem 7: 173-206.</font></P >    <!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">MHSPE (Ministry of Housing, Spatial Planning, and Environment Directorate-General for Environmental Protection). 2000. Target values and intervention values for soil remediation. DBO/1999226863. The Netherlands Government Gazette (39): 1-205.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009686&pid=S1605-2528200700040000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Miller, J.R. 1997. The role of fluvial geomorphic processes in the dispersal of heavy metals from mine sites. J Geochem Explor 58: 101-118.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009687&pid=S1605-2528200700040000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Miller, J.R., P.J. Lechler, K.A. Hudson-Edwards &amp; M.G. Macklin. 2002. Lead isotopic fingerprinting of heavy metal contamination, Rio Pilcomayo, Bolivia. En: Allan R, Horowitz, A.J. &amp; J.R. Miller (eds) Metal Mining in the Environment. N&uacute;mero especial, Geochem. Explor. Environ. Anal. 2: 225-233.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009688&pid=S1605-2528200700040000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Miller, J.R., K.A. Hudson-Edwards, P.J. Lechler, D. Preston &amp; M.G. Macklin. 2004. Heavy metal contamination of water, soil and produce within riverine communities of the Rio Pilcomayo basin, Bolivia. Sci. Total Environ. 260: 87-96.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Miller, J.R., P.J. Lechler &amp; M. Desilets. 1998. The role of geomorphic processing in the transport and fate of mercury in the Carson River basin, west-central Nevada. Environ. Geol. 33: 249-262.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Moore, J.N., E.J. Book &amp; C. Johns. 1989. Grain size partitioning of metals in contaminated, coarse-grained river floodplain sediments: Clark Fork River, Montana, USA. Environ. Geol. Water. Sci. 14: 107-115.</font></P >    <!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">O&rsquo;Connor, J.E. &amp; R.H. Webb. 1988. Hydraulic modeling for paleoflood analysis. pp. 393-402. En: Baker, V.R., R.C. Kochel &amp; P.C. Patton (eds) Flood Geomorphology. John Wiley and Sons, Nueva York.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009692&pid=S1605-2528200700040000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Olley, J. &amp; P. Wallbrink P. 2004. Recent trends in turbidity and suspended loads in the Murrumbidgee River, NSW, Australia. Pp.125-129. En: Golosov, V. Belyaev, V. &amp; D.E. Walling (eds.) Proceedings of the International Symposium Sediment Rransfer Through the Fluvial System, Mosc&uacute;. IAHS 288.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009693&pid=S1605-2528200700040000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Owens, P.N., D.E. Walling &amp; G.J.L. Leeks. 1999. Deposition and storage of fine-grained sediment within the main channel system of the River Tweed, Scotland. Earth Surface Process Landforms 24: 1061-1076.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Slingerland, R. &amp; N.D. Smith. 1986. Occurrence and formation of water-laid placers. Annual Review of Earth and Planet Science 14: 113-147.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Taylor, M.P. &amp; R.G.H. Kesterton. 2002. Heavy metal contamination of an arid river environment: Gruben River, Namibia. Geomorphology 42: 311-327.</font></P >    <!-- ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Turekian, K.K. 1971. Rivers, tributaries and estuaries. Pp. 9-73. En: Hood, D.W. (ed.) Impingement of Man on the Oceans. American Geological Institute, Alexandria, Virginia.</font></P >    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=009697&pid=S1605-2528200700040000500033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Vousta, D., A. Grimanis &amp; C. Samar. 1996. Trace elements in vegetables grown in an industrial area in relation to soil and air particulate matter. Environmental Pollution 94: 325-335.</font></P >    ]]></body>
<body><![CDATA[<P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Walling, D.E., P.N. Owens, J. Carter, G.J.L. Leeks, S. Lewis, A.A. Meharg &amp; J. Wright. 2003. Storage of sediment-associated nutrients and contaminants in river channel and floodplain systems. Appl. Geochem. 18: 195-220.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Walling, D.E., P.N.Owens &amp; G.J.L. Leeks. 1998. The role of channel and floodplain storage in the suspended sediment budget of the River Ouse, Yorkshire, U.K. Geomorphology 22: 225-242.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ward, N.I. &amp; J.M. Savage. 1994. Metal dispersion and transportational activites using food crops as biomonitors. Sci. Total Environ. 146-147: 309&ndash;319.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Wolfenden, P.J. &amp; J. Lewin. 1978. Distribution of metal pollutants in active stream sediments. Catena 4: 309-317. </font></P >    <P   align="center" >&nbsp;</P >     <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Art&iacute;culo recibido en: Mayo de 2006.</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Manejado por: Luis F. Aguirre</font></P >    <P   align="justify" ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Aceptado en: Agosto de 2006.</font></P >      ]]></body><back>
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