Anuario Toxicología 2001;1(1):104-8 Centro de Toxicología y Biomedicina. DETERMINACIÓN DE LA TOXICIDAD AGUDA DEL DICROMATO DE POTASIO EN LARVAS DE ARTEMIA SALINA Lic. Yuleidis González Pérez1 y Lic. Patricia Aportela Gilling1 RESUMEN: Por el potencial impacto que rrepr epr esenta par omatos epresenta paraa el ambiente ambiente,, la emisión de cr cromatos y dicromatos (cromo VI), vertidos producto de la actividad de diferentes sectores industriales, se determina la toxicidad aguda del K2Cr 2O 7 en larvas de Artemia salina como método alternativo aplicado a la ecotoxicología. En este versátil método se exponen nauplius de 24 h a diferentes concentr aciones del compuesto y se determina la LLC50 C50 corr espondiente os efectos otros concentraciones correspondiente espondiente,, así como otr adv er sos que pueda ocasionar apidez, confiabilidad y bajo adver ersos ocasionar.. Esta metodología combina simplicidad, rrapidez, costo, por lo que su empleo como screening en pruebas ecotoxicológicas permite en un corto plazo predecir la toxicidad de numerosas sustancias químicas para los ecosistemas acuáticos. TO DE PO TASIO/toxicidad; TEST S DE TTO O XICID AD/métodos; AR TEMIA. DeCS: DICROMA DICROMAT POT TESTS XICIDAD/métodos; ARTEMIA. El cromo es uno de los metales pesados de mayor importancia toxicológica en la actualidad. Está presente en rocas, plantas, suelos, animales, humos y gases volcánicos. Sus diversos efectos en la vida de los organismos están relacionados con las formas físicas y químicas, en las cuales se presenta. El estado metálico (valencia 0) es biológicamente inerte; la forma trivalente representa el cromo como elemento esencial, es la más estable, y el estado hexavalente, usualmente es de origen antropogénico y el de mayor importancia toxicológica.1-5 Los compuestos derivados de éste son fundamentalmente los cromatos y dicromatos, los cuales se utilizan en operaciones de cromado, manufactura de 1 pigmentos y colorantes, curtido de pieles y tratamiento de madera. Los dicromatos sódico y potásico son usados con frecuencia en la industria como fuente de otros compuestos del cromo, particularmente del óxido de cromo VI, y estos procesos son la mayor fuente de contaminación por cromo hexavalente. En general, los efluentes industriales que contienen cromo, se incorporan a las aguas y, eventualmente llegan a los océanos, la forma química dependerá de la presencia de materia orgánica en las aguas pues, si ésta está presente en grandes cantidades, el Cr6+ se reducirá a Cr3+, el cual se podrá absorber en las partículas o formar complejos insolubles. Éstos pueden permanecer en suspensión cerca del sitio de entrada al ambiente, ser transportados a Licenciada en Ciencias Biológicas. 104 los océanos, o bien precipitar y ser incorporados a los sedimentos.1 Las larvas de Artemia salina han sido utilizadas en bioensayos por numerosos laboratorios de todo el mundo, y los resultados en la determinación de la LC50 han sido publicados para una serie de toxinas y químicos conocidos.2 Es reciente su empleo en el campo de la ecotoxicología, el cual incluye investigaciones de la toxicidad en mezclas de químicos y muestras ambientales, evaluación de riesgos, screening agudo de sustancias químicas, productos alimenticios y farmacéuticos; además, el estudio de la transferencia trófica de contaminantes, ya que desde el punto de vista ecotoxicológico los invertebrados acuáticos juegan un importante papel en la transferencia de alimentos o flujo de energía dentro de la cadena alimentaria de estos ecosistemas, por lo que las alteraciones originadas por la presencia de un agente tóxico en uno de estos grupos pueden en algún grado, interferir con otros componentes interdependientes de la cadena trófica.3 Este trabajo va dirigido a determinar la LC50 y la toxicidad aguda tras 24 h de exposición del dicromato de potasio (K2Cr2O7) sobre larvas de Artemia salina de 24 h con el propósito de estudiar la susceptibilidad de estos organismos a diferentes concentraciones del compuesto. Métodos Los quistes de Artemia salina leach fueron suministrados por el Centro de Investigaciones pesqueras de Provincia Habana. Se almacenaron en un lugar seco a una temperatura estable de 25 ºC. En el ensayo se empleó agua de mar artificial preparada según la fórmula de Dietrich & Kalle: para 1 L de agua destilada, 23 g de NaCl, 11g de MgCl2 × 6H2O, 4g de Na2SO4, 1,3g de CaCl2 × 2H 2O y 0,7 de KCl; se ajustó el pH de la solución a 9,0 con Na2CO3. Para la eclosión de los huevos se utilizó una cámara de vidrio de 2 compartimentos (uno oscuro y el otro iluminado por una lámpara de 18 W colocada a una distancia aproximada de 30 cm). El agua se aireó a saturación 15 min antes de colocar los huevos. Durante el tiempo de incubación se mantuvo un flujo constante de aire para garantizar la eclosión; temperatura de 28 ºC; salinidad de 32µg/mL y pH 9,0. Ensa yo de toxicidad a guda Ensay en Ar temia salina El dicromato de potasio (K2Cr2O7) grado analítico (99,9 % de pureza) suministrado por la BDH AnalaR fue disuelto en agua destilada; las distintas concentraciones se obtuvieron a partir de una solución madre fresca (1 mg/ml)2. Para la determinación de la LC50 se hicieron grupos de 10 nauplius y se probó un rango de concentraciones de 5,0;10, 15 y 20 mg/L, donde se establecieron 3 réplicas por tratamiento, incluyendo el grupo control. El tiempo de exposición fue de 24 h. Culminado éste, se contaron las sobrevivientes y se anotó cualquier comportamiento anormal (dificultades en la natación). CL50: se refiere a la concentración estimada a la cual se produjo la muerte en el 50 % de la población. Dificultades en la natación: Se refiere a cualquier comportamiento natatorio anormal. Tratamiento estadístico de los resultados La determinación de la LC50 se realizó por estimación gráfica. Ésta pudo obtenerse 105 representando la mortalidad de las larvas en porcentajes, en función de la concentración de la sustancia a ensayar, utilizando ejes con escala lineal a partir de los cuales se pudo estimar este parámetro por interpolación. Se empleó además el programa Microsoft Excel 97 con el estadígrafo pronóstico el cual calcula o predice un valor futuro en una tendencia lineal usando valores existentes. Resultados y Discusión La eclosión de los huevos comenzó a ocurrir aproximadamente a partir de las 16 h bajo las condiciones antes descritas para los ensayos preliminares y definitivos. En el ensayo de toxicidad la viabilidad en el grupo control fue de un 100 % (tabla) no se observaron alteraciones en el comportamiento. Los efectos tóxicos del dicromato de potasio no se manifestaron en ninguno de los casos en las primeras 3 h del tratamiento. En las concentraciones correspondientes a 5, 10 y 15 mg/L se observó en algunas larvas dificultades en la natación a las 24 h, relacionándose con lo reportado sobre los efectos subletales descritos para diferentes especies de crustáceos.5 La tabla resume los resultados obtenidos en el ensayo definitivo. En la figura se muestra el porcentaje de mortalidad respecto a la concentración de la sustancia de estudio en un tiempo de 24 h. La LC50 estimada fue de 12,5 mg/L, la cual está en el rango de valores reportados en la literatura para ensayos agudos en invertebrados acuáticos, (0,067-59,9 mg/L).4 El cromo hexavalente es acumulado por los organismos acuáticos por difusión pasiva.6 La toxicidad para los diferentes grupos, especies y estadios no es la misma y varía además de acuerdo con las condiciones ecológicas y a las características químicas del agua. Las especies de invertebrados como los crustáceos son más sensibles a sus efectos que los vertebrados como los peces.4 Las mudas en Artemia salina son muy frecuentes y las nauplius de 24 h presentan una cutícula muy fina lo que las hace especialmente sensibles al tóxico (cromo VI), el cual penetra a través de las barreras fisiológicas absorviéndose rápidamente y provocando diferentes alteraciones en estos organismos, que van desde efectos subletales sobre la movilidad, la reproducción y la hematología hasta la muerte de la larva. TABLA. Valores registrados para el cálculo de la LC50 24 h Concentración mg/l 0 (Control) 5,0 10 15 20 Número de artemias vivas por pocillo 1 2 3 10 9 6 4 0 10 10 7 4 0 10 10 7 3 0 T 30 29 20 11 0 T= es el total de artemias vivas al final del ensayo para cada concentración. P= es el porcentaje de artemias muertas al final del ensayo para cada concentración. 106 P 0 3,3 33,4 63,3 100 M or ta lida d ( % ) FIG. Interpolación de la CL 50. Conclusiones La LC50 del dicromato de potasio determinada para las condiciones de estudio fue de 12,5 mg/L. La concentración de 5,0 mg/L fue la mínima ensayada que provocó efectos adversos en las larvas. Con los resultados obtenidos se corrobora la sensibilidad de los invertebrados acuáticos frente al dicromato de potasio. SUMMARY: Due to the potential impact that represents for the environment the emission of chromates and dichromates (chromium VI) poured as a result of the activity of different industrial sectors, it is determined the acute toxicity of K2Cr2O 7 in larvae of artemia salina as an alternative method applied to ecotoxicology er satile method, 24-hour nauplius ar ent ecotoxicology.. In this vver ersatile aree exposed to differ different concentr ations of the compound and the corr esponding LLC50, C50, as w ell as other adv er se effects it well adver erse concentrations corresponding ma apidity eliability and lo w cost mayy cause cause,, ar aree determined. This methodology combines simplicity simplicity,, rrapidity apidity,, rreliability low and, therefore, its use as screening in ecotoxicological tests allows to predict in a short time the toxicity of numerous chemicals for the aquatic ecosystems. Subject headings: PO TASSIUM DICHROMA TE/toxicity; TTO O XICITY TEST S/methods; AR TEMIA. POT DICHROMATE/toxicity; TESTS/methods; ARTEMIA. Referencias bibliográficas 1. 2. Albert L. Introducción a la Toxicología Ambiental. Centro Panamerica-no de Ecología Humana y Salud. OPS/OMS, 1997;227-46 pp. Persoone G, Wells P. (1987) Artemia in aquatic toxicology: a review. Artemia Research and its Applications. Vol. I. Morphology, Genetics, Strain characterization, Toxicology. P. Sorgeloos D. A. 3. 4. 107 Bengtson, W. Decleir, and E. Jaspers (Eds). Universa Press, Wetteren, Belgium, 380 p. Sánchez, Fortún; Barahona, MV. (1995) Toxicidad de 4 insecticidas organoclorados sobre larvas de Artemia salina a diferentes edades. 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