Toxicidade em Diferentes Níveis Tróficos das Águas do Rio Lageado Guamirim Após um Evento Chuvoso
Toxicidade das Águas do Rio Lageado Guamirim
DOI:
https://doi.org/10.26848/rbgf.v17.5.p3240-3254Palavras-chave:
Bioindicador, ecotoxicidade, teste de fuga, MTT, HuH7.5Resumo
O Rio Lageado Guamirim pertence a uma bacia hidrográfica com diversos problemas ambientais. Logo, o objetivo deste trabalho foi utilizar células hepáticas (HuH7.5) e minhocas (Eisenia fetida L.) para avaliar a toxicidade das águas deste rio após um evento chuvoso, através do teste do MTT (por 24, 48 e 72 horas) e do teste de fuga (48 horas), correlacionando com os dados das análises físico químicas. As amostras foram coletadas em cinco pontos. As análises físico-químicas indicam que as amostras dos pontos 3, 4 e 5 (501, 503 e 601) apresentaram valores acima do permitido pela legislação para o teor de fósforo e as amostras dos pontos 1, 3, 4 e 5 (501) apresentaram os maiores teores de demanda química de oxigênio. De acordo com os resultados de taxa de fuga, os pontos 1, 3 e 5 (501, 502, 503 e 601) apresentaram efeito tóxico ao bioindicador E. fetida, com correlação positiva pela análise de componentes principais (PCA) com o teor de fósforo. O teste do MTT apresentou aumento da viabilidade celular nos pontos 3, 4 e 5 (501, 502, 503 e 601), nos tempos de 48 e/ou 72 horas na maior concentração (1:10), com correlação positiva pela PCA com o teor de fósforo e a demanda química de oxigênio. Apesar disso, o evento chuvoso não interferiu na toxicidade, pois na subida e descida do rio foi identificada toxicidade. Assim, é necessário um monitoramento constante das águas desta bacia hidrográfica, a fim de identificar as fontes poluidoras.
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Referências
Apha, (2012). American Public Health Association. Standard methods for the examination of water and wastewater. 22nd ed. Washington: American Public Health Association/American Water Works Association/Water Pollution Control Federation
Atsdr, (2019). Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological Profiles. Disponível em: https://www.atsdr.cdc.gov/spl/index.html.
Assumpção, R. M. V., & Morita, T. (1968). Manual de Soluções e Reagentes e Solventes, Ed. Edgard Blucher e Ed. da USP.
Bianchi, E., Dalzochio, T., Simões, L. A. R., Rodrigues, G. Z. P., da Silva, C. E. M., Gehlen, G., ... Nascimento, C. A., Spilki, F.R., Luiza Ziulkoski, A.L., da Silva, L. B. (2019). Water quality monitoring of the Sinos River Basin, Southern Brazil, using physicochemical and microbiological analysis and biomarkers in laboratory-exposed fish. Ecohydrology & Hydrobiology, 19(3), 328-338. https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2019.05.002.
Brasil, (2011). ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Qualidade do Solo - Ensaio de fuga para avaliar a qualidade de solos e efeitos de substâncias químicas no comportamento - Parte 1: Ensaio com minhocas (Eisenia fetida e Eisenia andrei). NBR ISO 17512-1. ABNT: Rio de Janeiro.
Brasil, (2005). Conama – Conselho Nacional Do Meio Ambiente. Classificação das águas doces, salobras e salinas do território Nacional. Resolução n.357.
Cemaden, (2021). Mapa Interativo. São Miguel do Oeste - SC, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/cemaden/pt-br.
Cesar, R. G., Marçal, M. dos S., Serrano, A. F., Lourenco, R. S., Teixeira, M., Vezzone, M., … Castilhos, Z. C. (2022). Poluição por metais pesados em depósitos fluviais impactados pelo rompimento de barragem de mineração na Bacia do Rio Doce (MG): minhocas como bioindicadores. Revista Brasileira De Geografia Física, 15(1), 414–428. https://doi.org/10.26848/rbgf.v15.1.p414-428.
Chislock, M. F., Doster, E., Zitomer, R. A., Wilson, A. E. (2013). Eutrophication: causes, consequences, and controls in aquatic ecosystems. Nature Education Knowledge, 4(4), 10.
Chen, F., Zhang, Q., Zheng, G., Shen, X., Xue, Z., Zhang, M., ... & Wang, Y. (2024). Enhancing bioretention efficiency for pollutant mitigation in stormwater runoff: Exploring ecosystem cycling dynamics amidst temporal variability. Bioresource Technology, 402, 130827. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.130827.
Collaço, M. (2003). Caracterização Regional do Município de São Miguel Do Oeste. Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de Santa Catarina. São Miguel do Oeste, [s.n.]. Disponível em: http://docweb.epagri.sc.gov.br/website_cepa/publicacoes/diagnostico/S_MIGUEL_DO_OESTE.pdf, 2003
Costa, C. R., Olivi, P., Botta, C. M. R., Espindola, E. L. G. (2008). Toxicidade em ambientes aquáticos: discussão e métodos de avaliação. Química Nova , 31(7), 1820-1830. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422008000700038.
Cotta, J. A. de O., Lemos, G. S., Lima, E. N. (2020). Ecotoxicological tests of diesel contaminated soil subjected to degradation by Eisenia fetida. Research, Society and Development, 9(2), e106922122. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i2.2122.
da Silva, M. A., & Vargas, R. R. (2017). Análise de fósforo e DQO em amostras de águas naturais no município de Guarulhos. Revista Educação - UNG-Ser, 11(3 ESP), 81. Recuperado de https://revistas.ung.br/educacao/article/view/2524.
Espinosa-Reyes, G., Costilla-Salazar, R., Pérez-Vázquez, F. J., González-Mille, D. J., Flores-Ramírez, R., del Carmen Cuevas-Díaz, M., ... & Ilizaliturri-Hernández, C. A. (2019). DNA damage in earthworms by exposure of Persistent Organic Pollutants in the low basin of Coatzacoalcos River, Mexico. Science of the total environment, 651, 1236-1242. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.207.
Fenech, M. (2000). A técnica de micronúcleos in vitro, Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 455. https://doi.org/10.1016/S0027-5107(00)00065-8.
Fernandes Neto, M. L., Sarcinelli, P. N. (2009). Agrotóxicos em água para consumo humano: uma abordagem de avaliação de risco e contribuição no processo de atualização da legislação brasileira, Engenharia Sanitária e Ambiental, 14(1), 69–78. https://doi.org/10.1590/S1413-41522009000100008.
Gersberg, R. M., Daft, D., Yorkey, D. (2004). Temporal pattern of toxicity in runoff from the Tijuana River Watershed. Water Research, 389(3), 559-568. https://doi.org/10.1016/j.watres.2003.11.002.
Gupta, R. C. (2019). Biomarkers in toxicology. Academic Press, Ed. 2, Chapter 1: Introduction, 3-5. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814655-2.00001-3.
Huang, S., Gan, Y., Chen, N., Wang, C., Zhang, X., Li, C., & Horton, D.E. (2024). Urbanization enhances channel and surface runoff: A quantitative analysis using both physical and empirical models over the Yangtze River basin. Journal of Hydrology, 635, 131194. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.131194.
Iliopoulou-Georgudaki, J., Kantzaris, V., Katharios, P., Kaspiris, P., Georgiadis, T., & Montesantou, B. (2003). An application of different bioindicators for assessing water quality: a case study in the rivers Alfeios and Pineios (Peloponnisos, Greece). Ecological indicators, 2(4), 345-360. http://dx.doi.org/10.1016/S1470-160X(03)00004-9.
Inca, (2022). Tipos de câncer. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-figado.
Khanal, R., Furumai, H., Nakajima, F., Yoshimura, C. (2019). Impact of holding time on toxicity change of urban road dust during runoff process. Science of The Total Environment, 668, 1267-1276. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.088.
Lin, M. W., Huang, H. L., Yu, X. R., Lin, Y. X., Li, X. A., Tsui, L., ... & Chou, H. C. (2022). Urban sediment pollutants alternate human cell essential behaviour through promoting oxidative damage. Ecotoxicology and Environmental Safety, 229, 113065.https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.113065.
Lin, M. W., Chen, J. Y., Ye, Y. X., Chen, W. Y., Chan, H. L., & Chou, H. C. (2024). Genotoxicity and cytotoxicity in male reproductive cells caused by sediment pollutants. Science of The Total Environment, 173578. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173578.
Liu, W., Wu, J., Xu, F., Mu, D., & Zhang, P. (2024). Modeling the effects of land use/land cover changes on river runoff using SWAT models: A case study of the Danjiang River source area, China. Environmental Research, 242, 117810. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.117810.
Marcolin, M. O. S. C., Quinelato, R. V., Okumura, A. T. R., da Silva, A. G., de Ferreira Bandeira, M. L. S. (2020). Avaliação da Qualidade da Água em Microbacias Hidrográficas do Extremo Sul da Bahia, Brasil. Revista Brasileira de Geografia Física, 13(05), 24447-2461. https://doi.org/10.26848/rbgf.v13.5.p2447-2461
Maziero, C., Tomazoni, J. C. (2016). Estudo da Gestão e do Uso e Ocupação das Margens do Rio Guamirim no Perímetro Urbano de São Miguel do Oeste – SC (Study of management and use and occupation of the margins of Guamirim River in the urban perimeter of São Miguel do Oeste – SC). Revista Brasileira de Geografia Física, 9(5), 1486-1500. https://doi.org/10.5935/1984-2295.20160101.
Mclntyre, J. K., Davis, J. W., Hinman, C., Macneale, K. H., Anulacion, B. F., Scholz, N. L., Stark, J. D. (2015). Soil bioretention protects juvenile salmon and their prey from the toxic impacts of urban stormwater runoff. Chemosphere, 132, 213-219. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.12.052.
Moreira, M. G., Rodrigues, G. Z. P., Garcia, A. L. H., de Jesus Borba, D., Scheffer, M. G. B., da Silva, L. C., Peteffi, G. P., Linden, R., Charão, M. F., Gehlen G., Perassolo, M. S., Ziulkoski, A. L. (2022). Association of different biomarkers in vivo and in vitro to assess water quality in Ilha River, Southern Brazil. Ecohydrology & Hydrobiology, 22(4), 578-588. https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2022.07.005.
Mosmann, T. (1983). Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays. Journal of immunological methods, 65(1-2), 55-63. https://doi.org/10.1016/0022-1759(83)90303-4.
Motta Campos Libos, N., Pinheiro, A., & Girardi, R. (2023). Análise Espacial de Dados de Monitoramentos de Qualidade de Água em Santa Catarina. Revista Brasileira De Geografia Física, 16(2), 672–687. https://doi.org/10.26848/rbgf.v16.2.p672-687.
Musoke, D., Ndejjo, R., Halage, A. A., Kasasa, S., Ssempebwa, J. C., Carpenter, D. O. (2018). Drinking water supply, sanitation, and hygiene promotion interventions in two slum communities in Central Uganda. Journal Of Environmental And Public Health. (1), 3710120. https://doi.org/10.1155/2018/3710120.
Nunes, B. S., Rodrigues, S., Antunes, S. C., Castro, B. B., Gonçalves, F. (2011). The use of biomarkers to assess aquatic pollution by widespread agents (detergents–SDS; pesticides–chlorfenvinphos): feasibility, responsiveness and biological consequences in fish. Toxicology Letters, 205, 6. DOI: 10.1016/j.toxlet.2011.05.256.
Oecd, (1984). Organization for Economic Co-Operation and Development. Earthworm acute toxicity test. Paris, 9. (OECD. Guideline for testing of chemicals, 207).
Okumura, A. T. R., Silva, A. G., Silva, N. R. S., Lopes, E. R. N., Bifano, R. B. A., Quilenato, R. V. (2020). Determinação da qualidade da água de um rio tropical sob a perspectiva do uso. Revista Brasileira de Geografia Física, 13(4), 1835-1850. https://doi.org/10.26848/rbgf.v13.4.p1835-1850.
Pellacani, C., Buschini, A., Furlini, M., Poli, P., Rossi, C. (2006). A battery of in vivo and in vitro tests useful for genotoxic pollutant detection in surface waters. Aquatic Toxicology, 77(1), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2005.10.010.
Santos, D. da S., Cesar, R. G., Polivanov, H., Lourenço, R. S., Koifman, G., & Fernandes, Y. R. de A. (2022). Salinização de solos em cenário de aumento do nível do mar na Baixada de Jacarepaguá (Rio De Janeiro, RJ): toxicidade para minhocas. Revista Brasileira De Geografia Física, 15(5), 2260–2278. https://doi.org/10.26848/rbgf.v15.5.p2260-2278.
São Miguel Do Oeste, (2009). Diagnóstico do Plano Diretor Municipal São Miguel do Oeste, de 10 de novembro. Disponível em: https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-sao-miguel-do-oeste-sc.
Schutz, D. L., Marco, I. G., Alves, G. L., Vincoski, J. V. A., Ishikawa, S., Schmitz, A. P. O., Gomes, E. M. V., Manosso, F. C., Tonial, I. B., Pokrywiecki, J. C. (2021). Biomonitoring of surface water quality in the Chopim River within the Conservation Unit Campos de Palmas Wildlife Refuge, southern Brazil. Environmental Monitoring And Assessment, 193(11), 1-18. http://dx.doi.org/10.1007/s10661-021-09464-6.
Shao, F., Wu, J., Tao, W., Wang, Q., & Li, Y. (2022). Efficacy of earthworm casts on sediment and nitrate loss with runoff in the Chinese Loess Plateau. Soil and Tillage Research, 219, 105328. https://doi.org/10.1016/j.still.2022.105328.
Shao, F., Tao, W., Wu, J., Lin, S., & Wang, Q. (2023). Combined effects of the earthworm casts application and fallow time on runoff and sediment loss by raindrop splashing in the Loess Plateau, China. Journal of Environmental Management, 325, 116472. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116472.
Shi, Z., Du, Y., Liu, H., Deng, Y., Gan, Y., & Xie, X. (2025). Molecular characteristics of dissolved organic phosphorus in watershed runoff: Coupled influences of land use and precipitation. Journal of Environmental Sciences, 148, 387-398. https://doi.org/10.1016/j.jes.2024.01.022.
Sun, J., Zhu, Y., Yin, H., & Yin, J. (2024). The release of polypropylene plastic from disposable face masks in different water conditions and their potential toxicity in human cells. Environmental Pollution, 343, 123296. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.123296.
Trintinaglia, L., Bianchi, E., Silva, L. B., Nascimento, C. A., Spilki, F. R., Ziulkoski, A. L. (2015). Cytotoxicity assays as tools to assess water quality in the Sinos River basin. Brazilian Journal of Biology, 75(2), 75-80. DOI: 10.1590/1519-6984.0113.
Wen, S., Wang, J., Li, Y., & Shao, M. A. (2022). Effects of anecic earthworms on runoff and erosion on the slope with soil from the Loess Plateau under a rainfall simulation experiment. Agricultural Water Management, 259, 107230. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107230.
Wen, S., Wang, J., Li, Y., & Liu, Y. R. (2023). Earthworms reduce nutrient loss from loess soil slopes under simulated rain. Geoderma, 438, 116654. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116654.
Wang, Y., Xu, H., Zhao, X., Kang, L., Qiu, Y., Paerl, H., Zhu, G., Li, H., Zhu, M., Qin, B., Zhang, Y., & Liu, M. (2025). Rainfall impacts on nonpoint nitrogen and phosphorus dynamics in an agricultural river in subtropical montane reservoir region of southeast China. Journal of Environmental Sciences, 149, 551-563. https://doi.org/10.1016/j.jes.2024.02.012.
Zhang, W., Ye, Y., Tong, Y., Ou, L., Hu, D., & Wang, X. (2011). Modeling time-dependent toxicity to aquatic organisms from pulsed exposure of PAHs in urban road runoff. Environmental Pollution, 159(2), 503-508. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2010.10.008.
Zorn, M. I., Van Gestel, C. A. M., Morrien, E., Wagenaar, M., & Eijsackers, H. (2008). Flooding responses of three earthworm species, Allolobophora chlorotica, Aporrectodea caliginosa and Lumbricus rubellus, in a laboratory-controlled environment. Soil Biology and Biochemistry, 40(3), 587-593. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2007.06.028.
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