Surface water quality in the Atoyac River basin, Guerrero, Mexico
DOI:
https://doi.org/10.24850/j-tyca-2025-04-07Keywords:
River pollution, heavy metals in water, physicochemical parameters of water, river quality in low water and rainfall, water quality regulations in MexicoAbstract
The Atoyac River basin crosses the municipalities of Atoyac de Alvarez and Benito Juarez in the State of Guerrero, Mexico. Since 2000, there is evidence that its waters are polluted in the most populated areas. The objective of this work was to investigate surface water quality in the upper, middle and lower zones of the Atoyac River basin in Guerrero. The methodology included nine sampling sites to analyze 11 physicochemical parameters and eight heavy metals, at six different times during the rainy and dry seasons. The data obtained were compared with the ecological criteria for water quality and the water quality traffic light indicators. To determine the differences in water quality in the three zones of the basin, a quantitative statistical analysis was carried out with a quasi-experimental, cross-sectional and comparative design on BOD5. The results for BOD5 and nitrogen compounds (N-NH3-, N-NO2- and N-NO3-) show that the water of the Atoyac River, Guerrero, in the upper, middle and lower basin is not considered suitable as a source of drinking water supply, agricultural irrigation and protection of aquatic life. In addition, the lower basin of the Atoyac River, Guerrero, is contaminated by the presence of Cd and Hg, which can constitute a problem for public health, due to the toxic characteristics of heavy metals.
References
Alonso, A. (2005). Valoración de la degradación ambiental y efectos ecotoxicológicos sobre la comunidad de macroinvertebrados ben-tónicos en la cabecera el río Henares (tesis doctoral). Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, España.
APHA, AWWA, & WPCF, American Public Health Association, American Water Works Association, & Water Pollution Control Federation. (1992). Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales (17 ed.). Madrid, España: Editorial Díaz de Santos, S. A.
Ankit, Saha, L., Kumar, V., Tiwari, J., Sweta, Rawat, S., Singh, J., & Bauddh, K. (2021). Electronic waste and their leachates impact on human health and environment: Global ecological threat and management. Environmental Technology & Innovation, (24), 2352-1864. DOI: 10.1016/j.eti.2021.102049
Camargo, J. A., Alonso, A., & Salamanca, A. (2005). Nitrate toxicity to aquatic animals: A review with new data for freshwater inverte-brates. Chemosphere, (58), 1255-1267. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2004.10.044
Camargo, J. A., & Alonso, A. (2007). Contaminación por nitrógeno inor-gánico en los ecosistemas acuáticos: problemas medioambienta-les, criterios de calidad del agua, e implicaciones del cambio cli-mático. Ecosistemas, 16(2), 1-13.
Carpenter, R. S., Caraco, N. F., Correll, D. L., Howarth, R. W., Sharpley, A. N., & Smith, W. H. (1998). Nonpoint pollution of sur-face waters with phosphorus and nitrogen. Ecological Applications, 8(3), 559-568. DOI: 10.2307/2641247
Castro, G., & Valdés, J. (2012). Concentración de metales pesados (Cu, Ni, Zn, Cd, Pb) en la biota y sedimentos de una playa artificial, en la bahía San Jorge 23°S, norte de Chile. Latin American Journal of Aquatic Research, 40(2), 267-281. DOI: 10.3856/vol40-issue2-fulltext-3
CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2019). Recomenda-ción No. 56/2019. Recuperado de https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-562019
Conagua, Comisión Nacional del Agua. (2017). Estadísticas de agua en México. Edición 2017. Recuperado de https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/CONAGUA%202017a.%20Estad%C3%ADsticas%20del%20agua%20M%C3%A9xico_0.pdf
Conagua, Comisión Nacional del Agua. (2018). Atlas de agua en Méxi-co. Edición 2018. Recuperado de https://agua.org.mx/biblioteca/atlas-de-agua-en-mexico/
Conagua & Cotemarnat, Comisión Nacional del Agua & Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio Ambiente y Recursos Natura-les. (2016). Normas mexicanas vigentes del sector hídrico. Recu-perado de https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/normas-mexicanas-83266
Conagua & GCA, Comisión Nacional del Agua & Gerencia de Calidad del Agua. (2020). Calidad del agua. Recuperado de http://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2016/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/ibi_apps/WFServlet28b9.html
DOF, Diario Oficial de la Federación. (2017). (04/09/2017). Recuperado de https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496054&fecha=04/09/2017&print=true
DOF, Diario Oficial de la Federación (1989). ACUERDO por el que se es-tablecen los Criterios Ecológicos de Calidad del Aguas CE-CCA-001/89. (13/12/1989). Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4837548&fecha=13/12/1989
Environment & Health. (2001). Priority substances list assessment re-port: ammonia in the aquatic environment. Recuperado de https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/contaminants/psl2-lsp2/ammonia/ammonia-eng.pdf
EEA, European Environment Agency. (2000). Nutrients in European ecosystems (Environmental Assessment Report No. 4). Recupera-do de https://www.eea.europa.eu/publications/ENVIASSRP04
EEA, European Environment Agency. (2005). Source apportionment of nitrogen and phosphorus inputs into the aquatic environment (En-vironmental Assessment Report No. 7). Recuperado de https://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2005_7
EPA, Environmental Protection Agency. (1999). Update of ambient wa-ter quality criteria for ammonia. Recuperado de https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/20003O3L.TXT?ZyActionD=ZyDocu-ment&Client=EPA&Index=1995+Thru+1999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C95thru99%5CTxt%5C00000015%5C20003O3L.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=hpfr&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL#
EPA, Environmental Protection Agency. (2006). National recommended water quality criteria. Recuperado de https://www.epa.gov/wqc/national-recommended-water-quality-criteria-tables
Evans, A. E. V., Mateo, A., Sagasta, J., Qadir, M., Boelee, E., & Ippoli-to, A. (2019). Agricultural water pollution: Key knowledge gaps and research needs. Current Opinion in Environmental Sustaina-bility, 36, 20-27. DOI: 10.1016/j.cosust.2018.10.003
FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2019). El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Progresos en la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. Roma, Italia: Food and Agriculture Organization of the United Nations. DOI: 10.4060/CA6030ES
FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura – Sistemas al límite. Informe de síntesis 2021. Roma, Italia: Food and Agriculture Organization of the United Nations. DOI: 10.4060/cb7654es
Fierro, L. M., & Alcántara, V. N. (2008). Participación ciudadana y desarrollo sustentable en la recuperación de la cuenca del río Atoyac. En: Antología de Estudios Territoriales. Fomento de los Estudios Territoriales en Iberoamérica, segunda parte. Desarrollo Regional, Urbano y Ambiental. Recuperado de https://www.convenciontropicocuba.com/CIETA/Desarrollo%20Regional%20Urbano%20y%20Ambiental.pdf
Fernández, G. R., & Fierro, L. M. (2014). Participación ciudadana y desarrollo sustentable en la recuperación de la cuenca del río Atoyac: proyecto pro-regiones UNAM-UAGro. Tlamati, 6(4) 59-62. Recuperado de http://ri.uagro.mx/bitstream/handle/uagro/550/11995_ART2015OK.pdf
García, S. L., Arguello, A., Parra, R., & Pincay, M. (2019). Factores que influyen en el pH del agua mediante la aplicación de modelos de regresión lineal. INNOVA Research Journal, 4(2), 59-71. DOI: 10.33890/innova.v4.n2.2019.909
H. Ayuntamiento Constitucional de Atoyac de Álvarez. (2021a). PMD, Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del H. Ayuntamiento Constitucional de Atoyac de Álvarez. Recuperado de https://congresogro.gob.mx/63/ayuntamientos/plan-municipal/pmd-atoyac-21-24-ver-11.pdf
H. Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez. (2021b). PMD, Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del H. Ayuntamiento Constitu-cional de Benito Juárez. Recuperado de https://congresogro.gob.mx/63/ayuntamientos/plan-municipal/plan-de-desarrollo-municipal-benito-juarez-2021-2024.pdf
Hansen, M. A., & Ruiz, C. A. A. (2021). Presión hídrica en una cuenca del trópico húmedo y propuestas para su mitigación. Aqua-LAC, 13(2). Recuperado de https://aqua-lac.org/index.php/Aqua-LAC/article/view/289
Hong, Y., Liao, W., Yan, Z., Vai, Y., Feng, C., Xu, Z., & Xu, D. (2020). Progress in the research of the toxicity effect mechanisms of heavy metals on freshwater organisms and their water quality cri-teria in China. Journal of Chemistry, 2020, 1-12. DOI: 10.1155/2020/9010348
IMTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. (2018). Informe: Evaluación de contaminantes en el río Atoyac en el tramo com-prendido entre los municipios de Atoyac de Álvarez y Benito Juá-rez, Guerrero. Jiutepec, México: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2010). Sistemas de consulta-hidrología: cartas de hidrología en aguas superficiales-Región Hidrológica 19F. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/mapas/
INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2013). Conjunto de datos vectoriales del uso de suelo y vegeta-ción. Escala 1:250 000, serie V (conjunto nacional). Recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/mapas/
Jiménez, V. A., Méndez, B. A., Alvarado, G. A. V., & Rivera, B. C. (2000). Diagnóstico ambiental de la cuenca del río Atoyac, Gue-rrero. Altamirano, junio-julio (16), 43-62.
Lorenzo, J. (2020). Introducción a la estadística no paramétrica para estudiantes de educación. Recuperado de http://ansenuza.ffyh.unc.edu.ar/handle/11086.1/1416
Madrid, M. E. (2022). Atoyac de Álvarez, Guerrero: Una mezcla de his-toria, tradición y deterioro ambiental. Regions & Cohesion, 12(1), 102-106. DOI: 10.3167/reco.2022.120106
Martínez, A. P., & Patiño, G. C. (2012). Efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua en México. Tecnología y ciencias del agua, 3(1), 5-20. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-24222012000100001&lng=es&tlng=es
Martínez, G., Fermín, I., Brito, F., Márquez, A., De la Cruz, R., Rodrí-guez, G., Hernández, D., Parra, E., González, M., & Márquez, A. (2013). Calidad de las aguas del caño Mánamo, delta del río Ori-noco, Venezuela. Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezue-la, 52(1), 17-27.
Montes, R. T., Navarro, I., Domínguez, R., & Jiménez, B. (2013). Modi-ficación de la capacidad de autodepuración del río Magdalena an-te el cambio climático. Tecnología y ciencias del agua, 4(5) 71-83.
ONU, Organización de las Naciones Unidas. (2016). Decenio internacio-nal para la acción Agua Fuente de Vida - Calidad del agua. Recu-perado de https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/index.shtml
ONU, Organización de las Naciones Unidas. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago. Recu-perado de https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content
Peters, E., Campoy-Favela, J., & Flessa, K. (2010). Ciénega de Santa Clara. Comprehensive Monitoring Program (publicación especial). México, DF, México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Pirrone, N., Cinnirella, S., Feng, X., Finkelman, R. B., Friedli, H. R., Leaner, J., Mason, R., Mukherjee, A. B., Stracher, G. B., Streets, D. G., & Telmer, K. (2010). Global mercury emissions to the at-mosphere from anthropogenic and natural sources. Atmospheric Chemistry and Physics, (10), 5951-5964. DOI: 10.5194/acp-10-5951-2010
PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2002). Evaluación mundial sobre el mercurio. Productos químicos - División de Tecnología, Industria y Economía. Ginebra, Suiza: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Raffo, E., & Ruiz, E. (2014). Caracterización de las aguas residuales y la demanda bioquímica de oxígeno. Industrial Data, 1(17), 71-80. DOI: 10.15381/idata.v17i1.12035
Romero, F. M., Armenta, M. A., & González, H. G. (2007). Solid-phase control on the mobility of potentially toxic elements in an aban-doned lead/zinc mine tailings impoundment, Taxco, México. Ap-plied Geochemistry, 22, 109-127. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2006.07.017
Semarnat, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2018). Informe de la situación del medio ambiente en México (18ª ed.). Recuperado de https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/index.html
Semarnat & Conagua, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Natu-rales & Comisión Nacional del Agua. (2019). Nota informativa ca-lidad del agua en el río Atoyac, Guerrero. Resultados de la Red Nacional de Monitoreo de la calidad del agua Renameca 2012-2019. Recuperado de https://files.conagua.gob.mx/conagua/generico/calidad_del_agua/diagnostico_atoyac_guerrero_2012-2019.pdf
Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52(3-4), 561-611. DOI: 10.1093/biomet/52.3-4.591
Sheskin, D. J. (2004). Handbook of parametric and nonparametric sta-tistical procedures (3th ed). Boca Ratón, USA: Chapman & Hall/CRC. DOI: 10.1201/9781420036268
SPR & GASIR, Sistema de Pronósticos en Ríos & Gerencia de Aguas Su-perficiales e Ingeniería de Ríos. (2023). Reporte 2021-2022 de la Estación Meteorológica (12161). Atoyac de Álvarez, México: Sis-tema de Pronósticos en Ríos & Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos.
Talavera, M. O., Yta, M., Moreno, T. R., Dótor, A. A., Flores, M., & Duarte, G. C. (2005). Mineralogy and geochemistry of sulfide-bearing tailings from silver mines in the Taxco, Mexico, area to evaluate their potential environmental impact. Geofísica Internac-ional, 44(1), 49-64. DOI: 10.22201/igeof.00167169p.2005.44.1.552
UNEP, United Nations Environment Programme. (2013). Mercury, time to Act. Chemical Branch - Division of Technology, Industry and Economics. Geneva. Recuperado de https://wedocs.unep.org/20.500.11822/27436
UN & WMO, United Nations & World Meteorological Organization. (2023). A multi-organization high-level compilation of the latest weather-, climate- and water-related sciences and services for sustainable development. Recuperado de http://library.wmo.int/idurl/4/68235
Vitousek, P. M., Aber, C. J., Howarth, R. W., Likens, G. E., Matson, P. A., Schindler, D. W., Shelsinger, W. H., & Tilman, D. (1997). Hu-man alteration of the global nitrogen cycle: causes and conse-quences. Issues in Ecology, 1, 1-16.
WHO, World Health Organization. (1996). Guidelines for drinking-water quality: Health criteria and other supporting information (2nd ed.). Geneva, Switzerland: World Health Organization.
WWAP, Programa Mundial de las Naciones Unidas de Evaluación de los Recursos Hídricos / ONU-Agua. (2018). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2018: soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua. París, France: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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