Concentración total y geodisponible de elementos potencialmente tóxicos en sedimentos del río Españita, San Luis Potosí

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Germán Martínez Alva
Luz Selene Velázquez Bermúdez
https://orcid.org/0009-0008-3311-1221

Resumen

Propósito: determinar las concentraciones totales y geodisponibles de Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT) en los sedimentos del río Españita durante la época de lluvias, con el fin de aportar nuevos datos regionales que contribuyan a la identificación de posibles riesgos ambientales y sanitarios para la biota y la población humana.


Diseño metodológico: se emplea un enfoque cuantitativo y un diseño observacional, realizando un muestreo de sedimentos con base en la NMX-AA-112-SCFI-2017. Las muestras se analizaron mediante Espectroscopía de Emisión Atómica con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-AES), una técnica altamente sensible para la detección de metales en diversas matrices y en cantidades traza. Los resultados se comparan con valores de referencia nacional e internacional.


Resultados: en los sectores bajos del río Españita, las concentraciones totales de plomo, cadmio y arsénico superan los valores guía, lo que indica un riesgo inminente para la salud del ecosistema y la población local.


Limitaciones de la investigación: este estudio se limitó a la evaluación de sedimentos y no incluyó el análisis de agua, biota o el efecto en la salud de las personas. La temporalidad de la toma de muestras podría no reflejar variaciones estacionales en la concentración de contaminantes.


Hallazgos: se evidencia la urgente necesidad de monitoreo y remediación en el río Españita, ya que la contaminación por Elementos Potencialmente Tóxicos implica un incumplimiento del derecho humano a un ambiente sano. El estudio aporta datos clave para actualizar normativas y sugiere investigar fuentes de contaminación, efectos en la biota y estrategias de prevención y mitigación.

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Cómo citar
Martínez Alva, G., & Velázquez Bermúdez, L. S. (2025). Concentración total y geodisponible de elementos potencialmente tóxicos en sedimentos del río Españita, San Luis Potosí. Entreciencias: Diálogos En La Sociedad Del Conocimiento, 13(27), 1–19. https://doi.org/10.22201/enesl.20078064e.2025.27.91674

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Biografía del autor/a

Germán Martínez Alva, El Colegio de San Luis A.C

Es Doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Biomedicina, por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es Investigador en el Colegio de San Luis A. C. Sus principales líneas de investigación son: gestión sustentable del agua, impacto ambiental en suelo y agua, geodisponibilidad y biodisponibilidad de elementos potencialmente tóxicos. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) nivel I. 

Luz Selene Velázquez Bermúdez, Facultad de Ciencias, UNAM

Es Maestra en Ciencias Biológica por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es Profesora en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son: conservación y manejo de recursos naturales, hongos, plantas, suelo y agua. 

Citas

Agency for Toxic Substances and Disease Registry [ATSDR]. (2012). Public health statement for Cadmium. Department of Health and Human Services. https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp5-c1-b.pdf

Alcántara-Concepción, V., González-Tenorio, D., y García-Nieto, E. (2024). Elementos para un nuevo acuerdo social por la contaminación de cuerpos de agua, daños y justicia social, caso Río Tula. Contraste regional, 12 (23), 69-91. https://www.ciisder.mx/images/revista/contraste-regional-23.pdf

Almanza, O. G., Ramos, J. A., Tuxpan, J., Hernández, G. D. J., y De Lara, J. (2020). Contrast of aquifer vulnerability and water quality indices between a unconfined aquifer and a deep aquifer in arid zones. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 79, 4579-4593. https://doi.org/10.1007/s10064-020-01884-x DOI: https://doi.org/10.1007/s10064-020-01884-x

Alva-Fuentes, B., y Martínez-Torres, Y. (2018). Crecimiento urbano y su impacto en el paisaje natural. El caso del Área Metropolitana de San Luis Potosí, México. Realidad, datos y espacio revista internacional de estadística y geografía, 9 (2), 66-78. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/sitios/rdebeta/rde_26/RDE25_art06.pdf

Alzain, H. (2023). The Impact of Heavy Elements on Public Health. International Journal of Research and Review, 10, 794-810. https://doi.org/10.52403/ijrr.202308103 DOI: https://doi.org/10.52403/ijrr.202308103

Arriaga, A. P., Caudillo, P., Salazar, J., Torres, E. D., Leres, J. D. J., y Delgado, D. L. D. C. (2024). Intoxicación con metales pesados: una revisión de la literatura. Ciencia y Frontera, 2 (1), 16-28. https://ojscyf.uag.mx/index.php/ciencia_y_frontera/article/view/301/137

Avalos-Ramírez, Y. J. (2023). Contaminación por plomo en suelo, agua, alimentos y sus efectos en los seres humanos. Revista de Investigaciones de la Universidad Le Cordon Bleu, 10 (2), 59-68. https://doi.org/10.36955/RIULCB.2023v10n2.006 DOI: https://doi.org/10.36955/RIULCB.2023v10n2.006

Balali-Mood, M., Naseri, K., Tahergorabi, Z., Khazdair, M. R., y Sadeghi, M. (2021). Toxic Mechanisms of Five Heavy Metals: Mercury, Lead, Chromium, Cadmium, and Arsenic. Frontiers in Pharmacology, 12, 643972. https://doi.org/10.3389/fphar.2021.643972 DOI: https://doi.org/10.3389/fphar.2021.643972

Basti, S., Sahu, C., Pati, S. S., y Sahu, S. K. (2024). Impact of organic carbon on heavy metals of river sediments and aquatic ecosystems: A review. Environmental Quality Management, 34 (2). DOI:10.1002/tqem.22253 DOI: https://doi.org/10.1002/tqem.22253

Barceló , I. D., Solís, H. E., García, J., Olvera, J., García, M., y Beltrán, J. C. (2020,). Curvas de evolución del sistema en aguas del río Lerma y de la presa José Antonio Alzate. Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química, 6(6), 111-125. https://zaloamati.azc.uam.mx/bitstreams/27510347-f6de-48a8-a105-28fb3aa71a7c/download

Bundschuh, J., Armienta, M. A., Morales, N., Alam, M. A., López, D. L., Delgado, V., … Ahmad, A. (2020). Arsenic in Latin America: New findings on source, mobilization and mobility in human environments in 20 countries based on decadal research 2010-2020. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 51 (16), 1727-1865. https://doi.org/10.1080/10643389.2020.1770527 DOI: https://doi.org/10.1080/10643389.2020.1770527

Cantoral, A., Téllez-Rojo, M. M., Levy, T. S., Hernández-Ávila, M., Schnaas, L., Hu, H., ... Ettinger, A. S. (2015). Differential association of lead on length by zinc status in two-year old Mexican children. Environmental Health: a global access science source, 14, 95. https://doi.org/10.1186/s12940-015-0086-8 DOI: https://doi.org/10.1186/s12940-015-0086-8

Carere, M., Antoccia, A., Buschini, A., Frenzilli, G., Marcon, F., Andreoli, C., ... Mancini, L. (2021). An integrated approach for chemical water quality assessment of an urban river stretch through Effect-Based Methods and emerging pollutants analysis with a focus on genotoxicity. Journal of Environmental Management, 300, 113549. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113549 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113549

Carranza-Álvarez, C., Alonso-Castro, Á. J., Alfaro-De La Torre, M. C., y García-De La Cruz, R. F. (2008). Accumulation and distribution of heavy metals in Scirpus americanus and Typha latifolia from an artificial lagoon in San Luis Potosí, México. Water, Air, and Soil Pollution, 188 (1-4), 297-309. https://doi.org/10.1007/s11270-007-9545-3 DOI: https://doi.org/10.1007/s11270-007-9545-3

Carrillo, J. J., Cardona, A., y Edmunds, W. M. (2002). Use of abstraction regime and knowledge of hydrogeological conditions to control high-fluoride concentration in abstracted groundwater: San Luis Potosí basin, Mexico. Journal of Hydrology, 261 (1-4), 24-47. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(01)00566-2 DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-1694(01)00566-2

Comisión Nacional del Agua [Conagua]. (2011). Estadísticas del agua en México, edición 2011. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/259373/_2011_EAM2011.pdf

Comisión Nacional del Agua [Conagua]. (2024). Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero San Luis Potosí (2411) estado de San Luis Potosí. https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/Edos_Acuiferos_18/sanluispotosi/DR_2411.pdf

Comité Técnico de Agua Subterránea del Acuífero del Valle de San Luis Potosí [COTAS]. (2005). Estudio técnico respecto a las condiciones geohidrológicas y sociales del acuífero 2411 “San Luis Potosí” en el Estado de San Luis Potosí. Comisión Nacional del Agua.

Covarrubias, S. A., y Peña, J. J. (2017). Contaminación ambiental por metales pesados en México: problemática y estrategias de fitorremediación. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 33, 7-21. https://doi.org/10.20937/RICA.2017.33.esp01.01 DOI: https://doi.org/10.20937/RICA.2017.33.esp01.01

Cui, S., Zhang, F., Hu, P., Hough, R., Fu, Q., Zhang, Z., … Chen, P. (2019). Heavy metals in sediment from the urban and rural rivers in Harbin City, Northeast China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (22), 4313. https://doi.org/10.3390/ijerph16224313 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph16224313

Custodio, M., Fow, A., De la Cruz, H., Chanamé, F., y Huarcaya, J. (2024). Potential ecological risk from heavy metals in surface sediment of lotic systems in central region Peru. Frontiers in Water, 5, 1295712. https://doi.org/10.3389/frwa.2023.1295712 DOI: https://doi.org/10.3389/frwa.2023.1295712

De la Torre-Munilla, P., Vicente-Vicente, L., Prieto, M., Casanova, A. G., y Morales, A. I. (2021). Neurotoxicidad por exposición a metales pesados: evidencias y cuestiones por resolver. Revista de toxicología, 38 (2), 103-108. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8214256&orden=0&info=link

Drever, J. I. (1988). The geochemistry of natural waters: Surface and groundwater environments. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.

Erdiwansyah, E., Gani, A., Desvita, H., Mahidin, M., Bahagia, Mamat, R., y Rosdi, S. M. (2025). Investigation of heavy metal concentrations for biocoke by using ICP-OES. Results in Engineering, 25, 103717. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.103717 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.103717

Estrada, F. (2013). El agua de San Luis Potosí, contaminación y saneamiento (Trabajo Recepcional de Ingeniero Agrónomo Zootecnista). Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/3456

Förstner, U. (2012). Integrated pollution control. A. Weissbach, y H. Boeddecker (Eds.). Springer. (Trabajo original publicado en 1998). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-80311-6

Frascareli, D., Cardoso-Silva, S., De Oliveira, J., Rosa, A. H., Pompêo, M. L. M., López-Doval, J. C., y Moschini-Carlos, V. (2018). Spatial distribution, bioavailability, and toxicity of metals in surface sediments of tropical reservoirs, Brazil. Environmental Monitoring and Assessment, 190 (4), 199. https://doi.org/10.1007/s10661-018-6515-8 DOI: https://doi.org/10.1007/s10661-018-6515-8

Fuentes-Hernández, M. V., Sanguinetti-Gamboa, O. A., y Rojas De Astudillo, L. L. (2019). Evaluación del riesgo ambiental de metales pesados en los sedimentos superficiales del saco del Golfo de Cariaco. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 35 (1), 101-114. https://doi.org/10.20937/RICA.2019.35.01.07 DOI: https://doi.org/10.20937/RICA.2019.35.01.07

García, D., Olivares, S., Santana, J., Lima, L., Ruíz, L., Calderón, P., y Ávila, I. (2012). Evaluación de riesgos a la salud por exposición a metales pesados en cercanías de sitios potencialmente peligrosos con actividad agrícola. Revista Cubana de Salud y Trabajo, 13 (1), 10-18. https://revsaludtrabajo.sld.cu/index.php/revsyt/article/view/613/625

García, M. E., Betancourt, O., Cueva, E., y Guimaraes, J. (2012). Mining and seasonal variation of the metals concentration in the Puyango River Basin-Ecuador. Journal Environment Protection, 3 (11), 1542-1550. https://doi.org/10.4236/jep.2012.311170 DOI: https://doi.org/10.4236/jep.2012.311170

García, L. D., Martínez, Á., Santacruz de León, G., Ilizalliturri, C. A., Espinosa, G., Ramos, J. A., y Moran, J. (2024). Evaluación toxicológica del río Españita de San Luis Potosí. En F. Fernández, G. Medina, D. Ojeda, y D. Flores (coords.), Suelos sanos y resilientes para el desarrollo sostenible (pp. 320-327). Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo.

González, A. L. (2024). La contaminación del Río Atoyac ubicado en la Región Centro de México. En J. F. Sarmiento Franco (coord.), Sostenibilidad y desarrollo regional de cara a los desafíos socioambientales (pp. 527-542). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas y Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional. http://ru.iiec.unam.mx/6450

González-Chávez, M. C. A., Carrillo-González, R., y Sánchez-López, A. S. (2017). Definiciones y problemática en la investigación científica en aspectos de fitorremediación de suelos. Agroproductividad, 10(4), 3–7. https://www.colpos.mx/wb_pdf/Agroproductividad/2017/AGROPRODUCTIVIDAD_IV_2017.pdf

Gopal, V., Krishnamurthy, R. R., Vignesh, R., Sabari Nathan, C., Anshu, R., Kalaivanan, R., ... Abioui, M. (2023). Assessment of heavy metal contamination in the surface sediments of the Vedaranyam coast, Southern India. Regional Studies in Marine Science, 65, 103081. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2023.103081 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rsma.2023.103081

Grant, L. (2020). Lead and compounds. En M. Lippmann, y G. D. Leikauf (eds.), Environmental Toxicants: human exposures and their health effects (pp. 627-675). John Wiley and Sons Inc. https://doi.org/10.1002/9781119438922.ch17 DOI: https://doi.org/10.1002/9781119438922.ch17

Guo, H., Li, X., Zhang, Y., Li, J., Yang, J., Jiang, H., ... Huo, T. (2022). Metabolic characteristics related to the hazardous effects of environmental arsenic on humans: A metabolomic review. Ecotoxicology and Environmental Safety, 236. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2022.113459 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2022.113459

Han, Z., Zhang, Y., Zhu, H., y Shu, C. (2025). Evaluation of River Ecosystem Service Function Value Based on Emergy Analysis. Journal of Physics: Conference Series, 2941, 012060. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2941/1/012060 DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2941/1/012060

Handa, N., Gupta, P., Khanna, K., Kohli, S. K., Bhardwaj, R., Alam, P., y Ahmad, P. (2022). Aquaporin-mediated transport: Insights into metalloid trafficking. Physiologia Plantarum, 174 (3), e13687. https://doi.org/10.1111/ppl.13687 DOI: https://doi.org/10.1111/ppl.13687

Hansen, A. M., García, P., y De França, M. (2022). Congreso iberoamericano sobre sedimentos y ecología Iberoamericana. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 38, 81-86. https://doi.org/10.20937/RICA.54798 DOI: https://doi.org/10.20937/RICA.54798

Hasan, M. K., Shahriar, A., y Jim, K. U. (2019). Water pollution in Bangladesh and its impact on public health. Heliyon, 5 (8), 61-69. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02145 DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02145

Hettithanthri, O., Bolan, N., Nguyen, T. B. T., Fiedler, T., Phan, C., Vithanage, M., ... Nguyen, P. Q. A. (2024). A review of oil spill dynamics: Statistics, impacts, countermeasures, and weathering behaviors. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 19 (6), e3128. https://doi.org/10.1002/apj.3128 DOI: https://doi.org/10.1002/apj.3128

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi]. (2002). Estudio hidrológico del estado de San Luis Potosí. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9CA8C72C5265E15E86258618006AAE6B/$File/HIDROLOGIA_SLP_formato_M5.pdf

Islam, A. R. M. T., Rabbi, A. H. M. F., Anik, A. H., Khan, R., Masud, M. A. A., Nedjoud, G., ... Senapathi, V. (2025). Source distribution, ecological risks, and controlling factors of heavy metals in river sediments: Receptor model-based study in a transboundary river basin. International Journal of Sediment Research, 40 (1), 45-61. https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2024.10.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2024.10.001

Jakovljević, I., Stipičević, S., Herceg Romanić, S., Mendaš, G., Fingler, S., Jakšić, G., ... Milićević, T. (2025). Organic Pollutants and Potentially Toxic Elements in the Neretva Delta Sediments (Eastern Adriatic Basin, Croatia). Water Air Soil Pollution, 236, 182. https://doi.org/10.1007/s11270-025-07819-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s11270-025-07819-0

Jin, M.-Y., Lee, J.-J., Oh, H.-J., Nam, G.-S., Jeong, K.-S., Oh, J.-M., y Chang, K.-H. (2019). The response of catchment ecosystems in eutrophic agricultural reservoirs to water quality management using DOM fluorescence. Sustainability, 11 (24), 7207. https://doi.org/10.3390/su11247207 DOI: https://doi.org/10.3390/su11247207

Jonjev, M., Miletić, Z., Pavlović, D., Matić, M., Čakmak, D., Mitrović, M., y Pavlović, P. (2024). Health risk assessment of potentially toxic elements in the riparian zone of the Sava River (southeastern Europe): effects of high and low water events. Environmental Sciences Europe, 36, 133. https://doi.org/10.1186/s12302-024-00952-3 DOI: https://doi.org/10.1186/s12302-024-00952-3

Kang, R., Zhou, S., Chen, T., Yin, H., Si, L., Deng, C., y Kaufmann, H. (2024). Extent and Sources of Heavy Metal Pollution from Discharging Rivers in the Bohai Region, China. Water, 16 (7), 982. https://doi.org/10.3390/w16070982 DOI: https://doi.org/10.3390/w16070982

Katayama, K., Kawaguchi, T., Shiraishi, K., Ito, T., Suzuki, K., Koreeda, C., … Suzuki, K. (2018). The prevalence and implication of zinc deficiency in patients with chronic liver disease. Journal of clinical medicine research, 10 (5), 437-444. https://doi.org/10.14740/jocmr3374w DOI: https://doi.org/10.14740/jocmr3374w

Khan, K. M., Chakraborty, R., Bundschuh, J., Bhattacharya, P., y Parvez, F. (2020). Health effects of arsenic exposure in Latin America: An overview of the past eight years of research. Science of the total environment, 710, 136071. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136071 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136071

Khan, K., Younas, M., Yaseen, M., Sher, H., Maryam, A., Ibrahim, S.M., ... Shah I. A. (2025). Heavy metals pollution in riverine sediments: Distribution, source, and environmental implications. Environmental Monitoring and Assessment, 197 (3), 225. https://doi.org/10.1007/s10661-025-13623-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s10661-025-13623-4

Król, A., Mizerna, K., y Bożym, M. (2020). An assessment of pH-dependent release and mobility of heavy metals from metallurgical slag. Journal of hazardous materials, 384, 121502. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121502 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121502

Kumar, D. V. N., Mohan, M. R., Krishnaiah, C. V., Prasad, G. L. N., Sreedevi, B., y Naik, R. M. S. (2024). Toxicological Effects of Lead on Human Health: A Comprehensive Review. Journal of Experimental Zoology India, 27 (2), 1583-1588. https://doi.org/10.51470/jez.2024.27.2.1583 DOI: https://doi.org/10.51470/JEZ.2024.27.2.1583

Kumar, P., Mishra, V., Bhardwaj, S., Garg, S., Dumée, L. F., y Sharma, R. S. (2022). Five-wheel framework for system-based monitoring of heavy metal pollution in rivers. Environmental Quality Management, 32 (4), 9-17. https://doi.org/10.1002/tqem.21918 DOI: https://doi.org/10.1002/tqem.21918

Li, Y., Zhao, X., Wu, J., y Gu, X. (2020). Surface complexation modeling of divalent metal cation adsorption on birnessite. Chemical Geology, 551, 119774. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2020.119774 DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2020.119774

Li, Z., Li, X., Wang, S., Che, F., Zhang, Y., Yang, P., ... Fu, Z. (2023). Adsorption and desorption of heavy metals at water sediment interface based on Bayesian model. Journal of environmental management, 329, 117035. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117035 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117035

Liu, D., Wang, J., Yu, H., Gao, H., y Xu, W. (2021). Evaluating ecological risks and tracking potential factors influencing heavy metals in sediments in an urban river. Environmental Sciences Europe, 33, 42. https://doi.org/10.1186/s12302-021-00487-x DOI: https://doi.org/10.1186/s12302-021-00487-x

Liu, Y., Yu, H., Sun, Y., y Chen, J. (2017). Novel assessment method of heavy metal pollution in surface water: A case study of Yangping River in Lingbao City, China. Environmental Engineering Research, 22 (2), 31-39. https://doi.org/10.4491/eer.2016.015 DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2016.015

Llanos, M., Muñiz, A. A., Muñiz, M. H., Vílchez, G. L., y Cotrina, G. G. (2024). Contaminación por metales pesados de microcuenca del río Alto Huallaga y suelos agrícolas. Revista de Investigación Ciencias Agronómicas y Veterinarias, Alfa, 8 (22), 41-48. https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v8i22.246 DOI: https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v8i22.246

Londoño-Franco, L. F., Londoño-Muñoz, P. T., y Muñoz-García, F. G. (2016). Los riesgos de los metales pesados en la salud humana y animal. Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 14 (2), 145-153. DOI: 10.18684/BSAA(14)145-153 DOI: https://doi.org/10.18684/BSAA(14)145-153

López-Álvarez, B., Ramos-Leal, J. A., Moran-Ramírez, J., Cardona, A., y Hernández, G. (2013). Origen de la calidad del agua del acuífero colgado y su relación con los cambios de uso de suelo en el Valle de San Luis Potosí. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 65 (1), 9-26. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94348265003 DOI: https://doi.org/10.18268/BSGM2013v65n1a2

López-Mares, L. M., Lozano de Poo, J. M., Torre-Silva, F., Rodríguez-Santiago, J., y López-Fraga, J. A. (2019). The Hydro-social Cycle of Urban Rivers: Waterscape Transformations to the Hydro Landscape of San Luis Potosí, México. Revista de Ciencias Ambientales, 53 (1), 45-69. https://doi.org/10.15359/rca.53-1.3 DOI: https://doi.org/10.15359/rca.53-1.3

Lundy, L., Alves, L., Revitt, M., y Wildeboer, D. (2017). Metal water-sediment interactions and impacts on an urban ecosystem. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14 (7), 722. https://doi.org/10.3390/ijerph14070722 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph14070722

Mairaj, S., Dave, R., Rehman, F., y Jindal, T. (2023). Effects of arsenic-induced toxicosis (Arsenicosis) on human health and its prevention. Research Journal of Chemistry and Environment, 27 (03), 116-123. https://doi.org/10.25303/2703rjce1160123 DOI: https://doi.org/10.25303/2703rjce1160123

Mandal, G. C., Mandal, A., y Chakraborty, A. (2023). The toxic effect of lead on human health - A review. Human Biology and Public Health, 3, 1-11. https://doi.org/10.52905/hbph2022.3.45 DOI: https://doi.org/10.52905/hbph2022.3.45

Marín-Leal, J. C., Rojas-Romero, J. E., y Polo-Vallejo, C. A. (2022). Evaluación de riesgo ecológico por elementos potencialmente tóxicos en sedimentos costeros de un estuario tropical hipereutrófico. Revista internacional de contaminación ambiental, 38, 335-349. DOI: 10.20937/RICA.54504 DOI: https://doi.org/10.20937/RICA.54504

Martín del Campo, M. A., Esteller, M. V., Expósito, J. L., y Hirata, R. (2014). Impacts of urbanization on groundwater hydrodynamics and hydrochemistry of the Toluca Valley aquifer (Mexico). Environmental Monitoring and Assessment, 186, 2979-2999. https://doi.org/10.1007/s10661-013-3595-3 DOI: https://doi.org/10.1007/s10661-013-3595-3

Martínez, R., y Santacruz de León, G. (2016). Afectaciones hidrosociales del crecimiento industrial en la ciudad de San Luis Potosí, México. En G. Santacruz, y F. Peña (coords.), Problemática y desigualdad en la gestión del agua en la cuenca semiárida y urbanizada del valle de San Luis Potosí. Colección Investigaciones (pp. 97-114). El Colegio de San Luis.

Montes, P. Y., Aguilar, N., Ávila, R., Macbani, P., Raygoza, M., Garnica, B., … Ruvalcaba-Ledezma, J. C. (2021). Contaminación del Río Santiago: un problema epidemiológico ambiental persistente de Salud Pública en Jalisco, México. Journal of Negative and No Positive Results, 6 (9), 1222-1236. https://doi.org/10.19230/jonnpr.3951

Nordberg, G., Fowler, B. A., y Nordberg, M. (2015). Handbook on the toxicology of metals. Academic Press. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59453-2.00001-9

Ocampo-Astudillo, A., Garrido-Hoyos, S. E., Salcedo-Sánchez, E. R., y Martínez-Morales, M. (2020). Alteration of groundwater hydrochemistry due to its intensive extraction in urban areas from Mexico. En E. M. Otazo, A. E. Navarro, y V. P. Singh (eds.), Water Availability and Management in Mexico (pp. 79-98). Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-24962-5_4

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2011). Arsenic in drinking-water: Background document for development of WHO guidelines for drinking-water quality. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/wash-chemicals/arsenic.pdf?sfvrsn=fc79fced_4

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2019). Exposure to cadmium: A major public health concern. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329480/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.3-eng.pdf

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2024). Intoxicación por plomo. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health

Oskoruš, D., Kapelj, S., Zavrtnik, S., y Leskovar, K. (2022). Suspended Sediment Metal and Metalloid Composition in the Danube River Basin, Croatia. Water, 14 (21), 3552. https://doi.org/10.3390/w14213552 DOI: https://doi.org/10.3390/w14213552

Osorio-Sánchez, J. D. S., Zafra-Mejía, C., y Suárez-López, J. (2024). Metodologías para evaluar la contaminación descargada sobre cuerpos hídricos: metales pesados en sedimentos viales. Revista UIS Ingenierías, 23 (3), 1-18. https://doi.org/10.18273/revuin.v23n3-2024001 DOI: https://doi.org/10.18273/revuin.v23n3-2024001

Pabón, S. E., Benítez, R., Sarria, R. A., y Gallo, J. A. (2020). Contaminación del agua por metales pesados, métodos de análisis y tecnologías de remoción: Una revisión. Entre Ciencia e Ingeniería, 14 (27), 9-18. DOI:https://doi.org/10.31908/19098367.1734 DOI: https://doi.org/10.31908/19098367.1734

Pandey, J., y Singh, R. (2017). Heavy metals in sediments of Ganga River: up-and downstream urban influences. Applied Water Science, 7, 1669-1678. https://doi.org/10.1007/s13201-015-0334-7 DOI: https://doi.org/10.1007/s13201-015-0334-7

Persaud, D., Jaagumagi, R., y Hayton, A. (1993). Guidelines for the protection and management of aquatic sediment quality in Ontario. Ontario Ministry of the Environment. https://atrium.lib.uoguelph.ca/server/api/core/bitstreams/d662f9f3-49b4-403e-95ce-8c481224cd1a/content

Robles, M. D. (2024). Seguridad alimentaria: Riesgo asociados Metales Pesados sobre la salud humana. Journal of American Health, 7 (2). https://jah-journal.com/index.php/jah/article/view/204

Rosas-Romero, R., y Covarrubias-Gómez, A. (2020). El papel del zinc en la salud humana. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 58 (4), 477-485. https://revistamedica.imss.gob.mx/index.php/revista_medica/article/view/3315/4108

Rossini, G. F. I. (2022). El derecho humano a vivir en un ambiente sano. Reciente reconocimiento por parte de las Naciones Unidas. Anuario del Área Socio-Jurídica, 14 (1), 42-55. https://doi.org/10.26668/1688-5465_anuariosociojuridico/2022.v14i1.8500 DOI: https://doi.org/10.26668/1688-5465_anuariosociojuridico/2022.v14i1.8500

Saidon, N. B., Szabó, R., Budai, P., y Lehel, J. (2024). Trophic transfer and biomagnification potential of environmental contaminants (heavy metals) in aquatic ecosystems. Environmental Pollution, 340 (1), 122815. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.122815 DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.122815

Sandoval, A. M., Pulido-Flores, G., Monks, S., Gordillo, A. J., y Villegas, E. C. (2009). Evaluación fisicoquímica, microbiológica y toxicológica de la degradación ambiental del río Atoyac, México. Interciencia, 34 (12), 880-887. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442009001200009&lng=es&tlng=es

Santacruz, G. (2008). Generación y tratamiento de agua residual en la Zona Metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí. En Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (ed.), Boletín del archivo histórico del agua, 13 (40), 33-37. https://biblat.unam.mx/hevila/Boletindelarchivohistoricodelagua/2008/vol13/no40/3.pdf

Sarabia, I. F., Cisneros, R., Aceves, J., Durán, H. M., y Castro, J. (2011). Calidad del agua de riego en suelos agrícolas y cultivos del Valle de San Luis Potosí, México. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 27 (2), 103-113. https:// www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/25009

SAS Institute Inc. (1988). SAS/STAT User´s Guide (Versión 6.03) [Software]. SAS Institute. Inc.

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial [Secofi]. (2017, noviembre 19). Norma Mexicana. NMX-AA-112-SCFI-2017: Análisis de agua y sedimentos - Evaluación de toxicidad aguda con Vibrio fischeri - Método de prueba (Cancela a la NMX-AA-112-1995-SCFI). México: Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [Sedatu]. (2023). Boletín Metropolitano: Segundo trimestre. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/839165/Boleti_n_Segundo_trimestre_VF_compressed.pdf

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología [Sedue]. (1989, diciembre 13). Acuerdo por el que se establecen los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-001/89. México: Diario Oficial de la Federación.

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat]. (2003, agosto 15). Norma Oficial Mexicana NOM004-SEMARNAT-2002, Protección ambiental. Lodos y biosólidos. Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. México: Diario Oficial de la Federación.

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat] y Secretaría de Salud [SSA]. (2007, marzo 2). Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, Que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. México: Diario Oficial de la Federación.

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat]. (2022, marzo 11). Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, Que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. México: Diario Oficial de la Federación.

Shetty, B. R., Jagadeesha, P. B., y Salmataj, S. A. (2025). Heavy metal contamination and its impact on the food chain: exposure, bioaccumulation, and risk assessment. CyTA - Journal of Food, 23, 1. https://doi.org/10.1080/19476337.2024.2438726 DOI: https://doi.org/10.1080/19476337.2024.2438726

Smal, H., Ligęza, S., Pranagal, J., y Gmitrowicz-Iwan, J. (2022). Speciation and risk assessment of Zn, Pb, and Cd in bottom sediments of two small upland dam reservoirs, Poland. Journal of Environmental Management, 322, 116041. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116041 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116041

Sojka, M., y Jaskuła, J. (2022). Heavy metals in river sediments: Contamination, toxicity, and source identification - A case study from Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (17), 10502. https://doi.org/10.3390/ijerph191710502 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph191710502

Su, W., Tao, J., Wang, J., y Ding, C. (2020). Current research status of large river systems: a cross-continental comparison. Environmental Science and Pollution Research, 27(31), 39413–39426. DOI: 10.1007/s11356-020-09879-7 DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-020-09879-7

Szara-Bak, M., Baran, A., Kilmcowicz-Pawlas, A., Tkaczewska, J., y Wojtasik, B. (2021). Mobility, ecotoxicity, bioaccumulation and sources of trace elements in the bottom sediments of the Roznow reservoir. Environmental Geochemistry and Health, 43, 4701-4718. https://doi.org/10.1007/s10653-021-00957-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s10653-021-00957-4

Tixier, G., Rochfort, Q., Grapentine, L., Marsalek, J., Lafont, M., y Vivien, R. (2023). Toxicity of sediments in eight urban stormwater management ponds: bioassessment by oligochaete community metrics used in the sediment quality triad. Water Science & Technology, 87 (5), 1112-1128. https://doi.org/10.2166/wst.2023.051 DOI: https://doi.org/10.2166/wst.2023.051

Tovar, M., Losada, G. M., y García, T. F. (2015). Impacto en la salud por el inadecuado manejo de los residuos peligrosos. Ingenierías USBMed, 6 (2), 46-50. DOI: 10.21500/20275846.1731 DOI: https://doi.org/10.21500/20275846.1731

Vivas, W. Y. (2020). El derecho al medio ambiente sano como Derecho Humano de carácter fundamental. Revista de la Facultad de Derecho de México, 70 (278-2), 741-766. https://doi.org/10.22201/fder.24488933e.2020.278-2.77490 DOI: https://doi.org/10.22201/fder.24488933e.2020.278-2.77490

Wang, Z., Zhou, J., Zhang, C., Liyin, Q., Mei, K., Dahlgren, R. A., … Xia, F. (2019). A comprehensive risk assessment of metals in riverine surface sediments across the rural-urban interface of a rapidly developing watershed. Environmental Pollution, 245(1), 1022-1030. DOI:10.1016/j.envpol.2018.11.078 DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.11.078

World Health Organization. Regional Office for Europe [WHO], Centre for Environment & Health [BON], Living & Working Environments [LWE], Cañas, A. I., y Castaño, A. (2024). Human health effects of benzene, arsenic, cadmium, nickel, lead and mercury: Report of an expert consultation. World Health Organization. Regional Office for Europe. http://hdl.handle.net/20.500.12105/17224

Wu, L., Liu, G., Zhou, C., Liu, R., Xi, S., Da, C., y Liu, F. (2018). Spatial distributions, fractionation characteristics, and ecological risk assessment of trace elements in sediments of Chaohu Lake, a large eutrophic freshwater lake in eastern China. Environmental Science and Pollution Research International, 25, 588-600. https://doi.org/10.1007/s11356-017-0462-8 DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-017-0462-8

Yaneva, R., Zhiyanski, M., y Dodev, Y. (2022). Bioaccumulation of potentially toxic elements within the soil–plant system in Central Balkan region: analysis of the forest ecosystem capacity to mediate toxic elements. Environmental Geochemistry & Health, 44 (2), 563-577. https://doi.org/10.1007/s10653-020-00756-3 DOI: https://doi.org/10.1007/s10653-020-00756-3

Yang, Y., Hassan, M. F., Ali, W., Zou, H., Liu, Z., y Ma, Y. (2025). Effects of Cadmium Pollution on Human Health: A Narrative Review. Atmosphere, 16 (2), 225. https://doi.org/10.3390/atmos16020225 DOI: https://doi.org/10.3390/atmos16020225

Zeng, L., Yang, F., Chen, Y., Chen, S., Xu, M., y Gu, C. (2024). Temperature and Dissolved Oxygen Drive Arsenic Mobility at the Sediment—Water Interface in the Lake Taihu. Toxics, 12 (7), 471. https://doi.org/10.3390/toxics12070471 DOI: https://doi.org/10.3390/toxics12070471