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https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11579Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Morales Barbosa, Betty Esther. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T03:32:51Z | - |
| dc.date.available | 2024 | - |
| dc.date.available | 2026-10-08T03:32:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Morales Barbosa, B. E. (2024). Efecto genotóxico e identificación de residuos de pesticidas en extracto de tomate Solanum lycopersicum (L.) cultivados en dos municipios de Norte de Santander. [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11579 | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11579 | - |
| dc.description | Los pesticidas constituyen uno de los mayores agentes contaminantes del medio ambiente, dado su uso extensivo en la agricultura para aumentar la producción de alimentos y gestionar las plagas. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo reside en evaluar el efecto genotóxico y la identificación de residuos de pesticidas en extractos de Solanum lycopersicum (L.) en dos municipios del Norte de Santander. Se utilizó la viabilidad celular para descartar falsos positivos tras la exposición al extracto de tomate. El ensayo cometa se aplicó para evaluar la actividad genotóxica y la cromatografía de gases ECD para detectar residuos de pesticidas. Los resultados de viabilidad celular fueron superiores al 90%. El ensayo cometa reveló un daño genotóxico dosis-dependiente en los extractos de Ábrego y un patrón heterogéneo en los extractos de Playa de Belén; sin embargo, no superó el tipo de daño bajo en todos los tratamientos. En la cromatografía se detectaron señales de pesticidas como delta-lindano, aldrin, endrin, endosulfan II y metoxiclor. Debido a la variabilidad de la respuesta celular, se destaca la necesidad de un monitoreo continuo. Dado que el tomate es un producto de consumo frecuente, la posible presencia de pesticidas podría representar un riesgo para la salud de la población, subrayando la importancia de prácticas agrícolas sostenibles y métodos de control de calidad efectivos. | es_CO |
| dc.description.abstract | Pesticides constitute one of the major environmental pollutants due to their extensive use in agriculture to increase food production and manage pests. Therefore, the main objective of this work is to evaluate the genotoxic effect and identify pesticide residues in extracts of Solanum lycopersicum (L.) from two municipalities in Norte de Santander. Cell viability was used to rule out false positives after exposure to the tomato extract. The comet assay was applied to evaluate genotoxic activity, and gas chromatography ECD was used to detect pesticide residues. The cell viability results were above 90%. The comet assay revealed dose-dependent genotoxic damage in extracts from Ábrego and a heterogeneous pattern in extracts from Playa de Belén; however, it did not exceed low damage levels in all treatments. Chromatography detected signals of pesticides such as delta-hexachlorocyclohexane (delta-HCH), aldrin, endrin, endosulfan II, and methoxychlor. Due to the variability of the cellular response, the need for continuous monitoring is highlighted. Since tomatoes are a frequently consumed product, the possible presence of pesticides could pose a health risk to the population, underscoring the importance of sustainable agricultural practices and effective quality control methods | es_CO |
| dc.format.extent | 123 | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.language.iso | es | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Básicas. | es_CO |
| dc.subject | Solanum lycopersicum. | es_CO |
| dc.subject | Viabilidad celular. | es_CO |
| dc.subject | Ensayo cometa. | es_CO |
| dc.subject | Residuos de pesticidas. | es_CO |
| dc.subject | Cromatografía de gases. | es_CO |
| dc.title | Efecto genotóxico e identificación de residuos de pesticidas en extracto de tomate Solanum lycopersicum (L.) cultivados en dos municipios de Norte de Santander. | es_CO |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.date.accepted | 2024 | - |
| dc.description.edition | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Básicas. | es_CO |
| dc.relation.references | Abrevaya, X. (2008). ¿Qué es la genotoxicidad? IntraMed. Tomado de https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=47111 | es_CO |
| dc.relation.references | Adan, A., Kiraz, Y., y Baran, Y. (2016). Cell proliferation and cytotoxicity assays. Current Pharmaceutical Biotechnology, 17(14), 1213–1221. https://doi.org/10.2174/1389201017666160808160513 | es_CO |
| dc.relation.references | Almeida, B. (2018). Efecto citotóxico y genotóxico del glifosato en formulación Roundup sobre linfocitos humanos. https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/20830/68248889.pdf?sequence=1&isAllowed=y | es_CO |
| dc.relation.references | Barbosa, M., Aiassa, D., y Mañas, F. (2017). Evaluación de daño al ADN en leucocitos de sangre periférica humana expuestos al herbicida glifosato. https://doi.org/10.20937/rica.2017.33.03.04 | es_CO |
| dc.relation.references | Barry, B., Michael, I., Joel, B., Morin, E., & Gobas, F. (2006). Food Web–Specific biomagnification of persistent organic pollutants. Science, 317. https://doi.org/10.1126/science.1138275 | es_CO |
| dc.relation.references | Boada, L. (2004). Principios generales de carcinogénesis: carcinogénesis química y hormonal. Biocáncer. Tomado de http://www.biocancer.com/journal/235/principios-generales-de-carcinogenesis-carcinogenesis-quimica-y-hormona | es_CO |
| dc.relation.references | Brendler, S., Hartmann, A., Pfuhler, S., & Speit, G. (2005). The in vivo comet assay: use and status in genotoxicity testing Mutagenesis. (Vols. 13-30). Obtenido de https://academic.oup.com/mutage/article/20/4/245/1069223/The-in-vivo-comet-assay-use-and-status-in | es_CO |
| dc.relation.references | Castillo, J., Arrieta, A., Moya, K., Villalobos,, & Rodríguez, O. (2018). Evaluación de tres extractos naturales contra Bemisia tabaci en el cultivo del melón, Puntarenas, Costa Rica1. https://www.redalyc.org/journal/436/43656391006/html/ | es_CO |
| dc.relation.references | Collins, A. (2004). The Comet Assay for DNA Damage and Repair: Principles, applications, and limitations. Molecular Biotechnology, 26(3), 249-261. https://doi.org/10.1385/mb:26:3:249 | es_CO |
| dc.relation.references | Collins, A., Dobson, V., Dusinska, M., Kennedy, G., & Stetina, R. ( 1997). The comet assay: what can it really tell us. Mutat., 375 : .183–193 | es_CO |
| dc.relation.references | Colume, A., Cardenas, S., Gallego, M., & Valcarcel, M. (2001). Multiresidue Screening of Pesticides in Fruits Using an Automatic SolidPhase Extraction System. J. Agric. Food Chem. 49, 1109-1116. | es_CO |
| dc.relation.references | Cortes, E., Davila, M., Fernandez, J., Lopez, C & Gosalbez, J. (2011). New application of the comet assay: chromosome-comet assay, J. Histochem. Cytochem. 59. 655–660 | es_CO |
| dc.relation.references | Cruz, A., Moreno, G., & Lara, M. (2010). Toxicología de las dioxinas y su impacto en la salud humana. Revista de Medicina Veterinaria, N.o 19. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrFG2s6N6pmL9YWZBSrcgx.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1722460090/RO=10/RU=http%3a%2f%2fscielo.org.co%2fpdf%2frmv%2fn19%2fn19a07.pdf/RK=2/RS=h_iwUkeQcg3yeHtpuq9iRlJsH.M- | es_CO |
| dc.relation.references | del Puerto, A., Suárez, S., & Palacio, D. (2014). Efectos de los plaguicidas sobre el ambiente y la salud. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, 52(3), 372-387. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032014000300010&lng=es&tlng=es. | es_CO |
| dc.relation.references | Ennaceur S., Ridha D., Marcos R. (2008) Genotoxicity of the organochlorine pesticides 1,1-dichloro-2,2- bis(p-chlorophenyl)ethylene (DDE) and hexachlorobenzene (HCB) in cultured human lymphocytes. Chemosphere; 71(7):1335-1339. | es_CO |
| dc.relation.references | Felizzola, E. (2022). Evaluación de la genotoxicidad de una presentación comercial del glifosato para uso agrícola en la línea celular hek 29. Universidad Simón Bolívar. https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/9624/Evaluaci%C3%B3n_Genotoxicidad_Presentaci%C3%B3n_Comercial_Glifosato_Resumen.pdf?sequence=1&isAllowed=y | es_CO |
| dc.relation.references | Fenech, M., Knasmueller, S., Bolognesi, C., Bonassi, S., Holland, N., Migliore, L., Palitti, F., Natarajan, A. T., & Kirsch-Volders, M. (2016). Molecular mechanisms by which in vivo exposure to exogenous chemical genotoxic agents can lead to micronucleus formation in lymphocytes in vivo and ex vivo in humans. Mutation research. Reviews in mutation research, 770(Pt A), 12–25. https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2016.04.008 | es_CO |
| dc.relation.references | Gedik, C., & Ewen, A. (1992). gel electrophoresis applied to the analysis of UV-C damage and its repair in human cells, Int. J. Radiat. Biol. 62 . 313–320. | es_CO |
| dc.relation.references | Gómez, J., & López, M. (2016). Respuesta celular a diferentes concentraciones de extractos naturales. Revista de Investigación Científica, 12(3), 45-58 | es_CO |
| dc.relation.references | Gómez, J., & López, N. (2016). Evaluación de la viabilidad de células vero empleando extractos de los hongos shiitake y maitake como sustituto del suero fetal bovino. Uniandes. https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/31498132-3983-43a1-9b53-5a358b479e7e/content | es_CO |
| dc.relation.references | Hill, R., Head, S., Gregg, M., Shealy, D., & Bailey, D. (1995). Pesticide residues in urine of adults living in the United States: reference range concentrations. Environ Res 1995. 71, 99-108 | es_CO |
| dc.relation.references | Jaramillo, J. E., Sánchez, G. D., Rodríguez, V. P., Gil, L. F., García, M. C., Hío, J. C., Quevedo, D., Aguilar, P. A., Pinzón, L. M., Zapata, M. Á., Restrepo, J. F., & Guzmán, M. (2012). Tecnología para el cultivo de tomate bajo condiciones protegidas. Bogotá: CORPOICA. https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/13320/Ver_Documento_13320.pdf?sequence=3&isAllowed=y | es_CO |
| dc.relation.references | Jiménez, M., & Repetto, G. (2009). Toxicología fundamental. Ediciones Díaz de Santos. Tomado de http://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788479788988.pdf | es_CO |
| dc.relation.references | Lackmann, G. (2005). Neonatal serum p,p’-DDE concentrations in Germany: chronological changes during the past 20 years and proposed tolerance level. Pediatric And Perin Epidemiol, 19: 31-35. | es_CO |
| dc.relation.references | Larsson, P., Engqvist, H., Biermann, J., Rönnerman, E., Forssell, E., Kovács, A., Karlsson, P., Helou, K., & Parris, T. Z. (2020). Optimization of cell viability assays to improve replicability and reproducibility of cancer drug sensitivity screens. Scientific Reports, 10(1). https://doi.org/10.1038/s41598-020-62848-5 | es_CO |
| dc.relation.references | Medina, D. (2018). IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR LA AGRICULTURA COLOMBIANA 1970 - 2014. Conexión Agropecuaria, 8. https://doi.org/10.38017/22487735.615 | es_CO |
| dc.relation.references | Monje, J. (2011). La Agroecología: un marco de referencia para entender sus procesos en la investigación y la praxis. Luna Azul, (32), 128-134. https://doi.org/10.17151/luaz.2011.32.11 | es_CO |
| dc.relation.references | Monroy, C., Cortés, A., Sicard, D., y De Restrepo, H. (2005). Citotoxicidad y genotoxicidad en células humanas expuestas in vitro a glifosato. Biomédica, 25(3), 335. https://doi.org/10.7705/biomedica.v25i3.1358 | es_CO |
| dc.relation.references | Monroy, H. (2021). La innovación en la producción de tomate en Colombia - Sáenz Fety. Sáenz Fety - Pecuaria & Agro. https://saenzfety.com/la-innovacion-en-la-produccion-de-tomate-en-colombia | es_CO |
| dc.relation.references | Morales, Y., Miranda, L., & Navas, M. (2014). Neurotoxicidad de los plaguicidas como agentes disruptores endocrinos: Una revisión. Revista del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, 45(2), 96-119. Recuperado de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-04772014000200007&lng=es&tlng=es | es_CO |
| dc.relation.references | Muchut, S., Simoniello, M., Scagnetti, J., Poletta, G., & Kleinsorge, E. (2011). Evaluación de genotoxicidad en linfocitos humanos expuestos a mezclas de biocidas mediante electroforesis en gel de células individuales (Ensayo cometa) (Vol. 15). FABICIB. Obtenido de http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/FABICIB/arti cle/ view/885/1313 | es_CO |
| dc.relation.references | Nikoloff, N. (2014). Genotoxicidad de herbicidas de importancia agroeconómica en Argentina. https://doi.org/10.35537/10915/34614 | es_CO |
| dc.relation.references | Ordoñez, V., Frías, M., Parra, H., y Martínez, M. (2019). Estudio sobre el uso de plaguicidas y su posible relación con daños a la salud. https://www.redalyc.org/journal/919/91967023011/html/ | es_CO |
| dc.relation.references | Pabuena, M., et al. (2015). Toxicity and genotoxicity evaluation of pesticides in aquatic organisms. In Environmental Impact of Pesticides (pp. 121-138). Springe | es_CO |
| dc.relation.references | Priya, A., Mohammad, A., Abhinav, R., & Ashok, K. (2024). Endosulfan induces reproductive & genotoxic effect in male and female Swiss albino mice. Laboratory Animal Research. Advance online publication. https://doi.org/10.1186/s42826-024-00208-4 | es_CO |
| dc.relation.references | Ramírez, J., & Lacasaña, M. (2001). 70 Plaguicidas: clasificación, uso, toxicología y medición de la exposición. Instituto Nacional de Salud Pública, Dirección de Ciencias Ambientales, Cuernavaca. Morelos. México | es_CO |
| dc.relation.references | Ren, N., Atyah, M., Chen, W., y Zhou, C. (2017). The various aspects of genetic and epigenetic toxicology: testing methods and clinical applications. Journal of Translational Medicine, 15(1). https://doi.org/10.1186/s12967-017-1218-4 | es_CO |
| dc.relation.references | Romero, E., y Tovar, D. (2019). Efecto de los plaguicidas usados en cultivos de fresa, como posibles disruptores endocrinos: revisión sistemática [Tesis]. Universidad colegio mayor de Cundinamarca | es_CO |
| dc.relation.references | Schleiffer, M., & Speiser, B. (2022). Presence of pesticides in the environment, transition into organic food, and implications for quality assurance along the European organic food chain – A review. Environmental Pollution, 313, 120116. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120116 | es_CO |
| dc.relation.references | Schleiffer, R., & Speiser, B. (2022). Monitoreo de pesticidas persistentes en el medio ambiente. Ciencia del Suelo, 45(1), 23-31. | es_CO |
| dc.relation.references | Sepúlveda, D. (2016). Sistemas de producción de tomate en el municipio de Cáchira, Norte de Santander. En busca de elementos para el análisis de su sostenibilidad. Repositorio De La Universidad Javeriana. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/21167/SepulvedaFlorezDianaRocio2016.pdf?sequence=3 | es_CO |
| dc.relation.references | Tice, R., Agurell, E., Anderson, D., Burlinson, B., Hartmann, A., Kobayashi, H., Ryu J. y Sasaki, Y. (2000.). Single Cell Gel/Comet Assay: Guidelines for In Vitro and In Vivo Genetic Toxicology Testing.Environ. Mol. Mutagen | es_CO |
| dc.relation.references | Trujillo, M., Goez, L., Espiñeira, M., & Ramos, E. (2019). Exposición a pesticidas como factor de riesgo para enfermedad de Parkinson: un estudio caso-control en el municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar). https://www.redalyc.org/journal/919/91967023010/html/ | es_CO |
| dc.relation.references | Tug, T., Duda, J. C., Menssen, M., Wilson Bruce, S., & Bringezu, F. (2024). In vivo alkaline comet assay: Statistical considerations on historical negative and positive control data. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 148, 105583. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2024.105583 | es_CO |
| dc.relation.references | Valbuena, D., Meléndez, M., Villegas, V., Sánchez, M., & Rondón, M. (2020). Daño celular y genético como determinantes de la toxicidad de los plaguicidas. Ciencia En Desarrollo, 11(2), 25-42. https://doi.org/10.19053/01217488.v11.n2.2020.11245 | es_CO |
| dc.relation.references | Valbuena, D., Meléndez, M., Villegas, V., Sánchez, M., & Rondón, M. (2020b). Daño celular y genético como determinantes de la toxicidad de los plaguicidas. CIENCIA EN DESARROLLO, 11(2), 25-42. https://doi.org/10.19053/01217488.v11.n2.2020.11245 | es_CO |
| dc.relation.references | Vallejo, F. (2018). Pruebas regionales y de rendimiento de líneas avanzadas de tomate tipo “chonto” solanum lycopersicum de crecimiento determinado con miras a la liberación de un nuevo cultivar adaptado a las condiciones del valle del cauca en colombia. Hermes.http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Proyecto.xhtml?idProyecto=43962&opcion=1 | es_CO |
| dc.relation.references | Verjel, M. (2019). Evaluación del efecto genotóxico inducido por exposición laboral a pesticidas en agricultores del municipio de ábrego, Norte de Santander. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/bitstream/20.500.12744/815/1/Verjel_2019_TG.pdf | es_CO |
| dc.relation.references | Yañez, L., Rico, P., & Meléndez, I. (2019). Genotoxic evaluation of durazno extracts prunus pérsica from the variety gran jarillo, cultivated the Chitagà, North of Santander. Bistua, 17(2), 126. https://doi.org/10.24054/01204211.v2.n2.2019.3528 | es_CO |
| dc.relation.references | Zamora, D., Rodríguez, P., Ferrer, A., Fung, Y., Isaac, E., & Asanza, G. (2020). Producción de tomate (Solanum lycopersicum L.) bajo riego con agua magnetizada en casa de cultivo protegido. Ciencia en su PC, 1, 60-74. Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba. https://www.redalyc.org/journal/1813/181363107005/html/ | es_CO |
| dc.relation.references | Zaragoza, A., Valladares, B., Ortega, C., Zamora, J., Velázquez, V., & Aparicio, J. (2016). Repercusiones del uso de los organoclorados sobre el ambiente y salud pública. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-61322016000100043 | es_CO |
| dc.relation.references | Zaragoza, A., Valladares, B., Ortega, C., Zamora, J., Velázquez, V., & Aparicio, J. (2016). Repercusiones del uso de los organoclorados sobre el ambiente y salud pública. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-61322016000100043 | es_CO |
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