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A poluição em mananciais pode desencadear efeitos tóxicos em peixes? Um estudo de caso para o gênero tilapia no Rio Maxaranguape, Pureza/RN – 2016 / Can pollution in water sources trigger toxic effects on fish? A case study for the genus Tilapia in Maxaranguape River, Pureza/RN – 2016Oliveira, Liliane Silva Câmara de 23 March 2017 (has links)
Submitted by Jean Medeiros (jeanletras@uepb.edu.br) on 2018-06-27T11:56:06Z
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Previous issue date: 2017-03-23 / The water is one of the most important resources for maintaining life on planet earth, and only a small part of the whole that is available is capable of favoring human life: is called fresh water. It is found in rivers, glaciers, lakes and subterranean vegetation with low salinity, and in these days he has been suffering it is suffering from anthropic actions related to urbanization, industrialization, bathing, fish farming, agronomy and agriculture. These actions cause contamination of these waters and degradation of the natural environment, putting at risk the maintenance of life. This research was carried out in the Municipality of Pureza, located 59 km from the capital of Rio Grande do Norte, Where is the source of the Maxaranguape River, considered one of the most important of the State, that was object of observation of this study during the year 2016. Its nascent and its margins are used as seaside resort and it has been showing signs of degradation from these actions. This environmental scenario motivated the accomplishment of this study, whose objective was to investigate the occurrence of possible genotoxic effects of the water pollution of the Maxaranguape River in fish of the genus Tilapia from an environmental perspective. For that was used as method observatory records with annotations and photos; listening to the surrounding residents and utilities of the river were performed, as well as microbiological, physical-chemical and Micronucleus (MN) tests from blood red blood cells of Tilapia fish. The results showed that the river is in the process of degradation and may still be a source of public health problems. It presents sandbanks and changes in its course, microbiological and physico-chemical changes in its waters and the extinction of species such as Tilapia, which made genotoxic study impossible. The river is being disrespected by city dwellers and public authorities, being used in many wrong ways, dying for lack of inspection, maintenance and preservation. It is an urgent need for control over the city's administrators, a serious job of cleaning, maintenance, inspection and conservation. As it is also necessary an educational intervention work with the environment residents and visitors who use the River and its source as recreational points. / A água é um dos recursos mais importantes para a manutenção da vida no planeta terra e apenas uma pequena parte do todo que está disponível é capaz de favorece a vida humana: é a chamada água doce. Ela é encontrada em Rios, geleiras, lagos e lenções subterrâneos com salinidade baixa, e nos dias atuais vem sofrendo com as ações antrópicas ligadas a urbanização, industrialização, balneabilidade, piscicultura, agronomia e agropecuária. Essas ações provocam a contaminação dessas águas e degradação do ambiente natural, colocando em risco a manutenção da vida. Essa pesquisa foi realizada no Município de Pureza, localizado a 59 km da capital do Rio Grande do Norte, onde está a nascente do Rio Maxaranguape, considerado um dos mais importantes do Estado, objeto de observação desse estudo durante o ano de 2016. Sua nascente e suas margens são utilizadas como balneário e ele vem apresentando sinais de degradação provenientes dessa ação. Este cenário ambiental motivou a realização desta pesquisa, cujo objetivo é investigar a ocorrência de possíveis efeitos genotóxicos da poluição aquática do Rio Maxaranguape em peixes do gênero Tilapia em uma perspectiva ambiental. Para tanto, foi utilizado como método de coleta de dados registros observatórios com anotações e fotos; escuta dos moradores do entorno e utilitários do rio foram realizados, além de testes microbiológicos, físico-químicos e do Micronúcleo (MN) a partir de eritrócitos sanguíneos de peixes Tilapia. Os resultados mostraram que o rio encontra-se em processo de degradação, podendo ainda ser fonte de problemas de saúde pública. Ele apresenta bancos de areia e modificações em seu curso, alterações microbiológicas e físico-químicas em suas águas e a extinção de espécies como a Tilapia, o que impossibilitou o estudo genotóxico. O Rio está sendo desrespeitado pelos moradores da cidade e autoridades públicas, sendo utilizado de muitas maneiras incorretas, morrendo pela falta de fiscalização, manutenção e preservação. É urgente a realização de um sério trabalho de limpeza, manutenção, fiscalização e conservação, assim como é necessário um trabalho de intervenção educacional com os moradores do entorno e visitantes que utilizam o Rio e sua nascente como pontos recreativos.
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Influ?ncia da estrutura??o regional na avalia??o de reservas hidrogeol?gicas do Aqu?fero Barreiras ? ?rea do baixo curso do Rio Maxaranguape - RNNunes, Lucas Miguel Gomes 07 June 2016 (has links)
Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2017-01-03T19:37:12Z
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Previous issue date: 2016-06-07 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient?fico e Tecnol?gico (CNPq) / O alvo da presente pesquisa ? a regi?o do baixo curso do Rio Maxaranguape, localizado no litoral leste do Estado do Rio Grande do Norte e, particularmente, no dom?nio hidrogeol?gico do Aqu?fero Barreiras. Este trabalho teve como principal objetivo analisar a influ?ncia da estrutura??o regional na geometria do aqu?fero na ?rea de estudo (considerando a ocorr?ncia de varia??es de sua espessura), com intuito de efetuar o c?lculo otimizado das reservas hidrogeol?gicas locais na referida ?rea. A metodologia adotada foi fundamentada na utiliza??o de t?cnicas de an?lise morfotect?nica, litoestratigr?fica em correla??es de perfis de po?os, hidrogeol?gica e geoel?trica (Sondagem El?trica Vertical - SEV). O m?todo geof?sico da eletrorresistividade foi adotado a fim de inferir valores de espessura do aqu?fero e profundidade do topo do embasamento hidrogeoel?trico. Foram realizadas 17 SEV com abertura m?xima de AB=1200m (arranjo Schlumberger), distribu?das de forma a cobrir toda a ?rea de estudo, buscando assim, suprir a falta de informa??es nas regi?es onde n?o havia a presen?a po?os. Integrado ?s SEVs, dados hidroestratigr?ficos/litol?gicos de 21 perfis de po?os tubulares foram utilizados, 5 perfis hidrogeof?sicos foram gerados para defini??o de rejeitos de falha, bem como realizada uma an?lise geomorfol?gica, que visou a caracteriza??o estrutural da ?rea com ?nfase na compartimenta??o do aqu?fero. A an?lise geomorfol?gica foi realizada utilizando-se dados topogr?ficos (SRTM - Shuttle Radar Topography Mission) e hidrogr?ficos, subsidiando a caracteriza??o estrutural, tendo em vista a n?o ocorr?ncia de afloramentos com crit?rios cinem?ticos. Os dados topogr?ficos s?o apresentados na forma de um mapa de anomalias topogr?ficas residuais e defini??o de lineamentos topogr?ficos. Os dados hidrogr?ficos ressaltam dire??es preferenciais dos canais fluviais e anomalias dessa rede hidrogr?fica, na forma de deflex?es abruptas das drenagens e alinhamentos de outras fei??es superficiais tais como nascentes. Os resultados dessa an?lise possibilitaram a elabora??o de um mapa de lineamentos morfotect?nicos, dispostos segundo as dire??es predominantes NE e NW. Perfis hidrogeof?sicos, obtidos a partir de modelos geoel?tricos inversos e informa??es de po?os, foram elaborados de forma a interceptar tais lineamentos, enfatizando valores de espessuras saturadas variando de 19 a 66 metros, caracterizando alguns desses lineamentos como falhas. A avalia??o das reservas hidrogeol?gicas locais foi efetuada considerando-se 18 sub?reas, associadas a blocos resultantes da compartimenta??o estrutural. Nesse contexto, as reservas de satura??o s?o da ordem de 8,7x108 m3, adotando-se espessuras saturadas m?dias para cada sub?rea e porosidade efetiva de 7,6%. / The target area of this research is the Maxaranguape River lower course, located on the east coast of Rio Grande do Norte state, and particularly the hydrogeological domain Barreiras Aquifer. This study aimed to analyze the influence of regional structure in the geometry of the aquifer in the study area (taking into account thickness variations), in order to make an optimized calculation of local hydrogeological reserves in that area. The methodology was based on the use of morphotectonic and lithostratigraphic analysis techniques, in well profile correlation, as well as hydrogeological and geoelectric analysis (Vertical Electrical Sounding - VES). The geophysical method of electrical resistivity was adopted in order to infer thickness values of the aquifer and depth of the basement. It were carried out 17 SEV with maximum aperture of current electrodes (AB) of 1200 meters, distributed so as to cover the entire study area, although primarily seeking to obtain data for subareas with little or no well information. Hydro-stratigraphic and lithologic data from 21 wells profiles were integrated with VES data, 5 hydrogeophysical profiles were generated to define downthrow and a geomorphological analysis was performed, which aimed at the structural characterization of the area with emphasis on aquifer compartmentalization. The morphotectonic analysis used the topographic (SRTM) and hydrographical data to support the structural characterization taking into account the lack of outcrops with specific features in the area. Topographic data are presented as a map of residual topographic anomalies, with defined topographic lineaments. Hydrographic data underscore preferred directions of fluvial channels and anomalies of this hydrogeophysical network with abrupt deflections of drainages and alignments of other surface features such as springs. The results of this analysis enabled to draw up a morphotectonic lineaments map, arranged according to the prevailing NE and NW directions. The results of this analysis enabled the development of a map of morphotectonic lineaments, arranged according to the prevailing NE and NW directions. The hydrogeophysical profiles, obtained from geoelectric inverse models and well data, were prepared to intercept the lineaments, emphasizing saturated thickness values ranging from 19 to 66 meters, and featuring some of these lineaments as faults. The hydrogeological reserves were evaluated considering 18 subareas associated with blocks resulting from structural compartmentalization. Therefore, the saturation reserves are the order of 8.7x108 m3, considering average saturated thickness for each subarea and 7.6% average effective porosity.
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