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 Los microorganismos eficientes (EM) fueron
  desarrollados en la década de los 70, por el
  profesor Teruo Higa de la Facultad de
  Agricultura de la Universidad de Ryukyus en
  Okinawa, Japón.
 Inicialmente este producto fue desarrollado
  para el mejoramiento de suelos y el
  tratamiento de residuos agropecuarios, sin
  embrago en los últimos años se ha intentado
  extrapolar su aplicación al campo del
  tratamiento de aguas.
 Teóricamente este producto comercial
  se        encuentra         conformado
  esencialmente por tres diferentes tipos
  de organismos: levaduras, bacterias
  acidolácticas y bacterias fotosintéticas,
  las cuales desarrollan una sinergia
  metabólica que permite su aplicación
  en diferentes campos de la ingeniería,
  según sus promotores.
 Consiste en un cultivo mixto de
  microorganismos        benéficos,     de
  ocurrencia natural que pueden ser
  aplicados como inoculantes para
  incrementarla diversidad microbial de
  los suelos y plantas.
 Todos     estos microbios pueden
  coexistir en un cultivo líquido.
 Aquellos que fijan Nitrógeno atmosférico, descomponen
 deshechos y residuos orgánicos, desintoxican el suelo de
 pesticidas, suprimen enfermedades de plantas y patógenos
 del suelo, incrementan el reciclaje de nutrientes, producen
 componentes Bioactivos como vitaminas, hormonas y
 enzimas que estimulan el crecimiento de las plantas.
 Aquellos que pueden
 inducir
 enfermedades en las
 plantas,    estimular
 los patógenos del
 suelo,   inmovilizar
 nutrientes y producir
 toxinas y sustancias
 pútridas que afectan
 adversamente       la
 salud       y      el
 crecimiento de las
 plantas.
   Fijación de Nitrógeno Atmosférico
   Descomposición de deshechos orgánicos y residuos.
   Supresor de patógenos de desarrollo del suelo.
   Reciclaje y incremento de la disponibilidad de nutrientes para las
    plantas.
   Degradación de tóxicos y pesticidas.
   Producción de Antibióticos y otros componentes Bioactivos.
   Producción de moléculas orgánicas simples para el consumo de
    las plantas.
   Formación de complejos de metales pesados para toma limitada
    por las plantas.
   Solubilización de fuentes de nutrientes insolubles.
   Producción de polisacáridos para mejorar la agregación del
    suelo.
 Se   han reportado
 aplicaciones        en
 sistemas            de
 potabilización
 (Barichara, Santander)
 y como alternativa de
 tratamiento de aguas
 residuales municipales
 y en eliminación de
 olores     de    aguas
 residuales (Bogotá y
 otros municipios).
 El    departamento        de
 Ingeniería Civil y Ambiental
 de la Universidad de los
 Andes     ha     desarrollado
 estudios sobre la utilización
 de este producto comercial
 como alternativa a los
 sistemas      clásicos     de
 tratamiento de agua, los
 cuales arrojan resultados
 contrarios a lo sugerido por
 sus representantes.
•La aplicación de este producto (rico en materia orgánica debido a que su
cultivo se desarrolla utilizando melaza como sustrato), puede aumentar el
potencial de formación de compuestos organoclorados, los cuales pueden ser
potencialmente carcinógenos, en sistemas de tratamiento de potabilización
•La coexistencia de los tres diferentes grupos de organismos constitutivos de
los EM, es bastante improbable, debido a las diferencias importantes entre las
condiciones ambientales óptimas para el crecimiento de los diferentes
organismos
•La efectividad de este producto en el tratamiento de agua residual urbana es
nula. Ensayos realizados a escala laboratorio han evidenciado una tasa de
mortandad de los diferentes organismos una vez son aplicados a una corriente
o cuerpo con agua residual urbana (ARU).
•Los pocos organismos que lograron sobrevivir no logran producir eficiencias
de depuración del ARU, superiores a las alcanzadas naturalmente.
Manuel S. Rodríguez S.
Coordinador de Posgrado
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Facultad de Ingeniería
Universidad de los Andes
 Los microorganismos son efectivos solo cuando se
 encuentran en optimas condiciones para adecuarse a
 sustratos, agua disponible, oxígeno, PH y temperatura
 del medio.
 No es sustituto de otras prácticas de manejo.
 Es una herramienta adicional para optimizar las
  mejores prácticas del manejo del suelo y cultivos
  como:
 Rotación de cultivos, Bioremediación (enmiendas
  orgánicas), Labranza de conservación, Reciclaje de
  residuos de cosecha y Biocontrol de plagas.
 Si son usadas apropiadamente EM puede incrementar
  significativamente los efectos benéficos de las
  prácticas (Higa y Wididana, 1991 b).
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EM microorganismos eficientes: aplicaciones y limitaciones

  • 1.
  • 2.  Los microorganismos eficientes (EM) fueron desarrollados en la década de los 70, por el profesor Teruo Higa de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Ryukyus en Okinawa, Japón.  Inicialmente este producto fue desarrollado para el mejoramiento de suelos y el tratamiento de residuos agropecuarios, sin embrago en los últimos años se ha intentado extrapolar su aplicación al campo del tratamiento de aguas.
  • 3.  Teóricamente este producto comercial se encuentra conformado esencialmente por tres diferentes tipos de organismos: levaduras, bacterias acidolácticas y bacterias fotosintéticas, las cuales desarrollan una sinergia metabólica que permite su aplicación en diferentes campos de la ingeniería, según sus promotores.  Consiste en un cultivo mixto de microorganismos benéficos, de ocurrencia natural que pueden ser aplicados como inoculantes para incrementarla diversidad microbial de los suelos y plantas.  Todos estos microbios pueden coexistir en un cultivo líquido.
  • 4.  Aquellos que fijan Nitrógeno atmosférico, descomponen deshechos y residuos orgánicos, desintoxican el suelo de pesticidas, suprimen enfermedades de plantas y patógenos del suelo, incrementan el reciclaje de nutrientes, producen componentes Bioactivos como vitaminas, hormonas y enzimas que estimulan el crecimiento de las plantas.
  • 5.  Aquellos que pueden inducir enfermedades en las plantas, estimular los patógenos del suelo, inmovilizar nutrientes y producir toxinas y sustancias pútridas que afectan adversamente la salud y el crecimiento de las plantas.
  • 6. Fijación de Nitrógeno Atmosférico  Descomposición de deshechos orgánicos y residuos.  Supresor de patógenos de desarrollo del suelo.  Reciclaje y incremento de la disponibilidad de nutrientes para las plantas.  Degradación de tóxicos y pesticidas.  Producción de Antibióticos y otros componentes Bioactivos.  Producción de moléculas orgánicas simples para el consumo de las plantas.  Formación de complejos de metales pesados para toma limitada por las plantas.  Solubilización de fuentes de nutrientes insolubles.  Producción de polisacáridos para mejorar la agregación del suelo.
  • 7.  Se han reportado aplicaciones en sistemas de potabilización (Barichara, Santander) y como alternativa de tratamiento de aguas residuales municipales y en eliminación de olores de aguas residuales (Bogotá y otros municipios).
  • 8.  El departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes ha desarrollado estudios sobre la utilización de este producto comercial como alternativa a los sistemas clásicos de tratamiento de agua, los cuales arrojan resultados contrarios a lo sugerido por sus representantes.
  • 9. •La aplicación de este producto (rico en materia orgánica debido a que su cultivo se desarrolla utilizando melaza como sustrato), puede aumentar el potencial de formación de compuestos organoclorados, los cuales pueden ser potencialmente carcinógenos, en sistemas de tratamiento de potabilización •La coexistencia de los tres diferentes grupos de organismos constitutivos de los EM, es bastante improbable, debido a las diferencias importantes entre las condiciones ambientales óptimas para el crecimiento de los diferentes organismos •La efectividad de este producto en el tratamiento de agua residual urbana es nula. Ensayos realizados a escala laboratorio han evidenciado una tasa de mortandad de los diferentes organismos una vez son aplicados a una corriente o cuerpo con agua residual urbana (ARU). •Los pocos organismos que lograron sobrevivir no logran producir eficiencias de depuración del ARU, superiores a las alcanzadas naturalmente. Manuel S. Rodríguez S. Coordinador de Posgrado Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental Facultad de Ingeniería Universidad de los Andes
  • 10.  Los microorganismos son efectivos solo cuando se encuentran en optimas condiciones para adecuarse a sustratos, agua disponible, oxígeno, PH y temperatura del medio.
  • 11.  No es sustituto de otras prácticas de manejo.  Es una herramienta adicional para optimizar las mejores prácticas del manejo del suelo y cultivos como:  Rotación de cultivos, Bioremediación (enmiendas orgánicas), Labranza de conservación, Reciclaje de residuos de cosecha y Biocontrol de plagas.  Si son usadas apropiadamente EM puede incrementar significativamente los efectos benéficos de las prácticas (Higa y Wididana, 1991 b).