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7expressed a preference for implementing multiple actions and factors simultaneously.

algunas ciudades de Estados Unidos como California, Virginia y Nuevo México (UN Water, 2017), que potabilizan sus aguas residuales para diversos usos en sus ciudades.

La revolución industrial ha incorporado recientemente en la ecuación del tratamiento del agua, variables que hacen cada vez más complicado los procesos de tratamiento de agua, dado que los vertidos industriales contienen metales pesados, pesticidas, nitratos, y contaminantes emergentes que no pueden ser reducidos o eliminados del agua utilizando procesos tradicionales de tipo microbiológico, surgiendo en las últimas décadas estudios avanzados que apuestan a la fitorremediación como un proceso que permita mejorar los rendimientos del tratamiento de agua, o procesos a través de membranas y/o utilización de polímeros. Prueba de esto, es que, en los últimos años en la base de datos de la oficina europea de patentes, bajo el título de tratamiento de agua, se tiene el registro de más de 10,000 resultados, resaltando una tendencia el desarrollo de tecnológicas enfocadas a polímeros, membranas, reutilización de agua y dispositivos electrónicos para mejorar los procesos de control de calidad del agua.

Aprendizaje de la humanidad en la administración

del agua

Han pasado más de 5,000 años desde las primeras formas en que el ser humano vio la necesidad de contar con agua para lograr su sobrevivencia, desarrollando tecnologías que le permitieron avanzar y desarrollar poblados que florecieron, pero ante la avaricia y los conflictos propios de la naturaleza del ser humano, se vieron comprometidos dichos avances, perdiendo el interés y atención al suministro de agua y saneamiento traduciéndose esta actitud en una época considerada de oscurantismo, donde el ser humano se vio expuesto a epidemias que cobraron la vida de miles de personas, hasta que estas sociedades reaccionaron y reconocieron que se tenía que retomar

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Ciencia y Tecnología

los conocimientos que el propio ser humano había adquirido por miles de años en la administración del recurso hídrico.

Lamentablemente, parece que la historia se repite, los procesos de industrialización han conllevado el desarrollo de anomalías en las condiciones climáticas que reducen la disponibilidad de agua, derivado de contaminantes atmosféricos generados precisamente por las mismas actividades antropogénicas, asimismo, estas mismas actividades están provocando una presión mayor sobre el recurso hídrico, generando escasez de este en condiciones adecuadas para su utilización. Estas condiciones imponen la necesidad de implementar políticas que busquen proteger los recursos naturales para asegurar la disponibilidad de estos para las generaciones actuales y futuras, en condiciones que propicien el Desarrollo Sostenible de la humanidad.

La Organización Mundial de la Salud, indica que “la mortalidad mundial por diarrea entre la población menor de cinco años se estima en 1.87 millones (intervalo de confianza del 95%: 1.56-2.19), lo que supone aproximadamente el 19% de la mortalidad total en la niñez” (Boschi-Pinto, Velebit, & Shibuya, 2021), evidenciando con ello lo poco que se hace aún hoy en día por asegurar la potabilización de agua y saneamiento que tendría un impacto en la reducción de esta tasa de mortalidad asociada a diarreas.

Pareciera que como humanidad, hemos aprendido poco de la historia relacionada con la administración y desarrollo tecnológico del agua, por lo que es necesario, hacer una reflexión y reorientar los esfuerzos por mejorar los procesos de potabilización y saneamiento, impulsando y fortaleciendo los esfuerzos que realiza la academia y centros de investigación en el desarrollo de tecnologías de tratamiento que permitan alcanzar las metas que los países se han trazado en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el recurso hídrico y saneamiento.

REFERENCIAS

Argudo García, J. (2019). La gestión del agua en distintas civilizaciones:

de Grecia a la actualidad. España: Universidad de la Rioja.

Boschi-Pinto, C., Velebit, L., & Shibuya, K. (30 de Mayo de 2021).

Organización Mundial de la Salud. Obtenido de https://www.who.int/

bulletin/volumes/86/9/07-050054-ab/es/

De la Peña Olivas , J. M. (2010). Sistemas romanos de abastecimiento de

agua. Las técnicas y construcciones en la Ingeniería romana. Fundación

de la Ingeniería Técnica de obras públicas, 249-282.

Delile, H., Blichert-Toft, J., Goiran, J.-P., Keavy, S., & Albaréde, F. (2014). Lean

in ancient Rome´s city waters. Proceedings of the National Academy of Sciences.

Domínguez, A. (2011). Los ingenieros de la antiguedad. Buenos Aires: Academia Nacional de Ingeniería.

García Pérez, P. (2016). La alúmina en la ilustración. Oviedo: Universidad de Oviedo.

Halkjaer Nielsen, P., C.M van Loosdrecht, M., López Vásquez, C. M., & Brdjanovic, D. (2019). Métodos experimentales para el tratamiento de

aguas residuales. London: IWA Publishing.

Lechuga A., J., Rodríguez, M., & Lloveras M, J. (2007). Análisis de los

procesos para desalinización de agua de mar aplicando la inteligencia competitiva tecnológica. Revista académica de la FI-UADY 11-3, 5-14.

Marques Silva, P. E. (2007). Registros históricos da implantação do

sistema de abastecimento público de água no município de taubaté 1850 a 1900. São Paulo: Universidad de Taubaté.

McJunkin, F. (1986). Agua y Salud Humana. México: Limusa, S.A. de C.V. Mumford, L. (2002). Historia natural de la urbanización. Boletín CF+S. Paniagua, D. (2016). Sexto Julio Frontino: Las canalizaciones de agua de

la ciudad de Roma. Zaragoza: Libros Portico.

Sanitario, C. C. (Marzo de 2015). Norma Oficial Mexicana NOM-127-

SSAa-1994. Salud ambiental, agua para uso y consumo humano - Limites permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización. México.

UN Water. (2017). Aguas Residuales. El recurso desaprovechado. Paris: UNESCO.

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN