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Selection of individual phage clones and testing for their specificity

2 MATERIALS AND METHODS

3.2 Chapter 2: Isolation of recombinant scFv antibodies against the major birch

3.2.2 Selection of individual phage clones and testing for their specificity

El Área de Influencia Indirecta (All) y el Área de Influencia Directa (AlD), se encuentran dentro del acuífero denominado “Cañón del Derramadero”, que se localiza en la porción sureste del Estado de Coahuila.

Figura 27: Identificación de la distancia de la represa hasta el área del proyecto

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En la siguiente tabla, se incluye las coordenadas geográficas del Acuífero 0502 Cañón del Derramadero,

Tabla 72: Coordenadas geográficas del Cañón del Derramadero Coordenadas geográficas

NO. LATITUD N LONGITUD O

1 25° 20´ 47.9" 101° 08´ 20.2" 2 25° 16´ 37.1" 101° 02´ 41.7" 3 25° 18´ 51.8" 100° 56´ 29.9" 4 25° 17´ 13.8" 100° 53´ 12.6" 5 25° 14´ 45.9" 100° 54´ 57.4" 6 25° 09´ 48.5" 100° 53´ 10.0" 7 25° 08´ 27.5" 100° 05´ 33.6" 8 25° 09´ 53.0" 101° 18´ 06.5" 9 25° 13´ 41.6" 101° 28´ 36.8" 10 25° 16´ 10.7" 101° 25´ 42.2" 11 25° 20´ 04.2" 101° 22´ 33.7"

Figura 28: Localización del acuífero denominado “Cañón del Derramadero”, que se localiza en la porción sureste del Estado de Coahuila.

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Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Agosto de 2009

El artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Aguas Nacionales, señala que para el otorgamiento de una concesión o asignación, debe tomarse en consideración la disponibilidad media anual del recurso, misma que se revisará al menos cada tres años conforme a la programación hídrica, para lo cual el propio precepto dispone que la Comisión Nacional del Agua debe publicar la disponibilidad por acuífero o acuíferos de que se trate.

De los resultados de los estudios técnicos recientes, se observó que existe una modificación en la disponibilidad de agua subterránea de 282 de los acuíferos, debido a los cambios en el régimen natural de recarga, el manejo del agua y de los volúmenes concesionados, por lo que se ha determinado el valor actualizado de la disponibilidad media anual de agua en cada uno de los mismos.

La actualización de la disponibilidad media anual de las aguas subterráneas publicada en este documento corresponde a una fecha de corte en el Registro Público de Derechos de Agua al 30 de septiembre de 2008.

Tabla 73: Acuífero Cañón del Derramadero

CLAVE ACUIFERO R DNCOM VCAS VEXTET DAS DEFICIT

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CUBICOS ANUALES

ESTADO DE COAHUILA

0502 CAÑON DEL

DERRAMDERO

18.0 1.1 18.105888 18.4 0.0000 -1.2058

R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; VEXTET: volumen de extracción de agua subterránea consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea. Las difiniciones de estos términos son las contenidad en los numerales “3” y “4” de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000.

Balance de aguas subterráneas

El subsuelo del valle Cañón del Derramadero se encuentra constituido por una serie de lutitas, limolitas y areniscas en espesores de varios cientos de metros. Algunos horizontes dentro de estos materiales llegan a presentar permeabilidad, lo cual se ha manifestado en alrededor de 170 pozos que actualmente se encuentran trabajando y que tienen profundidades de 100 a 600 metros, los cuales rinden caudales generalmente del orden de 4 a 16 lps.

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Del análisis geohidrológico realizado se observa que la permeabilidad del subsuelo es muy heterogénea, tanto vertical como horizontalmente. No se define con claridad la existencia de algún horizonte que destaque por presentar una permeabilidad consistente, ya sea baja o alta que pueda continuarse lateralmente. Por el contrario, se advierte la heterogeneidad vertical y horizontal del subsuelo. Por otra parte, en la porción oriental del valle se encuentran rocas calizas permeables que forman un acuífero de alto rendimiento, el cual es explotado a través de los pozos del Sistema de Aguas de Saltillo. Parte del agua de las calizas recarga al acuífero del Valle del Derramadero.

Por esta razón, para fines del balance de aguas subterráneas, se dividió el acuífero en dos zonas: La porción del acuífero localizada en el valle y la porción conformada por calizas.

Para cada una de ellas se planteó el balance de aguas subterráneas y el final se sumaron los valores de cada término de la ecuación.

Se estableció la ecuación general de balance de agua subterránea, en donde las entradas de agua al sistema son iguales a las salidas menos el cambio de almacenamiento.

El área total de balance fue de 322 km2 (330 km2 para la zona del valle y los 22 km2 restantes para la zona de calizas) y se consideró un periodo anual.

Figura 29: Ejemplo de la ecuación general de balance de agua subterránea

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Balance de aguas subterráneas en todo el acuífero

Una vez que se calcularon las componentes de las ecuaciones de balance planteadas para cada una de las porciones del acuífero, se procedió a integrar los resultados en un solo balance, mismo que se presenta en la siguiente tabla.

Resultados del Balance de Aguas Subterráneas para todo el acuífero. Tabla 74: Valores en millones de m3 anuales (hm3/año)

Porción del acuífero Eh Rv Rt B Sh AV(S)

Valle 7.4 1.6 9.0 9.1 1.1 -1.2

Calizas 8.8 0.2 9.0 9.3 0.0 -0.3

Total 16.2 1.8 18.0 18.4 1.1 -1.5

De la tabla anterior se observa que el valor de la recarga total media anual que recibe el acuífero asciende a los 18.0 hm3 /año (Millones de metros cúbicos anuales).

Disponibilidad

Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplica el procedimiento establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que establece la Metodología para calcular la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, que en la fracción relativa a las aguas subterráneas, menciona que la disponibilidad se determina por medio de la expresión siguiente:

DAS = Rt – DNCOM- VCAS Dónde:

DAS = Disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica.

Rt = Recarga total media anual.

DNCOM = Descarga natural comprometida.

VCAS = Volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA. Recarga total media anual

La recarga total media anual que recibe el acuífero Cañón del Derramadero (Rt), corresponde a la suma de todos los volúmenes que ingresan al acuífero, tanto en

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forma de recarga natural como inducida. Para este caso, su valor es de 18.0 hm3 /año (Millones de metros cúbicos anuales).

Descarga natural comprometida

La descarga natural comprometida corresponde a la suma de los volúmenes de agua concesionados de los manantiales y del caudal base de los ríos que está comprometido como agua superficial, alimentados por el acuífero, más las descargas que se deben conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes; sostener el gasto ecológico y prevenir la migración de agua de mala calidad hacia el acuífero

Para el caso del acuífero Cañón del Derramadero, su valor es de 1.1 hm3 /año (Millones de metros cúbicos anuales), que corresponden a las salidas subterráneas hacia el acuífero General Cepeda-Sauceda.

Rendimiento permanente

El rendimiento permanente es la recarga total media anual menos la descarga natural comprometida. Por lo tanto, para el caso del acuífero Cañón del Derramadero el rendimiento permanente es 16.9 hm3 /año (Millones de metros cúbicos anuales).

Volumen concesionado de agua subterránea

El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración del Agua, con fecha de corte al 31 de Mayo de 2005 es de 17,343,081 m3 /año.

Disponibilidad de agua subterránea

La disponibilidad de agua subterránea, constituye el volumen medio anual de agua subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas.

Conforme a la metodología indicada en la norma referida anteriormente se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural

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comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA.

DAS = 18.0 – 1.1 – 17.343081.

DAS = -0.443081 hm3 /año (Millones de metros cúbicos anuales).

El resultado indica que no existe actualmente volumen disponible para otorgar nuevas concesiones; por el contrario, el déficit es de 443,081 m3 anual.

Balance hídrico

Es el proceso por el cual el agua penetra en el suelo, a través de la superficie de la tierra, y queda retenida por ella o alcanza un nivel acuífero incrementando el volumen acumulado anteriormente.

Superada por la capacidad de campo del suelo, el agua desciende por la acción conjunta de las fuerzas capilares y de la gravedad. Esta parte del proceso recibe distintas denominaciones: percolación, infiltración eficaz, infiltración profunda,

etc.

Para el cálculo de la infiltración en el sitio del proyecto, se tomó en cuenta el Manual de Instrucción de Estudios Hidrológicos realizado por la Naciones Unidas, a través de la siguiente ecuación:

C = (Kp + Kv + Kfc) C (Tanto por uno) = Coeficiente de Infiltración

Kp (tanto por uno) = Fracción que infiltra por efecto de pendiente

Kv (tanto por uno) = Fracción que infiltra por efecto de cobertura vegetal Kfc (tanto por uno) = Fracción de infiltra por textura del suelo

En la tabla 75, muestra los valores que componen el coeficiente de infiltración sugeridos en el Manual de Estudios Hidrológicos (ONU, 1972).

Tabla 75: Componentes del coeficiente de infiltración (ONU, 1974) modificados.

Por textura de suelo Kfc

Arcilla compacta impermeable 0.10

Combinación limo y arcilla 0.20

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Por textura de suelo Kfc

Por pendiente Kp Muy Plana 0.02% - 0.06% 0.30 Plana 0.3% - 0.4% 0.20 Algo plana 1% - 2% 0.15 Promedio 2% - 7% 0.10 Fuerte Mayor de 7% 0.10

Por cobertura vegetal Kv

Cobertura con zacates menos 50% 0.09

Terrenos cultivados 0.10

Cobertura con pastizal 0.18

Bosques 0.20

Cobertura con zacate más de 75% 0.21

Se estima que en cada aguacero, el follaje, venciendo la gravedad y el viento, intercepta cerca de 1.3 mm. Sin embargo, el follaje intercepta generalmente el 12% de la lluvia anual (Butler, 1957).

Infiltración en el estado actual: I= (1-Ki) C P

C= (Kp + Kv + Kfc) I= 0.88 (C) (P)

C (Tanto por uno) = Coeficiente de Infiltración I= (mm/año) = Infiltración

P= (mm/año) = Precipitación

Kp (tanto por uno) = Fracción que infiltra por efecto de pendiente

Kv (tanto por uno) = Fracción que infiltra por efecto de cobertura vegetal Kfc (tanto por uno) = Fracción de infiltra por textura del suelo

De esta forma se tiene: I= (1-Ki) C P

I = (0.88) (0.10 + 0.20 + 0.20) (441.3) I = (0.88) (0.50) (441.3)

Infiltración en el estado actual = 194.17 mm/año/ha Infiltración actual en el predio (802-00-00.00 has)

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1 mm de lluvia equivale a 1 litro en 1 m2. De esta forma en el Predio se infiltrarían 194.17 mm de lluvia equivalentes a 194.17 lts /m2, que al multiplicarlo por los 8,020,000 m2 del polígono resultan 1,557,243,400 litros o 1,557,243.40 m3.

Con respecto al área de cambio de uso de suelo. Infiltración en el estado actual:

De esta forma se tiene: I= (1-Ki) C P

I = (0.88) (0.10 + 0.20 + 0.20) (441.3) I = (0.88) (0.50) (441.3)

Infiltración en el estado actual = 194.17 mm/año/ha 1 mm de lluvia equivale a 1 litro en 1 m2

De esta forma en el sitio del proyecto se infiltrarían 194.17 mm de lluvia equivalentes a 194.17 lts /m2, que al multiplicarlo por los 38,000 m2 resultan 7,378,460.00 litros o 7,378.46 m3/año.

Infiltración con el CUS.

Para el presente proyecto, se pretende el desmonte del total de la superficie (38,000 m2), lo que representa que se perdería una infiltración aproximada del 12 % de la precipitación anual, por escasez de follaje.

De esta forma, se tiene que si en las condiciones actuales se infiltran 194.17 mm de agua de lluvia al año, con el cambio de uso de suelo, se dejarían de infiltrar 23.30 mm anuales, quedando una infiltración de 170.87 mm/año con el CUS (sin vegetación).

Entonces:

1 mm de lluvia equivale a 1 litro en 1 m2.

De esta forma en el sitio del proyecto se infiltraría sin vegetación 170.87 mm/año, equivalentes a 170.87 lts/ m2 que al multiplicarlo por los 38,000.00 m2 resultan 6,493,060.00 litros o 6,493.06 m3/año.

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Tabla 76: Infiltración en el sitio del proyecto Infiltración en el sitio del

proyecto (802-00-00.00 has)

Infiltración en el sitio del proyecto (03-80-00.00 has) Condición actual con vegetación Condición actual con vegetación Con proyecto con CUS

194.47 mm/año 194.17 mm/año 170.87 mm/año

Infiltración en el sitio del proyecto

(802-00-00.00 has)

Infiltración en el sitio del proyecto (03-80-00.00 has) Condición actual con vegetación Condición actual con vegetación Con proyecto con cus 1,557,243.40 m3/año. 7,378.46 m3/año. 6,493.06 m3/año Retomando los cálculos de infiltración de los datos arriba presentados, se concluye que en el predio sujeto a la solicitud de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en las condiciones actuales, se infiltran 7,378.46 m3/año, mientras que al realizar la remoción de la vegetación se disminuiría la infiltración a 6,493.06 m3/año, teniendo una pérdida de 885.40 m3 anuales.

Sin embargo si comparamos la infiltración que hay en el predio de 1,557,243.40 m3/año, contra la que se dejara de infiltrar en el área por efecto del CUS de 885.40 m3/año, nos daría como resultado 1,556,443.5 m3/año, equivalente a una baja en la infiltración del 0.06 %. Observándose que el impacto sobre este factor será únicamente de manera puntual.