Investigación y Desarrollo
LSI está impulsado por la innovación, por ello la búsqueda constante de nuevas soluciones que sean ecológicamente sostenibles y con solidez científica. A lo largo de los años, hemos participado en muchos proyectos de I+D con el objetivo de mejorar métodos existentes o desarrollar nuevas herramientas para restaurar sistemas acuáticos degradados.
Nuestro equipo tiene presencia activa en numerosos foros mundiales, incluyendo el Grupo de Trabajo para la Restauración de Lagos dentro de la Sociedad Internacional de Limnología (SIL). Regularmente revisamos publicaciones científicas en los campos de ecología acuática y restauración, y participamos con frecuencia en conferencias internacionales. Muchos de nuestros hallazgos están publicados en revistas científicas.
Encuentra aquí resúmenes de nuestros proyectos de I+D más importantes

Alrededor de 150 inmovilizadores de P están citados en la literatura científica, sin embargo, sólo unos pocos son vendidos comercialmente a gran escala.
LSI está trabajando con La Universidad de Wageningen en Los Países Bajos y la Universidad del Sur de Dinamarca en un proyecto dirigido a evaluar nuevos inmovilizadores del fósforo. Hay una gran actividad en esta área y nuevos productos están siendo comercializados.
En la medida que estos productos aparecen en el mercado, es importante que sean sometidos a pruebas rigurosas y evaluados tanto en términos de su efectividad como en su inocuidad. Junto con investigadores de las dos universidades, LSI estará probando un total de ocho nuevos productos de tres compañías en los siguientes meses.
Una vez terminado el estudio, publicaremos los resultados con la intención de asistir a los gestores de aguas en la toma de decisiones basadas en una información que sea útil y veraz para la restauración.
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Abstract_NALMS_Conference_Finsterle_241023

Alrededor de 150 inmovilizadores de P están citados en la literatura científica, sin embargo, solo unos pocos son vendidos comercialmente a gran escala.
Este proyecto utilizó literatura para evaluar y comparar la eficiencia de los inmovilizadores de P en el mercado comercial. Además, pusimos a prueba varios de los materiales con el fin de evaluar el grado de unión del fósforo bajo varias condiciones (e.g. anoxia, pH alcalino, salinidad) así como también las propiedades de desorción bajo condiciones específicas

Aparte de materiales modificados, varios tipos de suelos naturales y arcillas son capaces de adsorber P.
Las capacidades de adsorción son menores que las de los materiales modificados, sin embargo, estos materiales tienen el potencial de ser una alternativa natural en lugar de los modificados en ciertas situaciones.
El objetivo de este proyecto es poner a prueba la adsorción de las capacidades inmovilizadoras del P de varios materiales naturales.
La ampliación de las pruebas se realizó para aquellos materiales con resultados promisorios con el fin de asegurar su aplicación a gran escala es adecuada.

El mejor método para cuantificar la fracción móvil del P de la reserva en sedimentos o suelos es la extracción secuencial del fósforo.
LSI ha estado investigando cómo simplificar y acortar el protocolo existente.
Esta investigación incluye la extracción del fósforo de la muestra usando varios métodos. Los pasos de extracción del protocolo original han sido modificados en varios aspectos y los resultados obtenidos con el protocolo modificado se compararon con el protocolo original.

En la literatura científica se sabe que sólo un elemento (N o P) necesita ser reducido para manejar la eutrofización y los florecimientos de algas.
Históricamente los esfuerzos se han concentrado en P, ya que es más fácil y económico de reducir. No obstante, la reducción del nitrógeno, específicamente de amoníaco, es necesaria para reducir el riesgo de mortandad de los peces.
En este proyecto pusimos a prueba la capacidad de zeolita natural, procedente de diferentes lugares del planeta, para adsorber amoníaco. También modificamos la zeolita para ver si con esto se incrementa su eficiencia.

Coagulantes con una base metálica han sido usados ampliamente en plantas de tratamiento y en proyectos de restauración de lagos.
Recientemente, coagulantes orgánicos han ganado interés como alternativa.
En este proyecto, pusimos a prueba la eficiencia de coagulantes orgánicos y examinamos su impacto en células de cianobacteria.

La contaminación por arsénico, principalmente en acuíferos, es un problema global.
En este proyecto, hemos puesto experimentalmente a prueba la capacidad de arcillas para adsorber arsenita y arsenato modelizando su equilibrio químico.
Además, miramos la desorción del As una vez que ha sido adsorbido.
De Magalhães, L., Noyma, N.P., Furtado, L.L., Drummond, E., Balthazar, V., Leite, G., Mucci, M., Oosterhout, F. Van, Lúcia, V., Huszar, D.M., Lürling, M., Marinho, M.M., 2019. Managing Eutrophication in a Tropical Brackish Water Lagoon : Testing Lanthanum-Modified Clay and Coagulant for Internal Load Reduction and Cyanobacteria Bloom Removal. Estuaries and Coasts.
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Noyma, Natalia P, De Magalhães, L., Miranda, M., Mucci, M., Van Oosterhout, F., Huszar, V.L.M., Marinho, M.M., Lima, E.R.A., Lürling, M., 2017. Coagulant plus ballast technique provides a rapid mitigation of cyanobacterial nuisance. PLoS One 12.
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Spears, B.M., Maberly, S.C., Pan, G, Mackay, E., Bruere. A., Corker. N., Douglas, G., Egemose, S., Hamilton, D., Hatton-Ellis, T., Huser, B., Li,W., Meis, S., Moss, B., Luerling, M., Phillips, G., Yasseri, S., Reitzel, K., 2014. Geoengineering in lakes: a crisis of confidence? Environ Sci Technol 48: 9977–9979.
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- North American Lake Management Society - NALMS (2015,2016,2017,2018, 2019)
- Congress of the International Society of Limnology - SIL (2016, 2018)
- Symposium for European Freshwater Science- SEFS (2016)
- Lathi Lakes - Restoration of Eutrophic Lakes: Current Practices and Future Challenges (2018)
- Congress of the Brazilian Society of Limnology (2019)
- Lathi Lakes (2021)