TENDENCIAS Y AVANCES EN LA
ADSORCIÓN Y REMOCIÓN DE
DIMETOATO CON ADSORBENTES:

UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

TRENDS AND ADVANCES IN THE ADSORPTION AND

REMOVAL OF DIMETHOATE USING ADSORBENTS: A

LITERATURE REVIEW

Javier Andrés Quintero Jaramillo

Servicio Nacional de Aprendizaje, Colombia

Gina Carolina Posada Correa

Servicio Nacional de Aprendizaje, Colombia

Sandra Milena Lozano Triana

Servicio Nacional de Aprendizaje, Colombia
pág. 6757
DOI:
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i6.21833
Tendencias y Avances en la Adsorción y Remoción de Dimetoato con
Adsorbentes: Una Revisión Bibliográfica

Javier Andrés Quintero Jaramillo
1
jaquinteroj@sena.edu.co

https://orcid.org/0000-0002-8879-6095

Msc. Centro agropecuario La Granja

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Colombia

Gina Carolina Posada Correa

g
posada@sena.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-2494-911X

Msc. Centro agropecuario La Granja

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Colombia

Sandra Milena Lozano Triana

s
lozanot@sena.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-1704-4777

Msc. Centro agropecuario La Granja

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Colombia

RESUMEN

El dimetoato es un insecticida organofosforado de amplio uso en la agricultura, caracterizado por su
alta solubilidad en agua y una toxicidad significativa para organismos no objetivo, lo que ha generado
creciente preocupación ambiental y sanitaria debido a su persistencia y potencial de bioacumulación.
El objetivo de este trabajo es analizar el estado del arte sobre la remoción de dimetoato mediante
procesos de adsorción, identificando tendencias, vacíos y oportunidades de investigación. Para ello, se
realizó un análisis bibliométrico de 26 publicaciones indexadas en Scopus entre 2014 y 2025,
empleando la ecuación de búsqueda “adsorption dimethoate removal and adsorbents”. Los resultados
muestran una tendencia creciente en la producción científica, destacando a Serbia como el país con
mayor número de publicaciones (8 artículos) y a la revista Chemosphere como la más prolífica (3
artículos). Las áreas de investigación predominantes incluyen Ciencias Ambientales, Química e
Ingeniería Química, con un enfoque interdisciplinario hacia el desarrollo y optimización de adsorbentes,
especialmente materiales de bajo costo y origen sostenible. Los hallazgos evidencian el interés creciente
por tecnologías de tratamiento más eficientes para la remoción de plaguicidas en matrices acuosas, así
como la necesidad de fortalecer la transferencia de estos avances al contexto latinoamericano.

Palabras clave: adsorción, bibliometría, dimetoato, remoción de plaguicidas

1
Autor principal.
Correspondencia:
jaquinteroj@sena.edu.co
pág. 6758
Trends and Advances in the Adsorption and Removal of Dimethoate Using

Adsorbents: A Literature Review

ABSTRACT

Dimethoate is an organophosphate insecticide widely used in agriculture, characterized by its high water

solubility and significant toxicity to non
-target organisms, which has raised growing environmental and
health concerns due to its persistence and bioa
ccumulation potential. The aim of this study is to analyze
the state of the art on dimethoate removal through adsorption processes, identifying trends, gaps, and

research opportunities. To this end, a bibliometric analysis of 26 publications indexed in Sco
pus
between 2014 and 2025 was carried out, using the search equation “adsorption dimethoate removal and

adsorbents.” The results show an increasing trend in scientific output, with Serbia standing out as the

country with the highest number of publications
(8 articles) and Chemosphere as the most prolific
journal (3 articles). The predominant research areas include Environmental Science, Chemistry, and

Chemical Engineering, with an interdisciplinary focus on the development and optimization of

adsorbents, pa
rticularly low-cost and sustainably sourced materials. Overall, the findings highlight the
growing interest in more efficient treatment technologies for pesticide removal in aqueous matrices, as

well as the need to strengthen the transfer of these advances
to the Latin American context.
Keywords:
: adsorption, bibliometrics, dimethoate, pesticide removal.
Artículo recibido 15 noviembre 2025

Aceptado para publicación: 15 diciembre 2025
pág. 6759
INTRODUCCIÓN

El dimetoato es un insecticida organofosforado de contacto e ingestión ampliamente utilizado en la
agricultura para el control de plagas en cultivos de hortalizas, frutas y cereales. Su eficacia y bajo costo
han favorecido su aplicación continua durante décadas, sin embargo, su alta solubilidad en agua y
relativa persistencia en el ambiente han provocado la presencia recurrente de residuos en cuerpos de
agua superficiales, subterráneas y suelos (Agual et al., 2023; Chen et al., 2020). La toxicidad del
dimetoato está relacionada con su capacidad de inhibir la enzima acetilcolinesterasa, lo que interfiere
en la transmisión nerviosa y puede generar efectos adversos en organismos acuáticos, animales
domésticos e incluso en humanos (Kaur & Singh, 2021). Además, la exposición crónica a bajas
concentraciones ha sido vinculada con alteraciones neurológicas, endocrinas y reproductivas (Bian Y,
et all, 2025). Ante estos riesgos, el tratamiento de aguas contaminadas con plaguicidas
organofosforados, como el dimetoato, se ha convertido en una prioridad ambiental. Diversas
tecnologías de remoción han sido estudiadas, incluyendo oxidación avanzada, biodegradación y
fotocatálisis; sin embargo, la adsorción ha demostrado ser una de las estrategias más eficaces debido a
su bajo costo, simplicidad operativa y capacidad de eliminar contaminantes en bajas concentraciones
(Li et al., 2021). En particular, los adsorbentes naturales y modificados, como arcillas, carbones
activados, materiales zeolíticos y compuestos basados en grafeno, han mostrado un desempeño
sobresaliente en la retención de moléculas orgánicas como el dimetoato.

El presente estudio tiene como objetivo sintetizar y analizar la literatura científica sobre la adsorción y
remoción de dimetoato, identificando las tendencias de investigación, los materiales más estudiados,
las condiciones experimentales relevantes, los países y autores más productivos, así como los vacíos y
perspectivas futuras en este campo. De esta manera, se busca proporcionar una visión integral del estado
del arte y contribuir al desarrollo de tecnologías sostenibles para la mitigación de este contaminante
emergente.

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo una investigación de tipo documental y descriptiva, con enfoque cuantitativo y diseño
no experimental, de corte transversal. La recolección de la información se realizó a partir de fuentes
secundarias, mediante una búsqueda sistemática en la base de datos Scopus empleando la ecuación:
pág. 6760
“adsorption dimethoate removal and adsorbents”. La búsqueda se limitó a publicaciones disponibles
hasta 2025, sin restricción en el tipo de documento, con el fin de obtener una visión amplia de la
producción científica sobre el tema. Los resultados se descargaron en formato Excel y se organizaron
en una base de datos para su procesamiento mediante técnicas de análisis bibliométrico, extrayendo
información sobre tendencia temporal de publicaciones, países de afiliación, revistas, instituciones,
áreas temáticas, patrocinadores y tipos de documento. El tratamiento de los datos se basó en estadística
descriptiva (tablas de frecuencia, porcentajes y distribución por categorías), a partir de la cual se
generaron las figuras incluidas en este artículo, con el propósito de ilustrar de manera clara y sintética
los principales hallazgos del estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el período 2014-2025, se identificaron 26 publicaciones relacionadas con la adsorción de dimetoato.
La Figura 1 muestra una tendencia ascendente, con un notable incremento en los últimos cinco años, lo
que refleja el creciente interés en estrategias de remoción de plaguicidas organofosforados. Este
aumento coincide con el fortalecimiento de las regulaciones ambientales y el desarrollo de nuevos
materiales adsorbentes.

Figura 1. Tendencia de Publicaciones sobre adsorción de dimetoato

Nota. Elaboración Propia.

La Figura 1 también presenta la evolución anual de las publicaciones relacionadas con la adsorción de
dimetoato en el periodo 20142025, identificándose un total de 27 documentos. El promedio anual fue
de 2,25 publicaciones, con una mediana de 2 y un coeficiente de variación del 63 %, lo que muestra
cierta volatilidad interanual debido al reducido número de registros.
pág. 6761
Entre 2014 y 2020 la producción se mantuvo baja y estable (≤ 2 publicaciones/año), sin incrementos
sostenidos. A partir de 2021 se observa un cambio significativo en la dinámica de publicación, con un
crecimiento continuo que alcanza su punto máximo en 2023 con 5 publicaciones, seguido de un ligero
descenso en 2024 (4 publicaciones) y 2025 (3 publicaciones). Es importante señalar que el valor de
2025 puede estar subestimado debido a que corresponde a un año parcial al momento de la consulta.

El análisis cuantitativo revela una pendiente positiva aproximada de +0,28 publicaciones/año, lo que
confirma una tendencia general creciente. Además, dos tercios del total de publicaciones (18 de 27) se
concentran en el quinquenio 20212025, evidenciando un interés reciente y sostenido en la temática.
Este incremento coincide con el desarrollo y aplicación de adsorbentes avanzados (p. ej., materiales
carbonosos, arcillas modificadas, óxidos metálicos, MOFs/COFs) y con un contexto regulatorio cada
vez más estricto respecto a la presencia de plaguicidas organofosforados en el ambiente (Markus A, et
all, 2018 and Sannad, et all, 2023).

En conjunto, estos resultados sugieren que la investigación sobre adsorción de dimetoato se encuentra
en una fase de expansión, caracterizada por una diversificación de enfoques metodológicos y por el
fortalecimiento de la comunidad científica dedicada a esta línea de trabajo.

El análisis geográfico (Figura 2) muestra que Serbia encabeza la producción científica con 8
publicaciones, seguido por países con alta actividad en investigación en ingeniería ambiental y química
de materiales. Esto evidencia un interés global y oportunidades para fortalecer redes de colaboración
internacional.

Figura 2. Distribución geográfica de la producción científica

Nota. Elaboración Propia.
pág. 6762
La Figura 2 muestra el Top-10 de países con publicaciones sobre adsorción de dimetoato. Bajo un
esquema de atribución completa por afiliación (full counting), el liderazgo corresponde a Serbia (8),
seguido por China (6) y Austria (4); un segundo grupo lo integran Egipto (3), Italia (3) y, con menor
peso, India (2), Malasia (2) y Suiza (2), mientras que Irán (1) y Corea del Sur (1) cierran el listado. La
suma del Top-10 (32 atribuciones) excede el total de documentos debido a la coautoría internacional,
habitual en los recuentos por país de Scopus. En términos relativos dentro de este Top-10, Serbia
concentra ~25 % de las atribuciones (8/32), China ~19 % (6/32) y Austria ~12,5 % (4/32). Los tres
primeros aportan ~56 % del total del Top-10, evidenciando una alta concentración geográfica. La
presencia simultánea de países europeos (Serbia, Austria, Italia, Suiza) y asiáticos (China, India,
Malasia, Irán, Corea del Sur), junto con Egipto, sugiere una comunidad de investigación diversificada
pero con polos nítidos. Este patrón es consistente con líneas activas en ingeniería ambiental y ciencia
de materiales (carbones activados/biochars, arcillas modificadas, óxidos metálicos, MOFs/COFs)
aplicadas a la remoción de plaguicidas organofosforados. La concentración en pocos países indica masa
crítica de grupos especializados y abre oportunidades para colaboración internacional, por ejemplo
síntesis/escala de adsorbentes y validación en matrices reales, (Loffredo E, 2015). El liderazgo europeo
puede asociarse a infraestructura analítica y normativa ambiental estricta, mientras que el aporte asiático
refleja el ímpetu en materiales avanzados y en tratamiento de aguas (Wang F, et all, 2019).

La Figura 3 presenta las revistas con mayor número de publicaciones, destacando Chemosphere como
líder, lo que sugiere que esta revista constituye un canal preferente para la difusión de investigaciones
en este campo.

Figura 3. Revistas con más publicaciones

Nota. Elaboración Propia.
pág. 6763
La Figura 3 resume el Top-10 de revistas que publican sobre adsorción de dimetoato. Se observan dos
títulos en la zona núcleo (Bradford): Chemosphere (3) y Environmental Science and Pollution Research
(3). En un segundo escalón aparecen CJournal of Carbon Research (2) y Journal of Hazardous
Materials (2). El resto del listado aporta 1 artículo cada uno (Journal of Environmental Management,
RSC Advances, Polymer Engineering and Science, Molecules, Microchimica Acta y Journal of the
Serbian Chemical Society). En conjunto, el Top-10 concentra 16 publicaciones, que equivalen a ~59 %
del total identificado en el periodo (16/27). Los dos primeros títulos reúnen 6 artículos (~38 % del Top-
10 y ~22 % del total), lo que muestra concentración temática en revistas de ciencias ambientales y
gestión de contaminantes; el segundo bloque incorpora revistas centradas en materiales/carbono y
química aplicada, coherentes con el desarrollo de adsorbentes, tales como carbones activados/biochars,
óxidos y arcillas modificadas, MOFs/COFs (Rashidi N, et all, 2017, and Jocić A, et all, 2022).

La presencia de Chemosphere y ESPR como núcleo sugiere que constituyen canales prioritarios para
estudios de remoción de plaguicidas en agua. Los títulos orientados a materiales (CJournal of Carbon
Research, J. Hazardous Materials, RSC Advances) son adecuados para trabajos que enfatizan síntesis,
caracterización y mecanismos de adsorción. Revistas como Journal of Environmental Management
pueden ser destino natural para manuscritos con evaluación de desempeño en matrices reales, análisis
de escalado o evaluación de impacto.

En cuanto a instituciones (Figura 4), predominan universidades y centros especializados en síntesis y
caracterización de adsorbentes avanzados, así como en el estudio de procesos de remoción de
contaminantes emergentes.

Figura 4. Instituciones con más número de publicaciones

Nota. Elaboración Propia.
pág. 6764
La Figura 4 presenta el Top-10 de instituciones afiliadas a publicaciones sobre adsorción de dimetoato.
Se observa un liderazgo compartido por el Institut za Nuklearne Nauke Vinča y la University of
Belgrade, seguidos por un conjunto de instituciones con contribuciones puntualesJohannes Kepler
University Linz, Kompetenzzentrum Holz GmbH, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Paul
Scherrer Institut, Faculty of Agriculture, Universiti Teknologi Malaysia, el Central Laboratory of
Residue Analysis of Pesticides & Heavy Metals in Foods (QCAP) y el Agricultural Research Center.
La baja dispersión de conteos (predominio de aportes unitarios) sugiere un campo emergente, con
núcleos de trabajo consolidados y una cola larga de grupos que participan de manera ocasional o en
coautoría (Ray J, et all, 2021).

Desde el punto de vista temático, se distinguen dos perfiles que convergen en la remoción de
plaguicidas: (i) instituciones con fuerte énfasis en materiales y caracterización (p. ej., Vinča, University
of Belgrade, Johannes Kepler University Linz, Paul Scherrer Institut, Kompetenzzentrum Holz), que
favorecen el desarrollo de adsorbentes avanzados (carbones/biochars, óxidos, arcillas modificadas,
materiales lignocelulósicos); y (ii) entidades con orientación a seguridad alimentaria y análisis de
residuos (QCAP, Agricultural Research Center), que aportan validación analítica y conexión con
matrices reales. Este acoplamiento material-aplicación es coherente con la naturaleza interdisciplinaria
del área. La presencia de polos serbios y austriacos, complementados por instituciones suizas, italianas
y malayas, evidencia posibles ejes de colaboración EuropaMENAAsia en síntesis/escala de
adsorbentes y ensayos en condiciones reales. Dado el número reducido de artículos por institución, las
diferencias deben leerse con cautela; no obstante, la recurrente aparición de Vinča y Belgrade indica
masa crítica y continuidad de línea.

Las áreas temáticas predominantes (Figura 5) corresponden a Ciencias Ambientales, Química e
Ingeniería Química, confirmando el carácter interdisciplinario del campo. Este enfoque es esencial para
abordar los desafíos técnicos y ambientales que plantea la contaminación por dimetoato (Bian Y, et all,
2025).
pág. 6765
Figura 5. Áreas de investigación

Nota. Elaboración Propia.

La Figura 5 presenta el Top-10 de áreas temáticas asociadas a los trabajos sobre adsorción de dimetoato
(clasificación por Subject Area de Scopus, con atribución múltiple por artículo). Se observa una clara
división: Environmental Science (~1617 atribuciones) y Chemistry (~11) concentran la mayor parte
de las asignaciones, mientras que un conjunto de áreas secundarias aporta recuentos modestos:
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (~3), Materials Science (~3), Medicine (~3),
Agricultural and Biological Sciences (~3), Chemical Engineering (~2), y con presencia marginal Earth
and Planetary Sciences (~1), Mathematics (~1) y Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (~1).

La suma de atribuciones del Top-10 supera el número total de artículos porque un mismo documento
puede estar etiquetado en varias áreas. Aun así, el patrón es claro: Environmental Science + Chemistry
explican ≈ 6065 % de las asignaciones dentro del Top-10, lo que confirma que el campo se sitúa
principalmente en la intersección entre ciencias ambientales y química, con contribuciones de
materiales y bio-ciencias cuando el énfasis recae en la síntesis/funcionalización de adsorbentes o en la
evaluación toxicológica. La presencia de Medicine y Pharmacology/Toxicologyaunque menor
indica interés por los riesgos para la salud y el análisis de exposición, mientras que Agricultural and
Biological Sciences vincula la temática con residuos en agroecosistemas. Los hallazgos respaldan que
los canales naturales de publicación estén en revistas de ciencias ambientales y química
aplicada/materiales. Para estudios centrados en mecanismos de adsorción y desarrollo de materiales
(biochars, óxidos, arcillas modificadas, MOFs/COFs), las áreas Chemistry/Materials Science ganan
pág. 6766
peso; para trabajos de desempeño en matrices reales y evaluación de riesgo, la orientación a
Environmental Science/Toxicology es más pertinente (Castellana G, 2014).

Los principales patrocinadores (Figura 6) incluyen agencias nacionales e internacionales, reflejando la
relevancia socioambiental del problema.

Figura 6. Patrocinadores

Nota. Elaboración Propia.

La Figura 6 presenta el Top-10 de patrocinadores identificados en los registros de Scopus (campo
“Funding Sponsor”). Destaca, en primer lugar, el Ministerio de Educación, Ciencia y Desarrollo
Tecnológico de Serbia (Ministarstvo Prosvete, Nauke i Tehnološkog Razvoja) con 5 atribuciones,
seguido por el European Regional Development Fund (ERDF) con 4 y la National Natural Science
Foundation of China (NSFC) con 3. El resto de patrocinadores muestra contribuciones unitarias (1 cada
uno): Ningbo University, Vetenskapsrådet (Swedish Research Council), University Grants Commission
(India), Università degli Studi di Bari Aldo Moro, State Key Laboratory of Molecular Reaction
Dynamics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences y el Schweizerischer Nationalfonds
(SNSF). En conjunto, el Top-10 suma 19 atribuciones.

Este patrón sugiere dos rasgos principales: (i) Predominio europeo, coherente con la concentración
geográfica observada (Serbia, Austria, Italia, Suiza) y con mecanismos de apoyo estructural, que suelen
impulsar capacidades en laboratorios e infraestructura para ciencia de materiales y tratamiento de aguas;
(ii) Peso de China, consistente con su protagonismo en adsorbentes avanzados (materiales carbonosos,
óxidos/arcillas modificadas, MOFs/COFs).
pág. 6767
La presencia de agencias de Suecia, India e Irán, así como de patrocinadores institucionales
(universidades y laboratorios estatales), indica un financiamiento mixto (nacional-competitivo e
institucional) que habilita desde la síntesis y caracterización hasta la validación en matrices reales. La
combinación de fondos nacionales y estructurales europeos puede explicar la masa crítica observada en
ciertos polos institucionales (p. ej., Serbia/Europa Central), mientras que el soporte de NSFC alimenta
la vertiente de innovación en materiales. Para la formulación de proyectos futuros, estos resultados
sugieren: (a) explorar cofinanciación UEterceros países y colaboraciones EuropaAsia en escalado de
adsorbentes; (b) alinear propuestas con prioridades de calidad de agua y sustancias peligrosas que suelen
ser ejes elegibles en tales programas.

El análisis por tipo de documento (Figura 7) muestra el predominio de artículos originales, con escasa
presencia de revisiones, lo que refuerza la pertinencia de este trabajo como síntesis actualizada del tema.

Figura 7. Tipos de documentos

Nota. Elaboración Propia.

La Figura 7 muestra un predominio de artículos originales (Article), con 24 registros, frente a 2
revisiones (Review) y 1 nota (Note). En conjunto, los artículos representan ≈ 89 % de la producción del
periodo, mientras que las revisiones y comunicaciones breves aportan ≈ 7 % y ≈ 4 %, respectivamente.
Este perfil es típico de campos en expansión, donde la actividad se concentra en investigación primaria
(síntesis y caracterización de adsorbentes, evaluación de isotermas/ cinéticas, pruebas de remoción) y
n existe escasez de trabajos de síntesis. La baja proporción de revisiones sugiere una oportunidad
editorial para estudios de alcance que integren mecanismos de adsorción, desempeño comparado de
adsorbentes (biochars, carbones activados, óxidos/arcillas modificadas, MOFs/COFs), y validación en
pág. 6768
matrices reales (aguas naturales/residuales). Una revisión sistemática con protocolo PRISMA y, cuando
sea posible, meta-análisis (p. ej., agregando capacidades de adsorción normalizadas, constantes de
Langmuir/Freundlich, parámetros cinéticos y sensibilidad a pH/iónica) contribuiría a establecer
referencias comparables y a identificar sesgos de publicación o lagunas (p. ej., escalado piloto,
estabilidad y regeneración).

CONCLUSIONES

La producción científica sobre adsorción y remoción de dimetoato ha experimentado un crecimiento
sostenido en las últimas décadas, impulsada por la necesidad de mitigar la contaminación por
plaguicidas organofosforados. Las tendencias indican un interés creciente en el desarrollo de
adsorbentes avanzados y de bajo costo, así como en la optimización de procesos. No obstante, se
identifican vacíos en la evaluación de mecanismos de adsorción, estudios a escala piloto y validaciones
bajo condiciones reales.

La investigación sobre adsorción y remoción de dimetoato ha mostrado un crecimiento sostenido,
especialmente a partir de 2021, lo que evidencia un aumento en la preocupación global por la presencia
de plaguicidas organofosforados en sistemas acuáticos. Este incremento también refleja el avance en la
síntesis y aplicación de nuevos materiales adsorbentes con propiedades mejoradas.

La producción científica está concentrada geográficamente, con Serbia, China y Austria como los
actores más relevantes, respaldados por instituciones con fortalezas en ciencia de materiales, ingeniería
química y química ambiental. Esta concentración sugiere núcleos especializados de investigación y
señala la necesidad de ampliar la participación de regiones con alta vulnerabilidad a la contaminación
por pesticidas.

Los resultados bibliométricos muestran que la investigación se desarrolla principalmente en las áreas
de Ciencias Ambientales, Química e Ingeniería Química, confirmando el carácter interdisciplinario del
campo. Sin embargo, la escasez de estudios aplicados a matrices reales y la limitada presencia de
investigaciones a escala piloto indican una brecha crítica que debe abordarse para avanzar hacia
soluciones tecnológicas más maduras y transferibles.
pág. 6769
A pesar del predominio de artículos originales, existe un déficit de revisiones integradoras y estudios
comparativos, lo que abre una oportunidad para consolidar el conocimiento disperso, estandarizar
metodologías y establecer criterios claros de desempeño para los diferentes adsorbentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

En este apartado se expondrán todas las fuentes consultadas y citadas en el artículo. Ya sean que fueran
presentadas como citas directas o indirectas, se enlistaran por orden alfabético según las
recomendaciones de las Normas de Estilo APA (Sexta o Séptima Edición). Se recomienda no
citar páginas de internet cuyos

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