Aplicación de la simulación de Montecarlo a la estimación de riesgo para la salud por exposición infantil a plomo en suelos contaminados de la Cuenca Matanza Riachuelo (Argentina)
PDF

Palabras clave

plomo
salud infantil
Montecarlo
análisis probabilístico

Cómo citar

Zavatti, J. R., García, S. I., Antolini, L., Carmona, P. D., Osuna, N., Malinovsky, V. A., & Finkelstein, J. (2020). Aplicación de la simulación de Montecarlo a la estimación de riesgo para la salud por exposición infantil a plomo en suelos contaminados de la Cuenca Matanza Riachuelo (Argentina). Revista De Salud Ambiental, 20(2), 192–197. Recuperado a partir de https://ojs.diffundit.com/index.php/rsa/article/view/1069

Resumen

El objetivo del trabajo fue realizar una evaluación de riesgo para la salud de la población de niños de ambos sexos de 3 a 6 años de edad en un barrio de la Cuenca Matanza Riachuelo, de Argentina, a partir del cálculo de la ingesta semanal de plomo (Pb) presente en suelo superficial de un espacio de recreación contaminado, usando un método de análisis probabilístico de los datos, la simulación de Montecarlo. A partir de los resultados de 144 determinaciones de la concentración de Pb en suelo y polvo utilizando un equipo de espectrometría de fluorescencia de rayos X portátil, se simularon 10 000 casos de exposición y cálculo de ingesta semanal de Pb para niños de ambos sexos de 3 años de edad y otros 10 000 casos para niños de 6 años. Como valor de referencia se utilizó la ingesta semanal tolerable provisional (FAO/OMS) de 25 μg Pb/kg·semana, dicha referencia admite que por cada 1 μg Pb/kg·semana ingerido, el coeficiente intelectual (IQ) de los niños decae 0,11 puntos. Los resultados indican que los niños/as del barrio menores de 6 años enfrentan un riesgo del 30 % de perder algún punto de IQ, mientras que en el 5 % de los casos llegaría hasta 20 puntos de IQ, si se mantiene la exposición crónica a Pb a la que están sometidos en el barrio en el que viven. Estos hallazgos fundamentaron la decisión de remediar el sitio, al tiempo que continuaron las medidas higiénico-dietéticas y el seguimiento médico-toxicológico de los niños.
PDF

Citas

Ilizaliturri Hernández C, Pelallo N, Domínguez-Contreras C, Mejia J, Torres-Dosal A, Pérez-Maldonado I et al. Revisión de las metodologías sobre evaluación de riesgos en salud para el estudio de comunidades vulnerables en América Latina. Interciencia 2009; 34(10):710-717.

Díaz Barriga F. Metodología de identificación y evaluación de riesgos para la salud en sitios contaminados. Organización Panamericana de la Salud. Lima, Perú. 1999. [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: https://toxicologia.org.ar/wp-content/ uploads/2019/03/Manual-Sitios-Contaminados.pdf.

Paustenbach DJ, Madl AK. The Practice of Exposure Assessment. En: Hayes AW, editor. Principles and Methods of Toxicology. Fifth Edition. Boca Raton: CRC Press, 2008. pp 475-547.

Carrizales L, Razo I, Téllez-Hernández J, Torres-Nerio R, Torres A, Batres LE et al. Exposure to arsenic and lead of children living near a copper- smelter in San Luis Potosi, Mexico: Importance of soil contamination for exposure of children. Environ Res. 2006; 101(1):1‐10.

United States Environmental Protection Agency (USEPA). Risk Assessment Forum White Paper: Probabilistic Risk Assessment Methods and Case Studies. EPA/100/R‐09/001A. Washington, D.C.: Risk Assessment Forum, Office of the Science Advisor, USEPA. 2014 [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: https://www.epa. gov/osa/risk-assessment-forum-white-paper-probabilistic-risk- assessment-methods-and-case-studies.

Bovi Mitre G, Zavatti JR, García SI. Aplicación de la simulación Montecarlo a la estimación de riesgo por exposición a fluoruros en agua de bebida. Abstract. Póster presentado en el XX Congreso Español de Toxicología y IV Iberoamericano. Rev. Toxicol. 2013; p- 44 [citado el 1 de junio 2020] Disponible en: http://rev.aetox.es/ wp/wp-content/uploads/hemeroteca/vol30-1/503-1374-1-PB.pdf.

Zavatti J, López-Moreno C, Lifschitz J, Quiroga G, Del Punta M, Molina R. Exposición crónica a fluoruro en áreas urbanas. Estimación del riesgo mediante simulación Montecarlo. Abstract. Póster presentado en el XII Congreso Español de Salud Ambiental. Granada. España. 2013. [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: http://ojs.diffundit.com/index.php/rsa/article/viewFile/483/404.

Pasqualin MF, Faure Montania E, Hepp Y, Antolini L, Finkelstein JZ, García SI. Mapa de riesgo sanitario ambiental de la Cuenca- Matanza Riachuelo (Argentina). Una metodología para priorizar intervenciones. Revista de Salud Ambiental, 2019; 19(2):148-158. ISSN 1697-2791 [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: https://ojs.diffundit.com/index.php/rsa/article/view/955/951.

United States Environmental Protection Agency (USEPA). Risk Assessment Guidance for Superfund. Volume I. Human Health Evaluation Manual (Part A). Washington, DC. EPA/540/1- 89/002. 1989 [citado el 1 de junio 2020] Disponible en: https:// www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/ OSWERdirective9285.6-03.pdf.

Faulín J, Juan A. Simulación de Montecarlo con Excel. Universitat Oberta de Catalunya. Técnica Administrativa, Buenos Aires, 2005; 5(1). ISSN 1666-1680 [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/monte_ carlo/monte_carlo.htm.

Castaño E. Una estimación no paramétrica y robusta de la transformación Box-Cox para el modelo de regresión. Lecturas de Economía, Universidad de Antioquia, 2011; 75:89-106. [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/le/ n75/n75a5.pdf.

Cole TJ y Green PJ. Smoothing reference centile curves: the LMS method and penalized likelihood. Statistics in medicine, 1992; 11:1305-1319 [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: https://doi.org/10.1002/sim.4780111005.

United States Environmental Protection Agency (USEPA). Exposure Factors Handbook: 2011 Edition. Washington, DC. EPA/600/R- 090/052F [citado 01/06/2020] Disponible en: https://ofmpub.epa. gov/eims/eimscomm.getfile?p_download_id=522996.

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), Evaluation of Lead. 2011 [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: https://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/ chemical.aspx?chemID=3511.

García SI. Guía de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones ambientales infantiles con plomo. 1a ed. Buenos Aires. Ministerio de Salud de la Nación. Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones. 2014 [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000293cnt- guia_intoxicaciones_con_plomo_2013.pdf.

American Society of Testing and Materials (ASTM). Standard Guide for Risk-Based Corrective Action (ASTM E-2081-00) [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: https://www.astm.org/DATABASE. CART/HISTORICAL/E1739-95E1.htm.

Fernández PP. Análisis probabilístico de riesgos ambientales mediante Simulaciones de Montecarlo 2d. Tesis de Maestría. Madrid. 2017 [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: http://oa.upm.es/48257/1/TFM_Paula_Perez_Fernandez.pdf.

Peluso FO. Metodología de análisis areal de riesgo sanitario por contaminantes en el agua de bebida para la ciudad de Azul, Argentina. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Rosario. Argentina. 2005. [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2257.

Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Guía de análisis de riesgos para la salud humana y los ecosistemas. Madrid. 2004 [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol =urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=C ontent-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DA+Guia+A nalisis+Riesgos+Salud+Humana+y+Ecosistemas.pdf&blobkey=i d&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352901088712&ssbina ry=true.

Batanero C. La simulación como instrumento de modelización en probabilidad. En: Revista Educación y Pedagogía. Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación. 2003;XV(35):39- 54 [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: https://dialnet. unirioja.es/descarga/articulo/2558256.pdf.

USEPA. United States Environmental Protection Agency. Guiding Principles for Montecarlo Analysis. Office of Research and Development. 1997. EPA/630/R-97/001 [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: https://www.epa.gov/sites/production/ files/2014-11/documents/montecar.pdf.

Las obras que se publican en esta revista están sujetas a los siguientes términos:

  1. La revista conserva los derechos patrimoniales (copyright) de las obras publicadas, y favorece y permite la reutilización de las mismas bajo la licencia indicada en el punto 2.
  2. Las obras se publican en la edición electrónica de la revista bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Se pueden copiar, usar, difundir, transmitir y exponer públicamente, siempre que se cite la autoría, la url y la revista, y no se utilicen para fines comerciales.
  3. Los autores están de acuerdo con la licencia de uso utilizada por la revista, con las condiciones de auto-archivo y con la política de acceso abierto.
  4. En caso de reutilización de las obras publicadas debe mencionarse la existencia y especificaciones de la licencia de uso además de mencionar la autoría y fuente original de su publicación.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.