Publicación: Utilización del índice de exposición biológica (bei) para la protección de la salud de los trabajadores: análisis en minería aurífera
dc.contributor.advisor | Ramirez Rodriguez, Alba Rocío | spa |
dc.contributor.author | Negrete Anaya, Melissa Sofía | |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T00:39:10Z | |
dc.date.available | 2021-08-12T00:39:10Z | |
dc.date.issued | 2021-08-11 | |
dc.description.abstract | El sector de la minería posee riesgos de diversa índole, entre los cuales se destaca el riesgo químico por exposición a mercurio en la amalgama. Especialmente, la minería de oro artesanal y en pequeña escala (MAPE), al no contar con controles de seguridad y cumplimientos de requisitos legales, se convierte en un sector deficitario en cuanto a la protección de la salud de los mineros. Las mediciones de higiene industrial son un instrumento para la posterior evaluación y valoración del riesgo, así como el establecimiento de medidas para disminuir y controlar los mismos. El biomonitoreo de sustancias químicas en el lugar de trabajo proporciona una caracterización integrada de la exposición y está estrechamente relacionada con los efectos a la salud. No obstante, esta herramienta ha sido infrautilizada, especialmente en países como Colombia, donde la MAPE es un sector amplio. Se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos de revistas académicas, con el fin de evidenciar casos de éxito en el uso de biomonitoreo en el sector de la minería aurífera, así como de utilización de medidas para disminuir la exposición al mercurio en dicha actividad. A partir de ello, se realizaron una serie de recomendaciones, utilizando la jerarquía de los controles. Las principales recomendaciones se relacionaron con las técnicas alternativas al mercurio, técnicas que reemplazan el mercurio, utilización de centros de procesamiento, educación y capacitación y el uso de elementos de protección personal que vayan acordes a la tarea. | spa |
dc.description.abstract | The mining sector has risks of various kinds, among which the chemical risk due to exposure to mercury in amalgam stands out. Especially, artisanal and small-scale gold mining (ASM) is a sector with a deficit in terms of protecting the health of miners, due to lack of security controls and lack of compliance with legal requirements. Industrial hygiene measurements are an instrument for the subsequent evaluation and assessment of risk, as well as the establishment of measures to reduce and control them. Biomonitoring of chemicals in the workplace provides an integrated characterization of exposure and is closely related to health effects. However, this tool has been underused, especially in countries like Colombia, where ASM is a large sector. A bibliographic review was carried out in databases of academic journals, in order to show cases of success in the use of biomonitoring in the gold mining sector, as well as the use of measures to reduce exposure to mercury in said activity. Based on this, a series of recommendations were made, using the hierarchy of controls. The main recommendations were related to alternative techniques to mercury, techniques that replace mercury, the use of processing centers, education and training personal protection elements that are commensurate with the task. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Higiene y Seguridad Industrial | spa |
dc.description.modality | Monografías | spa |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN ................................................................................................................... 8 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 10 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. OBJETIVO ............................................................................................................. 13 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. ALCANCE ............................................................................................................. 13 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. MARCO REFERENCIAL ........................................................................................ 15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1. MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.1. Riesgos Laborales ........................................................................................ 16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.2. Riesgos laborales en la industria Minera .................................................. 16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.3. Riesgo Químico ............................................................................................ 20 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.4. Polvos Inorgánicos ...................................................................................... 22 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.5. Inhalación de sustancias químicas por metales .................................... 22 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.6. Mediciones higiénicas ................................................................................. 23 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.7. Monitoreo biológico y biomarcadores ..................................................... 24 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.8. Índice de exposición Biológica (BEI) .......................................................... 25 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.9. Enfermedades laborales ............................................................................ 25 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2. ESTADO DEL ARTE .......................................................................................... 27 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 56 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.4. MARCO LEGAL .................................................................................................. 58 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 60 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1. ELIMINACIÓN .................................................................................................... 62 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2. SUSTITUCIÓN .................................................................................................... 64 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3. CONTROLES DE INGENIERÍA ........................................................................... 65 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.1. Centros de procesamiento ........................................................................... 65 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.2. Técnicas para reducir la liberación de mercurio ...................................... 65 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.3. Técnicas para reducir el uso de mercurio en el proceso ....................... 66 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4. CONTROLES ADMINISTRATIVOS .................................................................... 67 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4.1. Capacitación y educación ............................................................................ 67 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) .......................................... 68 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. CONCLUSIONES ................................................................................................. 69 | spa |
dc.description.tableofcontents | BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 73 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/4406 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Higiene y Seguridad Industrial | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.keywords | Gold mining | eng |
dc.subject.keywords | Biological monitoring | eng |
dc.subject.keywords | Biomarkers | eng |
dc.subject.keywords | Hygienic measurements | eng |
dc.subject.keywords | Occupational health and safety | eng |
dc.subject.keywords | Safety controls | eng |
dc.subject.proposal | Minería aurífera | spa |
dc.subject.proposal | Monitoreo biológico | spa |
dc.subject.proposal | Biomarcadores | spa |
dc.subject.proposal | Mediciones higiénicas | spa |
dc.subject.proposal | Seguridad y salud en el trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Controles de seguridad | spa |
dc.title | Utilización del índice de exposición biológica (bei) para la protección de la salud de los trabajadores: análisis en minería aurífera | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.references | Administración de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHA (sf). Permissible Exposure Limits – Annotated Tables. Recuperado de: https://www.osha.gov/annotated-pels | spa |
dcterms.references | Alianza por la Minería Responsable (2017). Guía técnica de implementación del SG-SST para la pequeña minería. Alianza por la Minería Responsable: Envigado, Colombia. Recuperado de: https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/648769/09-15-2017+Implemetaci%C3%B3n+del+SG-SST+DIGITAL.pdf | spa |
dcterms.references | American Conference of Governmental Industrial Hygienists-ACGIH (2021). 2021 Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). ACGIH Worldwide: Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. | spa |
dcterms.references | ARL Sura (sf). Procedimiento para evaluaciones médicas ocupacionales. Profesiograma guía para el sector de la construcción. Recuperado de: https://www.arlsura.com/images/construccionsegura/documentos/herramienta_guia.pdf | spa |
dcterms.references | Basu, N., Nam, D., Kwansaa-Ansah, E., Renne, E.P., & Nriagu, J.O. (2011). Multiple metals exposure in a small-scale artisanal gold mining community. Environmental Research, 111 (3), pp. 463-467. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2011.02.006. | spa |
dcterms.references | Bautista, R. (2012). Monitoreo por exposición a metales pesados. Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud – INS, boletín sept-oct, pp.174-176. Recuperado de: http://repositorio.ins.gob.pe:8083/xmlui/bitstream/handle/INS/378/BOLETIN-2012-set-oct-174-176.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dcterms.references | Becker, J., Furu, P., Singo, J., Shoko, D., Elbel, J., Bose-O’Reilly, S., & Steckling-Muschack, N. (2021). Determinants of health and health needs assessment of artisanal and small-scale gold miners in Kadoma, Zimbabwe: A mixed method approach. Environmental Research, 197 (1), pp.1-12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111081. | spa |
dcterms.references | Calao, C., Bravo, A., Paternina, R., Marrugo, J., & Díez, S. (2021). Occupational human exposure to mercury in artisanal small-scale gold mining communities of Colombia. Environment International, 146 (106216), pp. 1-10. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106216. | spa |
dcterms.references | Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales – ACGIH (sf). TLV/BEI Guidelines. Recuperado de: https://www.acgih.org/science/tlv-bei-guidelines/ | spa |
dcterms.references | Congreso de Colombia (11 de julio de 2012). Ley 1562 de 2012. Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-2012.pdf | spa |
dcterms.references | Consejo Internacional de Minería y Metales – ICMM (sf). Salud laboral. Salud y seguridad. Recuperado de: http://www.icmm.com/es/salud-y-seguridad/salud-laboral | spa |
dcterms.references | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) & US Agency for International Development (USAID) (2017). El uso de bórax para una producción de oro sin mercurio en la minería a pequeña escala. Gobierno regional de Arequipa: Arequipa, Perú. Recuperado de: http://siar.regionarequipa.gob.pe/documentos/uso-borax-una-produccion-oro-sin-mercurio-mineria-pequena-escala | spa |
dcterms.references | Díaz, S., Muñoz-Guerrero, M., Palma-Parra, M., Becerra-Arias, C., & Fernández-Niño, J. (2018). Exposure to Mercury in Workers and the Population Surrounding Gold Mining Areas in the Mojana Region, Colombia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15 (11), pp.1-15. DOI: http://dx.doi.org/10.3390/ijerph15112337 | spa |
dcterms.references | Doria, E., Marrugo, J., Pinedo, J. (2013). Exposición a mercurio en trabajadores de una mina de oro en el norte de Colombia. Salud Uninorte, 29 (3), pp. 534-541. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v29n3/v29n3a13.pdf | spa |
dcterms.references | Drake, P., Rojas, M., Reh, C. et al. (2001). Occupational exposure to airborne mercury during gold mining operations near El Callao, Venezuela. Int Arch Occup Environ Health, 74 (1), pp. 206–212. DOI: https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/10.1007/s004200000206 | spa |
dcterms.references | Fernández (sf). Toxicología en salud ocupacional. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública. La Habana, Cuba. Recuperado de: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/insat/cap3.pdf | spa |
dcterms.references | Fernández, N. (2019). Exposición a mercurio de las personas que trabajan en la minería artesanal de oro, Costa Rica, 2015-2016. Exposición a mercurio de las personas que trabajan en la minería artesanal de oro, Costa Rica, 2015-2016. Población y Salud en Mesoamérica, 17 (1), pp.67-94. DOI: https://dx.doi.org/10.15517/psm.v17i1.37789 | spa |
dcterms.references | García, O., Veiga, M.M., Cordy, P., Suescún, O.E., Martin Molina, J., & Roeser, M. (2015). Artisanal gold mining in Antioquia, Colombia: a successful case of mercury reduction. Journal of Cleaner Production, 90 (1), pp.244-252. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.032. | spa |
dcterms.references | Garzón, J. (2018). La estrategia del Estado colombiano para combatir la minería ilegal (trabajo de Grado). Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Recuperado de: https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/22971 | spa |
dcterms.references | George R. Davies, G.R. (2014). A toxic free future: Is there a role for alternatives to mercury in small-scale gold mining?. Futures, 62 (parte A), pp. 113-119. DOI: https://doi.org/10.1016/j.futures.2013.11.004. | spa |
dcterms.references | Gilson, G., Zolnikov, T.R., Ramírez Ortiz, D., & Kumah, C. (2018). Formalizing artisanal gold mining under the Minamata convention: Previewing the challenge in Sub-Saharan Africa. Environmental Science & Policy, 85 (1), pp.123-131. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.03.026. | spa |
dcterms.references | Guiza, L. (2013). La pequeña minería en Colombia: una actividad no tan pequeña. Dyna, 80 (181), pp. 109-117. Recuperado de: https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/18587/PDF31.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dcterms.references | Harari, R., Harari, F., Gerhardsson, L., et al. (2012). Exposure and toxic effects of elemental mercury in gold-mining activities in Ecuador. Toxicology Letters, 213 (1), pp. 75-82. DOI: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2011.09.006 | spa |
dcterms.references | Harari, R., Harari, F., Gerhardsson, L., Lundh, T., Skerfving, S., Strömberg, U., & Broberg, K. (2012). Exposure and toxic effects of elemental mercury in gold-mining activities in Ecuador. Toxicology Letters, 213 (1), pp.75-82. DOI: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2011.09.006. | spa |
dcterms.references | Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC (2010). Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional (GTC 45). Recuperado de: https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf | spa |
dcterms.references | Kwaansa-Ansah, E.E., Armah, E.K., & Opoku, F. (2019). Assessment of Total Mercury in Hair, Urine and Fingernails of Small–Scale Gold Miners in the Amansie West District, Ghana. Journal of Health and Pollution, 9 (21), pp.1-9. DOI: https://doi.org/10.5696/2156-9614-9.21.190306 | spa |
dcterms.references | Lees, P. (2005). Principles of Industrial Hygiene [Diapositivas de la clase]. The Johns Hopkins University: Baltimore, Estados Unidos. | spa |
dcterms.references | López, M., Santos, J., Quezada, C., Segura, M., y Pérez, J. (2016). Actividad minera y su impacto en la salud humana. Revista Ciencia UNEMI, 9 (17), pp. 92-100. Recuperado de: http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/3134/1/ACTIVIDAD%20MINERA%20Y%20SU%20IMPACTO%20EN%20LA%20SALUD%20HUMANA.pdf | spa |
dcterms.references | Lowry, L.K. (2014). How to promote the use of biological monitoring. Toxicology Letters, 231(2), pp. 289-290. DOI: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2014.06.024 | spa |
dcterms.references | Mambrey, V., Rakete, S., Tobollik, M., Shoko, D., Moyo, D., Schutzmeier, P., Steckling-Muschack, N., Muteti-Fana, S., & Bose-O’Reilly S. (2020). Artisanal and small-scale gold mining: A cross-sectional assessment of occupational mercury exposure and exposure risk factors in Kadoma and Shurugwi, Zimbabwe. Environmental Research, 184 (109379). DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109379. | spa |
dcterms.references | Manno, M., Sito, F., & Licciardi, L. (2014). Ethics in biomonitoring for occupational health. Toxicology Letters, 231 (2), pp. 111-121. DOI: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2014.10.004 | spa |
dcterms.references | Mercury exposure in female artisanal small-scale gold miners (ASGM) in Mongolia: An analysis of human biomonitoring (HBM) data from 2008. Science of The Total Environment, 409 (5), pp.994-1000. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.11.029. | spa |
dcterms.references | Ministerio de la Protección Social (28 de julio de 2003). Decreto 2090 de 2003. Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2090-2003.pdf | spa |
dcterms.references | Ministerio de Minas y Energía (2011). Minas. Recuperado de: https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/614096/4-CapituloMinas.pdf/fbd3bdeb-7d06-4817-9af0-6c43136fef18 | spa |
dcterms.references | Ministerio de Minas y Energía (2018). Plan voceros: realidades de la minería en Colombia. Recuperado de: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24062340/041218_cartilla_mitos_realidades_mineria_2018.pdf/07e4445a-bcf1-4919-895a-eb2d84a89dd8 | spa |
dcterms.references | Ministerio de Salud y Protección Social (sf). Enfermedad laboral. Riesgos laborales. Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/RiesgosLaborales/Paginas/enfermedad-laboral.aspx | spa |
dcterms.references | Ministerio del Trabajo (13 de febrero de 2019). Resolución 0312 de 2019. Recuperado de: https://id.presidencia.gov.co/Documents/190219_Resolucion0312EstandaresMinimosSeguridadSalud.pdf | spa |
dcterms.references | Ministerio del Trabajo (13 de febrero de 2019). Resolución número 0312 de 2019. Recuperado de: https://id.presidencia.gov.co/Documents/190219_Resolucion0312EstandaresMinimosSeguridadSalud.pdf | spa |
dcterms.references | Ministerio del Trabajo (19 de mayo de 2020). Decreto 676 de 2020. Recuperado de: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20676%20DEL%2019%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf | spa |
dcterms.references | Ministerio del Trabajo (25 de mayo de 2015). DECRETO NÚMERO 1072 DE 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Recuperado de: https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8 | spa |
dcterms.references | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (sf). Metales pesados. Problemática ambiental y contaminantes. Recuperado de: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/prob-amb/metales_pesados.aspx | spa |
dcterms.references | Nemery, B., Lubaba Nkulu C.B. (2018). Assessing exposure to metals using biomonitoring: Achievements and challenges experienced through surveys in low- and middle-income countries. Toxicology Letters, 298 (1), pp. 13-18. DOI: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2018.06.004 | spa |
dcterms.references | Patiño, R. (2017). Riesgo químico y salud ambiental en Colombia: estudio de caso con hidrocarburos aromáticos (tesis de doctorado). Unidad de Toxicología y Seguridad Química del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Elche, España. Recuperado de: http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3579/1/TD%20Pati%C3%B1o%20Fl%C3%B3rez%2C%20Rosa%20Isabel.pdf | spa |
dcterms.references | Pavilonis, B., Grassman, J., Johnson, G., Díaz, Y., & Caravanos, J. (2017). Characterization and risk of exposure to elements from artisanal gold mining operations in the Bolivian Andes. Environmental Research, 154 (1), pp. 1-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2016.12.010. | spa |
dcterms.references | Pérez, D. (2018). Condiciones de seguridad industrial y proceso de formalización en minas de carbón del municipio de Guachetá, Cundinamarca, Colombia (tesis de pregrado). Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá D.C. Recuperado de: https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14079/Monograf%C3%ADa%20Miner%C3%ADa%20Guachet%C3%A1.pdf?sequence=2&isAllowed=y | spa |
dcterms.references | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA (2014). Convenio de Minamata sobre el mercurio. Recuperado de: http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_e.pdf | spa |
dcterms.references | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA (2008). El uso del mercurio en la minería del oro artesanal y en pequeña escala. Naciones Unidas: Ginebra, Suiza. Recuperado de: https://ige.org/archivos/IGE/mercurio_en_la_Mineria_de_Au.pdf | spa |
dcterms.references | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA (2017). Elaboración de un plan estratégico nacional para reducir el uso de mercurio en la extracción de oro artesanal y en pequeña escala. Naciones Unidas: Ginebra, Suiza. | spa |
dcterms.references | Ramírez, A. (2006). Biomarcadores en monitoreo de exposición a metales pesados en metalurgia. Anales de la Facultad de Medicina, 67(1), pp. 49-58. Recuperado de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832006000100008&lng=es&tlng=pt. | spa |
dcterms.references | Ramírez, A. (2011). Mejora de los indicadores biológicos de exposición al mercurio en trabajadores de una refinería de oro. Anales de la Facultad de Medicina, 72 (3), pp.177-82. Recuperado de: http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v72n3/a04v72n3 | spa |
dcterms.references | Rava Zolnikova1, T., & Ramirez Ortiz, D. (2018). A systematic review on the management and treatment of mercury in artisanal gold mining. Science of The Total Environment, 633 (1), pp.816-824. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.241 | spa |
dcterms.references | Santa-Ríos, A., Barst, B., & Tejada-Benítez, L., et al. (2021). Dried blood spots to characterize mercury speciation and exposure in a Colombian artisanal and small-scale gold mining community. Chemosphere, 266 (1), pp.1-11. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.129001. | spa |
dcterms.references | Scheepers, P., de Werdt, L., Van Dael, M., et al (2019). Assessment of exposure of gas station attendants in Sri Lanka to benzene, toluene and xylenes. Environmental Research, 178 (1), pp. 1-12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.108670. | spa |
dcterms.references | Schutzmeier, P., Berger, U., & Bose-O’Reilly, S. (2016). Gold Mining in Ecuador: A Cross-Sectional Assessment of Mercury in Urine and Medical Symptoms in Miners from Portovelo/Zaruma. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14 (34), pp. 1-15. DOI: http://dx.doi.org/10.3390/ijerph14010034 | spa |
dcterms.references | Steckling, N., Boese-O'Reilly, S., Gradel, C., Gutschmidt, K., Shinee, E., Altangerel, E., Badrakh, B., Bonduush, I., Surenjav, U., Ferstl, P., Roider, G., Sakamoto, M., Sepai, O., Drasch, G., Lettmeier, B., Morton, J., Jones, K., Siebert, U., & Hornberg, C. (2011). | spa |
dcterms.references | Steckling, N., Tobollik, M., Plass, D., Hornberg, C., Ericson, B., Fuller, R., & Bose-O'Reilly, S. (2017). Global Burden of Disease of Mercury Used in Artisanal Small-Scale Gold Mining. Annals of Global Health, 83 (2), pp. 234-247. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aogh.2016.12.005. | spa |
dcterms.references | Sun, Q., Song, Y., Liu, S., Wang, F., et al. (2015). Arsenic exposure levels in relation to different working departments in a copper mining and smelting plant. Atmospheric Environment, 118 (1), pp.1-6. DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.07.034 | spa |
dcterms.references | Tomicic, C., Vernez, D., Belem, T. et al (2011). Human mercury exposure associated with small-scale gold mining in Burkina Faso. International Archives of Occupational and Environmental Health, 84 (1), pp.539–546. DOI: https://doi-org.ezproxyegre.uniandes.edu.co:8843/10.1007/s00420-011-0615-x | spa |
dcterms.references | Universidad de Córdoba (2015). Incidencia real de la minería del carbón, del oro y del uso del mercurio en la calidad ambiental con énfasis especial en el recurso hídrico - diseño de herramientas para la planeación sectorial. Recuperado de: http://www.upme.gov.co/SeccionMineria_sp/Incidencia_real_de_la_mineria_sobre_recurso_hidrico.pdf | spa |
dcterms.references | Veiga, M., & Marshall B. (2019). The Colombian artisanal mining sector: Formalization is a heavy burden. The Extractive Industries and Society, 6 (1), pp. 223-228. DOI: https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.11.001 | spa |
dcterms.references | Veiga, M.M., & Marshall, B.G. (2017). Teaching artisanal miners about mercury pollution using songs. The Extractive Industries and Society, 4 (4), pp.842-845. DOI: https://doi.org/10.1016/j.exis.2017.10.006. | spa |
dcterms.references | Veiga, M.M., Angeloci-Santos, G., & Meech, J.A. (2014). Review of barriers to reduce mercury use in artisanal gold mining. The Extractive Industries and Society, 1 (2), pp.351-361. DOI: https://doi.org/10.1016/j.exis.2014.03.004. | spa |
dcterms.references | Verner, M.A., McDougall, R. & Johanson, G. (2012). Using population physiologically based pharmacokinetic modeling to determine optimal sampling times and to interpret biological exposure markers: The example of occupational exposure to styrene. Toxicology Letters, 213 (2), pp. 299-304. DOI: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2012.05.024 | spa |
dcterms.references | Yard, E.E., Horton, J., Schier, J.G., Caldwell, K., Sanchez, C., Lewis, L., & Gastaňaga, C. (2012). Mercury Exposure Among Artisanal Gold Miners in Madre de Dios, Peru: A Cross-sectional Study. Journal of Medical Toxicology, 8 (1), pp. 441–448. DOI: https://doi.org/10.1007/s13181-012-0252-0 | spa |
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