Publicación: Implementación de una plataforma tecnológica como sistema de alerta temprana para la reducción del riesgo a la salud originado por exposición a arsénico (As), cadmio (Cd), mercurio (Hg) y plomo (Pb) en la cuenca del río Atrato (Colombia)
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dc.contributor.advisor | Marrugo Negrete, José Luis | spa |
dc.contributor.author | Molina Polo, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T20:45:07Z | |
dc.date.available | 2025-08-08 | |
dc.date.available | 2023-08-15T20:45:07Z | |
dc.date.issued | 2023-08-14 | |
dc.description.abstract | El río Atrato se constituye como uno de los principales cuerpos de agua continentales de Colombia, albergando una vasta diversidad biológica y ambiental que representa uno de los ecosistemas más ricos del país. No obstante, debido a prácticas y actividades antrópicas como la minería del oro y el platino, la explotación forestal y las actividades agropecuarias, esta gran cuenca hidrográfica se ha visto alterada e impactada en todas sus matrices por la contaminación con metales pesados como el As, el Cd, el Hg y el Pb, los cuales se transfieren desde las redes tróficas hasta los consumidores finales humanos. Por consiguiente en el presente trabajo se evaluó la implementación de un sistema de alerta temprana para la prevención y reducción de riesgos a la salud humana por consumo de peces y alimentos contaminados con estos metales en 14 municipios que conforman las subregiones de la cuenca del Atrato (El Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Quibdó, Bojayá, Rio Quito, Medio Atrato, Unguía, Riosucio, Turbo, Dabeiba, Cañasgordas, Vigía del Fuerte y Murindó: Bajo Atrato—Medio Atrato—Alto Atrato respectivamente). En total fueron analizadas las concentraciones de As, Cd, Hg y Pb en el músculo de las 47 especies de peces de mayor consumo, en 83 de las hortalizas y frutos de mayor consumo (otros alimentos), y en 3.234 muestras de análisis de 3 matrices biológicas de los pobladores de la cuenca del Atrato (sangre, cabello y orina). Siendo estas concentraciones registradas en bases de datos que alimentan una plataforma web construida a partir de un entorno HTML5 y un lenguaje PHP Script, la cual puede ser accesada fácilmente a través de los navegadores más conocidos (Chrome, Opera, etc). La plataforma consta de una serie de formularios a través de los cuales las personas una vez ingresan pueden suministrar información puntual sobre factores claves de sus hábitos alimenticios y su condición corporal, los cuales representan las variables en la estimación de los riesgos de exposición a partir del cálculo de la Ingesta Semanal Provisional Tolerable (ISPT) descrita por el FAO-WHO/JECFA (2011). | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ciencias Ambientales | spa |
dc.description.modality | Trabajos de Investigación y/o Extensión | spa |
dc.description.tableofcontents | LISTA DE TABLAS…………………………………………………………………..7 | spa |
dc.description.tableofcontents | LISTA DE FIGURAS…………………………………………………………………7 | spa |
dc.description.tableofcontents | LISTA DE ANEXOS………………………………………………………………….8 | spa |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN........................................................................................................11 | spa |
dc.description.tableofcontents | ABSTRACT…………………………………………………………………………..12 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.INTRODUCCIÓN...........................................................................................13 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.MARCO TEÓRICO........................................................................................16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1 Procesos de contaminación con mercurio (Hg)..........................................16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.2 Procesos de contaminación con cadmio (Cd).............................................17 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.3 Procesos de contaminación con plomo (Pb)...............................................19 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4 Procesos de contaminación con arsénico (As)............................................21 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5 Antecendentes.............................................................................................22 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. OBJETIVOS ................................................................................................. 30 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. METODOLOGÍA ........................................................................................... 31 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1 Área de estudio .......................................................................................... 31 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2 Caracterización de las especies ícticas, los alimentos y las matrices humanas estudiadas..........................................................................................................32 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3 Estimación del riesgo a la salud humana por consumo de agua, las especies ícticas y los alimentos estudiados .................................................................... 33 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.4 Validación del sistema de alerta temprana para la reducción del riesgo a la salud originado por exposición a arsénico As, Cd, Hg y Pb ............................. 36 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. RESULTADOS...............................................................................................38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. DISCUSIÓN ................................................................................................. 41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. CONCLUSIONES ......................................................................................... 45 | spa |
dc.description.tableofcontents | 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS...............................................................46 | spa |
dc.description.tableofcontents | 9. ANEXOS........................................................................................................60 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7653 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias Ambientales | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | 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 | Atrato | spa |
dc.subject.keywords | Heavy metals | spa |
dc.subject.keywords | EWS | spa |
dc.subject.keywords | Food | spa |
dc.subject.keywords | Mining | spa |
dc.subject.proposal | Atrato | spa |
dc.subject.proposal | Metales pesados | spa |
dc.subject.proposal | SAT | spa |
dc.subject.proposal | Alimentos | spa |
dc.subject.proposal | Minería | spa |
dc.title | Implementación de una plataforma tecnológica como sistema de alerta temprana para la reducción del riesgo a la salud originado por exposición a arsénico (As), cadmio (Cd), mercurio (Hg) y plomo (Pb) en la cuenca del río Atrato (Colombia) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
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dc.type.content | Text | spa |
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dcterms.references | Ahuja, S. (2008). Arsenic Contamination of Groundwater: Mechanism, Analysis, and Remediation. John Wiley and Sons, Hoboken | spa |
dcterms.references | Akkaya, B., Kucukal, E., Little, JA y Gurkan, UA (2019). El mercurio conduce a una adhesión anormal de los glóbulos rojos a la laminina mediada por sulfátidas de membrana. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes, 1861 (6), 1162-1171. https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2019.03.008 | spa |
dcterms.references | Angeli, JLF, Trevizani, TH, Ribeiro, A., Machado, EC, Figueira, RCL, Markert, B., Fraenzle, S. y Wuenschmann, S. (2013). Arsénico y otros oligoelementos en dos especies de bagre del Complejo Estuarino de Paranaguá, Paraná, Brasil. Evaluación y monitoreo ambiental, 185 (10), 8333–8342. https://doi.org/10.1007/s10661-013-3176-5 | spa |
dcterms.references | Apaza R, Calcina M. (2014). Contaminación natural de aguas subterraneas por Arsénico en la zona de Carancas y Huata, Puno. Rev Investig Altoandin. 16(1):51-8. doi: 10.18271/ria.2014.35 | spa |
dcterms.references | Baeyens, W., Ebinghaus, R., & Vasiliev, O. (2ndEds.). (2012). Global and Regional Mercury Cycles: Sources, Fluxes and Mass Balances. Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-009-1780-4 | spa |
dcterms.references | Baeyens, W., Gao, Y., De Galan, S., Bilau, M., Van Larebeke, N., Leermakers, M., 2009. Dietary exposure to total and toxic As in Belgium: importance of As speciation in North Sea fish. Mol. Nutr. Food Res. 53, 558–565 | spa |
dcterms.references | Baeyens, W., Mirlean, N., Bundschuh, J., de Winter, N., Baisch, P., da Silva Júnior, FMR y Gao, Y. (2019). Enriquecimiento de arsénico en sedimentos y playas de aguas costeras brasileñas: una revisión. Science of The Total Environment, 681, 143-154. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.126 | spa |
dcterms.references | Barragán González, R. G., Torres Fernández, J. C., & López Barrera, E. A. Eco-análisis de la contaminación de alimentos FASE II: Sistema de información sobre metales tóxicos en alimentos de consumo en Colombia. Universidad Santo Tomás. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11634711717 | spa |
dcterms.references | Barletta, M. y Lima, ARA (2019). Revisión sistemática de la ecología de los peces y los impactos antropogénicos en los estuarios de América del Sur: establecimiento de prioridades para la conservación de ecosistemas. Frontiers in Marine Science, 6. https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00237 | spa |
dcterms.references | Barkay, T. y Wagner ‐ Döbler, I. (2005). Transformaciones microbianas del mercurio: potenciales, desafíos y logros en el control de la toxicidad del mercurio en el medio ambiente. En Avances en microbiología aplicada (págs. 1-52). Elsevier. https://doi.org/10.1016/s0065-2164(05)57001-1 | spa |
dcterms.references | Beckers, F. y Rinklebe, J. (2017). El ciclo del mercurio en el medio ambiente: fuentes, destino e implicaciones para la salud humana: una revisión. Revisiones críticas en ciencia y tecnología ambientales, 47 (9), 693–794. https://doi.org/10.1080/10643389.2017.1326277 | spa |
dcterms.references | Bo, E.L., Zheng, H.D., Liu, X.G., Lin, C.C., Guan, L., Zhou, Y.M. (2017). Evaluation of heavy metal pollution and risk assessment of dietary intake of pollutants in Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) in main aquaculture areas of northeast China. App. Ecol. Environ. Res. 15 (1), 181–188 | spa |
dcterms.references | Bouchet, S., Tessier, E., Monperrus, M., Bridou, R., Clavier, J., Thouzeau, G. y Amouroux, D. (2011). Mediciones de los intercambios de mercurio gaseoso en las interfaces sedimento-agua, agua-atmósfera y sedimento-atmósfera de un entorno de mareas (Bahía de Arcachon, Francia). Journal of Environmental Monitoring, 13 (5), 1351. https://doi.org/10.1039/c0em00358a | spa |
dcterms.references | Briones-Gallardo, R.; Razo-Soto, I. (2008). Contaminación de aguas naturales por arsénico asociado a la actividad minero-metalúrgica: Caso de estudio en san Luis Potosí, México. Memoria en Extenso. In Proceedings of the Congreso Internacional en Gestión Sostenible del Agua: Reutilización, Tratamiento y Evaluación de la Calidad, Medellín, Colombia, 16–18. | spa |
dcterms.references | Bundschuh J, Pérez Carrera A, Litter MI (eds.). Distribución del arsénico en las Regiones Ibérica e Iberoamericana.Buenos Aires: CYTED. 2008:5-32 | spa |
dcterms.references | Burgos, S.; Marrugo, J.; Urango, I.; Navarro, A. (2014). Mercury in Pelecanus occidentalis of the Cispatá bay (Colombia). Revista MVZ Córdoba. 19(2):4168-4174. https://doi.org/10.21897/rmvz.110 | spa |
dcterms.references | Calao, C., Marrugo-Negrete, J. 2015. Efectos genotóxicos asociados a metales pesados en una población humana de la región de La Mojana, Colombia, 2013. Biomedica. 35(2). 139-151. http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v35i0.2392 | spa |
dcterms.references | Calao-Ramos, C., Bravo, AG, Paternina-Uribe, R., Marrugo-Negrete, J. y Díez, S. (2021). Exposición ocupacional humana al mercurio en comunidades de minería de oro artesanal en pequeña escala de Colombia. Environment International, 146, 106216. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106216 | spa |
dcterms.references | Calvo-Revuelta C.; J. Álvarez-Benedí; M. Andrade-Benítez; P. Marinero-Diez y S. Bolado-Rodríguez. (2003). Contaminación con Arsénico en Aguas Subterráneas en la Provincia de Valladolid: Variaciones Estacionales, Estudio de la Zona No Saturada del Suelo, VI, 91-98. | spa |
dcterms.references | Carbonell-Barrachina, A.A., Signes-Pastor, A.J., Vazquez-Araffljo, L., Burlo, F. & Sen Gupta, B. (2009). Presence of arsenic in agricultural products from arsenic-endemicareas and strategies to reduce arsenic intake in rural villages. Molecular Nutrition and Food Research, 53, 531-541 | spa |
dcterms.references | Coelho, JP, Mieiro, CL, Pereira, E., Duarte, AC y Pardal, MA (2013). Biomagnificación de mercurio en una red trófica de estuario contaminada: efectos de la edad y la posición trófica mediante análisis de isótopos estables. Marine Pollution Bulletin, 69 (1–2), 110–115. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.01.021 | spa |
dcterms.references | Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá –CORPOURABA; Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCO. (2006). Plan de manejo integrado de los humedales del Bajo y Medio Atrato. Quibdó - 540 pp | spa |
dcterms.references | Correa-Herrera, T., Jiménez-Segura, LF y Barletta, M. (2016). Especies de peces de un delta de micromareas en el Mar Caribe. Journal of Fish Biology, 89 (1), 863–875. https://doi.org/10.1111/jfb.12860 | spa |
dcterms.references | Cullen, J.T.; Maldonado, M.T. Biogeochemistry of cadmium and its release to the environment. Met. Ions Life Sci. 2013, 11, 31–62 | spa |
dcterms.references | Cui DJ, Zhang YL (2004) Situación actual de la contaminación del suelo por metales pesados y avances de la investigación sobre las técnicas de remediación. Chinese J Soil Sci 35: 366–370 | spa |
dcterms.references | Clemens, S. y Ma, JF (2016). Acumulación de metales pesados y metaloides tóxicos en plantas de cultivo y alimentos. Revisión anual de biología vegetal, 67 (1), 489–512. https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-043015-112301 | spa |
dcterms.references | Chakraborty, P., Raghunadh Babu, PV, Acharyya, T. y Bandyopadhyay, D. (2010). Estrés y toxicidad de metales de transición biológicamente importantes (Co, Ni, Cu y Zn) en el fitoplancton en un sistema de agua dulce tropical: una investigación con análisis de pigmentos por HPLC. Chemosphere, 80 (5), 548–553. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.04.039 | spa |
dcterms.references | Chen X., Ji H., Yang W., Zhu B. y Ding H. (2016). Speciation and distribution of mercury in soils around gold mines located upstream of Miyun Reservoir, Beijing, China. J. Geochem. Explor. 163, 1-9. DOI: 10.1016/j.gexplo.2016.01.015c | spa |
dcterms.references | Day, RD, Roseneau, DG, Berail, S., Hobson, KA, Donard, OFX, Vander Pol, SS, Pugh, RS, Moors, AJ, Long, SE y Becker, PR (2012). Los isótopos estables de mercurio en los huevos de aves marinas reflejan un gradiente desde los reservorios geogénicos terrestres hasta los reservorios oceánicos de mercurio. Ciencia y tecnología ambientales, 46 (10), 5327–5335. https://doi.org/10.1021/es2047156 | spa |
dcterms.references | D’Ambrosio, M.C., 2005. Arsénico en aguas: origen, movilidad y tratamiento. Evaluación y selección de tecnologías disponibles para remoción de arsénico, pp.123–136 | spa |
dcterms.references | Díaz-Cano, M., López-Barrera, E.A., & Barragán-González, R. (2020). Metales pesados en nuestra mesa: contaminación de peces de consumo humano en Colombia. Universidad Sergio Arboleda - Ingeniería & Ciencias Exactas. http://hdl.handle.net/11232/1617 | spa |
dcterms.references | Díaz, S., Muñoz-Guerrero, M., Palma-Parra, M., Becerra-Arias, C., y Fernández-Niño, J. (2018). Exposición al mercurio en trabajadores y población circundante a áreas mineras de oro en la región de Mojana, Colombia. Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública, 15 (11), 2337. https://doi.org/10.3390/ijerph15112337 | spa |
dcterms.references | Díaz, M., Malagón, J. (2018) Evaluación del grado de contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas, y su afectación en la salud humana en las poblaciones de la cuenca del rio Atrato, como consecuencia de las actividades de minería | spa |
dcterms.references | Driscoll, CT, Mason, RP, Chan, HM, Jacob, DJ y Pirrone, N. (2013). El mercurio como contaminante global: fuentes, vías y efectos. Ciencia y tecnología ambientales, 47 (10), 4967–4983. https://doi.org/10.1021/es305071v | spa |
dcterms.references | Eagles-Smith, CA, Silbergeld, EK, Basu, N., Bustamante, P., Diaz-Barriga, F., Hopkins, WA, Kidd, KA y Nyland, JF (2018). Los moduladores del mercurio ponen en riesgo la vida silvestre y los seres humanos en el contexto de un rápido cambio global. Ambio, 47 (2), 170-197. https://doi.org/10.1007/s13280-017-1011-x | spa |
dcterms.references | Ebrahimpour, M., Alipour, H. y Rakhshah, S. (2010). Influencia de la dureza del agua sobre la toxicidad aguda del cobre y el zinc en los peces. Toxicología y salud industrial, 26 (6), 361–365. https://doi.org/10.1177/0748233710369123 | spa |
dcterms.references | Ekino, S., Susa, M., Ninomiya, T., Imamura, K., & Kitamura, T. (2007). Minamata disease revisited: An update on the acute and chronic manifestations of methyl mercury poisoning. In Journal of the Neurological Sciences (Vol. 262, Issues 1–2, pp. 131–144). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.jns.2007.06.036 | spa |
dcterms.references | Eto, K., Marumoto, M., & Takeya, M. (2010). The pathology of methylmercury poisoning (Minamata disease). In Neuropathology (p. no-no). Wiley. https://doi.org/10.1111/j.1440-1789.2010.01119.x | spa |
dcterms.references | FAO/WHO – JECFA Joint Comittee. (2011). Safety evaluation of certain food additives and contaminants | spa |
dcterms.references | FAO/WHO. (2017). Safety evaluation of certain food additives and contaminants. WHO Food additives series: 75. WHO, Geneva. | spa |
dcterms.references | Feldsine, P., Abeyta, C. y Andrews, WH (2002). Directrices del Comité de Métodos de la AOAC INTERNACIONAL para la validación de métodos de análisis oficiales microbiológicos cualitativos y cuantitativos de alimentos. Revista de AOAC International, 85 (5), 1187-1200. https://doi.org/10.1093/jaoac/85.5.1187 | spa |
dcterms.references | Feria, J., Marrugo, J. L. & Gonzales, H. 2010. Heavy metals in Sinú River, Department of Cordoba, Colombia, South America. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia, 55, 35-44 | spa |
dcterms.references | Ferré-Huguet, N., Schuhmacher, M., Llobet, J. M. y Domingo, J. L. (2007). Diseño de un software para evaluar los riesgos de la exposición ambiental a través del agua, suelos y aire. Metales pesados y salud, 108(1), 51 | spa |
dcterms.references | Fuentes-Gandara F, Pinedo-Hernández J, Marrugo-Negrete J (2018) Metales pesados en especies ícticas de la ciénaga de Mallorquín, Colombia. Espacios 39 (3): 1–12 | spa |
dcterms.references | Fuentes-Gandara F, Pinedo-Hernández J, Marrugo-Negrete J, Díez S. (2018) Impactos en la salud humana de la exposición a metales a través del consumo extremo de pescado del Mar Caribe colombiano. Environ Geochem Health 40 (1): 229–242 | spa |
dcterms.references | Gallego Ríos, SE, Ramírez, CM, López, BE, Macías, SM, Leal, J. y Velásquez, CM (2018). Evaluación de mercurio, plomo, arsénico y cadmio en algunas especies de 51 peces del delta del río Atrato, golfo de Urabá, Caribe colombiano. Contaminación del agua, el aire y el suelo, 229 (8). https://doi.org/10.1007/s11270-018-3933-8 | spa |
dcterms.references | González. E., González, E., Bedolla, C., Arrollo, E., Manzanares, E. (2008). Blood lead levels and risk factors for lead poisoning in mexican children. Revista facultad de Ingeniería Universidad de Antioquía. No 43. 114-119 | spa |
dcterms.references | Gu, Y.-G., Gao, Y.-P. y Lin, Q. (2016). Contaminación, bioaccesibilidad y riesgo para la salud humana de los metales pesados en suelos expuestos al césped de 28 parques urbanos en la ciudad más grande del sur de China, Guangzhou. Geoquímica aplicada, 67, 52–58. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2016.02.004 | spa |
dcterms.references | Gupta, S., Nayek, S., Saha, RN y Satpati, S. (2007). Evaluación de la acumulación de metales pesados en macrófitos, suelos agrícolas y plantas de cultivo adyacentes a la zona de descarga de la fábrica de hierro esponja. Geología ambiental, 55 (4), 731–739. https://doi.org/10.1007/s00254-007-1025-y | spa |
dcterms.references | Gracia, L., Marrugo, J., Alvis, E. (2009). Contaminación por mercurio en humanos y peces en el municipio de Ayapel, Córdoba-Colombia. Salud pública, 28:118-124. | spa |
dcterms.references | Jiménez-Oyola, S., Chavez, E., García-Martínez, M.-J., Ortega, M. F., Bolonio, D., Guzmán-Martínez, F., García-Garizabal, I., & Romero, P. (2020). Probabilistic multi-pathway human health risk assessment due to heavy metal(loid)s in a traditional gold mining area in Ecuador. Ecotoxicology and Environmental Safety, 224, 112629. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112629 | spa |
dcterms.references | Li, N., Kang, Y., Pan, W., Zeng, L., Zhang, Q., Luo, J., 2015. Concentration and transportation of heavy metals in vegetables and risk assessment of human exposure to bioaccessible heavy metals in soil near a waste-incinerator site, South China. Sci. Total Environ. 521, 144–151. pp.144–151. Available at: DOI: http:// dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.03.081 | spa |
dcterms.references | Li, P., Du, B., Chan, HM y Feng, X. (2015). Exposición humana al mercurio inorgánico, efectos renales y posibles vías en el área minera de mercurio de Wanshan, China. Environmental Research, 140, 198-204. https://doi.org/10.1016/j.envres.2015.03.033 | spa |
dcterms.references | Lien, K.-W., Pan, M.-H., & Ling, M.-P. (2021). Levels of heavy metal cadmium in rice (Oryza sativa L.) produced in Taiwan and probabilistic risk assessment for the Taiwanese population. In Environmental Science and Pollution Research (Vol. 28, Issue 22, pp. 28381–28390). Springer Science and Business Media LLC. https://doi.org/10.1007/s11356-020-11902-w | spa |
dcterms.references | Litter, MI, Morgada, ME y Bundschuh, J. (2010). Posibles tratamientos para la remoción de arsénico en aguas latinoamericanas para consumo humano. Contaminación ambiental, 158 (5), 1105-1118. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2010.01.028 | spa |
dcterms.references | Liu, W., Yang, T., Xu, Z., Xu, B., & Deng, Y. (2018). Methyl-mercury induces apoptosis through ROS-mediated endoplasmic reticulum stress and mitochondrial apoptosis pathways activation in rat cortical neurons. Free Radical Research, 53(1), 26–44. https://doi.org/10.1080/10715762.2018.1546852 | spa |
dcterms.references | Long, G.L. y Winefordner,. J.D. (1983). Limit of detection: a closer look at the IUPAC definition. Anal. Chem. 55, 713A. | spa |
dcterms.references | Lukina, AO, Fisher, M., Khoury, C., Than, J., Guay, M., Paradis, J.-F., Arbuckle, TE y Legrand, M. (2021). Variación temporal de los niveles totales de mercurio en el cabello de mujeres embarazadas del estudio de Investigación Materno Infantil sobre Sustancias Químicas Ambientales (MIREC). Chemosphere, 264, 128402. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128402 | spa |
dcterms.references | Maiti SK (2013) Ecología y ecosistema en tierras degradadas por minas. En: Ecorestauración de tierras degradadas por minas de carbón. Springer, India. https://doi.org/10.1007/978-81-322-0851-8_2 | spa |
dcterms.references | Mason, R. y Pirrone, N. (Eds.). (2009). Destino y transporte de mercurio en la atmósfera global. Springer EE. UU. https://doi.org/10.1007/978-0-387-93958-2 | spa |
dcterms.references | Marrugo Negrete, J., Benítez, L. N., Olivero Verbel, J., et al. (2010). Spatial and seasonal mercury distribution in the Ayapel Marsh, Mojana region Colombia. Environmental Health Research, 451-459. | spa |
dcterms.references | Marrugo-Negrete, J.L., Urango, I., Burgos, S. & Diez, S. (2014). Atmospheric deposition of heavy metals in the mining area of the San Jorge river basin, Colombia. Air Quality, Atmosphere, and Health, 7, 577-588. | spa |
dcterms.references | Marrugo-Negrete, J. L, Pinedo-Hernández, J & Díez, S. 2015. Geochemistry of mercury in tropical swamps impacted by gold mining. Chemosphere, 134, 44-51. | spa |
dcterms.references | Marrugo-Negrete, J., Pinedo-Hernández, J., & Díez, S. (2017). Assessment of heavy metal pollution, spatial distribution and origin in agricultural soils along the Sinú River Basin, Colombia. Environmental Research, 154, 380–388. https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.01.021 | spa |
dcterms.references | Marrugo-Negrete, J., Vargas-Licona, S., Ruiz-Guzmán, JA, Marrugo-Madrid, S., Bravo, AG, & Díez, S. (2020). Riesgo para la salud humana del metilmercurio por 53 consumo de pescado en la llanura aluvial más grande de Colombia. Investigación ambiental, 182, 109050. https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.109050 | spa |
dcterms.references | Marrugo Negrete, J, Paternina Uribe, R y Marrugo Madrid, S. (2022). Extracción minera en el departamento del Chocó. Montería - Universidad de Córdoba. 134 pp. https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/5211 | spa |
dcterms.references | Martínez, K; Souza, V; Bucio, L; Quiroz, LE; Gutiérrez, MC. 2013. Cadmio: efectos sobre la salud. Respuesta celular y molecular. Acta Toxicológica Argentina 21:33–49 | spa |
dcterms.references | Medina-Pizzali M., Robles P, Mendoza M., Torres C. (2018). Ingesta de arsénico: el impacto en la alimentación y la salud humana. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 35(1):93-102. | spa |
dcterms.references | Medina Mosquera, FM y Ayala Mosquera, HJ (2020). Determinación de la contaminación mercurial en personas vinculadas con la minería de oro en el Distrito Minero del San Juan, departamento del Chocó, Colombia. Revista Bioetnia, 8 (2), 195-206. https://doi.org/10.51641/bioetnia.v8i2.49 | spa |
dcterms.references | Mezghani-Chaari, S., Hamza, A. y Hamza-Chaffai, A. (2010). Contaminación por mercurio en el cabello humano y algunas especies marinas de las costas de Sfax en Túnez: niveles y evaluación de riesgos. Evaluación y seguimiento ambiental, 180 (1–4), 477–487. https://doi.org/10.1007/s10661-010-1800-1 | spa |
dcterms.references | Miller-Ihli, Nueva Jersey (1992). ANÁLISIS DE SÓLIDOS POR GFAAS. Química analítica, 64 (20), 964A-968A. https://doi.org/10.1021/ac00044a717 | spa |
dcterms.references | Mojica, J. I.; J. S. Usma; R. Álvarez-León y C. A. Lasso (Eds). 2012. Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia 2012. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, WWF Colombia y Universidad de Manizales. Bogotá, D. C., Colombia, 319 pp. Fichas de especies: Olaya-Nieto, Ch. W., F. Segura-Guevara y G. Tordecilla-Petro. 2012. Cynopotamus atratoensis. Pp. 109. En: Mojica, J. I.; J. S. Usma; R. Álvarez-León y C. A. Lasso (Eds). 2012. Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia 2012. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, WWF Colombia y Universidad de Manizales Bogotá, D. C., Colombia, 319 pp. | spa |
dcterms.references | Ministerio de Salud y Protección Social, Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2007). Resolución 2115 de 2007: “Características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”. Bogotá D.C. 23 pp. 54 https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Res_2115_de_2007.pdf | spa |
dcterms.references | Morand, E., Giménez., Benitez, M.,Garro, O. (2002). Determinación de arsénico en agua por espectrometría de absorción atómica con generación de hidruro (HG-AAS). Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas UNNE. | spa |
dcterms.references | Murillo-Asprilla, Y. 2016. Contenido de mercurio en músculo de algunas especies ícticas de consumo presentes en el río Quito, sistema hídrico del río Atrato, Chocó, Colombia. Revista Bioetnia.13(1): 62-67. https://doi.org/10.51641/bioetnia.v13i1.160 | spa |
dcterms.references | Nato, O. (2018). Estudio de presencia de contaminantes (metales pesados y agrotóxicos) en agua, suelo y alimentos en los cantones Riobamba y Guano de la provincia de Chimborazo y su posible relación con el espectro autista. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 56 p. | spa |
dcterms.references | Nava-Ruíz C, Méndez-Armenta M. 201. Efectos neurotóxicos de metales pesados (cadmio, plomo, arsénico y talio). Arch Neurocien.16(3):140-147. | spa |
dcterms.references | Neris, JB, Montalván Olivares, DM, Santana, CS, Emenike, PC, Velasco, FG, Andrade, SFR y Paranhos, CM (2021). HERisk: un software de evaluación de riesgos para la salud humana espacio-temporal mejorado. Science of The Total Environment, 772, 145044. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145044 | spa |
dcterms.references | Nong, Q., Dong, H., Liu, Y., Liu, L., He, B., Huang, Y., Jiang, J., Luan, T., Chen, B. y Hu, L. (2021). Caracterización de las proteínas que unen mercurio en el sashimi de atún y salmón: implicaciones del mercurio en los alimentos para la salud. Chemosphere, 263, 128110. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128110 | spa |
dcterms.references | Osman, A., Kloas, W., 2010. "Control de la calidad del agua y metales pesados en el agua, los sedimentos y los tejidos del bagre africano Clarias gariepinus (Burchell, 1822) del río Nilo, Egipto", Journal of Environmental Protection , vol. 1, núm. 4, 2010, págs. 389-400. doi: 10.4236 / jep.2010.14045 . | spa |
dcterms.references | Pacyna, EG, Pacyna, JM, Sundseth, K., Munthe, J., Kindbom, K., Wilson, S., Steenhuisen, F. y Maxson, P. (2010). Emisión global de mercurio a la atmósfera de fuentes antropogénicas en 2005 y proyecciones hasta 2020. Atmospheric Environment, 44 (20), 2487–2499. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.06.009 | spa |
dcterms.references | Palacios-Torres, Y., Caballero-Gallardo, K., & Olivero-Verbel, J. (2018). Mercury pollution by gold mining in a global biodiversity hotspot, the Choco biogeographic region, Colombia. In Chemosphere (Vol. 193, pp. 421–430). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.10.160 | spa |
dcterms.references | Palacios-Torres, Y., de la Rosa, JD, y Olivero-Verbel, J. (2020). Oligoelementos en sedimentos y peces del río Atrato: un ecosistema con derechos legales impactado por la minería de oro en el Pacífico colombiano. Contaminación ambiental, 256, 113290. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113290 | spa |
dcterms.references | Pan, Y., Ding, L., Xie, S., Zeng, M., Zhang, J., & Peng, H. (2021). Spatiotemporal simulation, early warning, and policy recommendations of the soil heavy metal environmental capacity of the agricultural land in a typical industrial city in China: Case of Zhongshan City. In Journal of Cleaner Production (Vol. 285, p. 124849). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124849 | spa |
dcterms.references | Park, J.-D. y Zheng, W. (2012). Exposición humana y efectos sobre la salud del mercurio inorgánico y elemental. Revista de medicina preventiva y salud pública, 45 (6), 344–352. https://doi.org/10.3961/jpmph.2012.45.6.344 | spa |
dcterms.references | Parra, M.P., Guerrero, M.N.M.; García O.P., Gómez, Y.O., Díaz, S.M. (2019). Niños y adolescentes expuestos ambientalmente a mercurio, en diferentes municipios de Colombia. Revista Salud UIS (Colombia). 51(1):43-52 | spa |
dcterms.references | Peláez-Peláez, M.-J., Bustamante-Cano, J.-J. y Gómez-López, E.-D. (2016). Presencia de cadmio y plomo en suelos y su bioacumulación en tejidos vegetales en especies de brachiaria en el Magdalena Medio colombiano. Luna Azul, 43, 82-101. https://doi.org/10.17151/luaz.2016.43.5 | spa |
dcterms.references | Perez-Garcia, P., Azcona-Cruz, M.I. 2012. Los efectos del cadmio en la salud. Rev. Esp Med Quir, 17(3), 199-205. | spa |
dcterms.references | Pérez-Rodríguez, M., Silva-Sánchez, N., Kylander, M. E., Bindler, R., Mighall, T. M., Schofield, J. E., Edwards, K. J., & Martínez Cortizas, A. (2018). Industrial-era lead and mercury contamination in southern Greenland implicates North American sources. Science of The Total Environment, 613–614, 919–930. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.041 | spa |
dcterms.references | Pigłowski, M. (2018). Heavy Metals in Notifications of Rapid Alert System for Food and Feed. In International Journal of Environmental Research and Public Health (Vol. 15, Issue 2, p. 365). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/ijerph15020365 | spa |
dcterms.references | Pirrone, N., Cinnirella, S., Feng, X., Finkelman, RB, Friedli, HR, Leaner, J., Mason, R., Mukherjee, AB, Stracher, GB, Streets, DG y Telmer, K. : Emisiones globales de mercurio a la atmósfera de fuentes antropogénicas y naturales, Atmos. Chem. Phys., 10, 5951–5964, https://doi.org/10.5194/acp-10-5951-2010, 2010. | spa |
dcterms.references | Poma PA. (2008). Intoxicación por plomo en humanos. An fac. med. 69(2):120-6. Disponible en:http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832008000200011&script=sci_arttext | spa |
dcterms.references | Pouliaris, C., Spyropoulou, A., Sarris, I., Laspidou, C. y Kallioras, A. (2020). Evaluación de procesos hidrogeoquímicos y contaminación geogénica por mercurio en acuíferos kársticos costeros en ambientes semiáridos. Copernicus GmbH. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-13242 | spa |
dcterms.references | Qi, X., Zhong, L., & Liu, L. (2014). A framework for a regional integrated food security early warning system: a case study of the Dongting Lake area in China. In Agriculture and Human Values (Vol. 32, Issue 2, pp. 315–329). Springer Science and Business Media LLC. https://doi.org/10.1007/s10460-014-9560-0 | spa |
dcterms.references | Qu, R., Zhang, Y., Qu, W., Sun, C., Chen, J., Ping, Y., Chen, H. y Niu, Y. (2013). Adsorción de mercurio por materiales híbridos basados en gel de sílice bifuncional que contienen azufre y amidoxima. Revista de ingeniería química, 219, 51–61. https://doi.org/10.1016/j.cej.2012.12.070 | spa |
dcterms.references | Quansah J.E, Engel. B, & Rochon. G.L. (2010). Early warning systems: a review. J Terr Observation 2(2):24–44 | spa |
dcterms.references | Raimann, X., Rodríguez O, L., Chávez, P. y Torrejón, C. (2014). Mercurio en pescados y su importancia en la salud. Revista Médica de Chile, 142 (9), 1174–1180. https://doi.org/10.4067/s0034-98872014000900012 | spa |
dcterms.references | Rafaj, P., Bertok, I., Cofala, J. y Schöpp, W. (2013). Escenarios de emisiones globales de mercurio de fuentes antropogénicas. Ambiente atmosférico, 79, 472–479. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2013.06.042 | spa |
dcterms.references | Raj, D., Chowdhury, A. y Maiti, SK (2017). Evaluación de riesgos ecológicos del mercurio y otros metales pesados en suelos del área de minería de carbón: un estudio de caso de la parte oriental de un campo de carbón de Jharia, India. Evaluación de riesgos humanos y ecológicos: una revista internacional, 23 (4), 767–787. https://doi.org/10.1080/10807039.2016.1278519 | spa |
dcterms.references | Ramirez, A. 2002. Toxicología del cadmio conceptos actuales para evaluar exposición ambiental u ocupacional con indicadores biológicos. Anales de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú;63(1) | spa |
dcterms.references | Reyes, Y., Vergara, I., Torres, O., Díaz, M., González, E. 2016. Contaminación por metales pesados: implicaciones en salud, ambiente y seguridad alimentaria. Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo.16(2). 66-77. | spa |
dcterms.references | Rocha-Román, L., Olivero-Verbel, J. y Caballero-Gallardo, KR (2018). Impacto de la minería del oro asociado con la contaminación por mercurio en suelo superficial de san Martín de loba, sur de Bolívar (Colombia). Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 34 (1), 93–102. https://doi.org/10.20937/rica.2018.34.01.08 | spa |
dcterms.references | Salas-Marcial, C., Garduño-Ayala, María., Mendiola-Ortiz, P., Vences-García, J., ZetinaRomán, V., Martínez-Ramírez, O., Ramos-García, D. 2019. Fuentes de contaminación por plomo en alimentos, efectos en la salud y estrategias de prevención. Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha. 2(1). | spa |
dcterms.references | Salazar-Camacho, C., Salas-Moreno, M., Marrugo-Madrid, S., Marrugo-Negrete, J., & Díez, S. (2017). Dietary human exposure to mercury in two artisanal small-scale gold mining communities of northwestern Colombia. In Environment International (Vol. 107, pp. 47–54). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.envint.2017.06.011 | spa |
dcterms.references | Salazar-Camacho, C., Salas-Moreno, M., Paternina-Uribe, R., Marrugo-Negrete, J., y Díez, S. (2021). Especies de mercurio en peces de un río tropical muy afectado por la minería de oro en la región del Pacífico colombiano. Chemosphere, 264, 128478. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128478 | spa |
dcterms.references | Semionov, A. (2018). Enfermedad de Minamata — Revisión. World Journal of Neuroscience, 08 (02), 178-184. https://doi.org/10.4236/wjns.2018.82016 | spa |
dcterms.references | Sizmur, T., Canário, J., Gerwing, TG, Mallory, ML y O'Driscoll, NJ (2013). La bioacumulación de mercurio y metilmercurio por los gusanos poliquetos se rige tanto por la ecología de la alimentación como por la biodisponibilidad del mercurio en las marismas costeras. Contaminación ambiental, 176, 18-25. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2013.01.008 | spa |
dcterms.references | Shen, H., Xing, T., Zhou, S., Mi, Y. y Feng, X. (2011). Investigación sobre el sistema de evaluación de la contaminación por metales pesados del suelo basado en WebGIS. Avances en computación inteligente y software (págs. 355–360). Springer Berlín Heidelberg. https://doi.org/10.1007 | spa |
dcterms.references | Szkoda J, Zmudzki J, Grzebalska A (2006) Determinación del mercurio total en material biológico mediante el método de espectrometría de absorción atómica. Bull Vet Inst Pulawy 50: 363–366 | spa |
dcterms.references | Suh, J., Lee, H., & Choi, Y. (2016). A Rapid, Accurate, and Efficient Method to Map Heavy Metal-Contaminated Soils of Abandoned Mine Sites Using Converted Portable XRF Data and GIS. In International Journal of Environmental Research and Public Health (Vol. 13, Issue 12, p. 1191). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/ijerph13121191 | spa |
dcterms.references | United States Department of Agriculture (USDA). (2018). GB 2762-2012: National Food Safety Standard Maximum Levels of Contaminants in Foods | spa |
dcterms.references | UNEP. Text of the Minamata Convention on Mercury for adoption by the Conference of Plenipotentiaries. unep.org. July 31, Available at: http://www.unep.org/ hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/dipcon/CONF_3_Minamata%20 Convention%20on%20Mercury_final%2026%2008_e.pdf, 2013. | spa |
dcterms.references | UNEP. New global treaty cuts mercury emissions and releases, sets up controls on products, mines and industrial plants. unep.org. October 10, Available at: http://www. unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2752&ArticleID=9647, 2013 | spa |
dcterms.references | UNEP/IOC/IAEA/FAO, 1990. Contaminant monitoring programmes using marine organisms: Quality assurance and good laboratory practice. Reference Method No. 57, United Nations Environment Programme, Nairobi | spa |
dcterms.references | UNEP. (2006). Isaza, A., Sierra-Correa, C., Bernal- Velasquez, M., Londoño, L. M., & Troncoso, W. Caribbean Sea/Colombia and Venezuela, Caribbean Sea/ Central America and Mexico, GIWA Regional assessment 3b, 3c. University of Kalmar, Kalmar | spa |
dcterms.references | Unión Europea (EU). (2019). Commission regulation (EC) No 1881/2006 (2019Rev.): Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. | spa |
dcterms.references | Vallejo Toro, PP, Vásquez Bedoya, LF, Correa, ID, Bernal Franco, GR, Alcántara-Carrió, J., y Palacio Baena, JA (2016). Impacto de la minería terrestre y la agricultura intensiva en la contaminación de sedimentos superficiales estuarinos: Distribución espacial de metales traza en el Golfo de Urabá, Colombia. Marine Pollution Bulletin, 111 (1–2), 311–320. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.06.093 | spa |
dcterms.references | Vargas Licona, SP y Marrugo Negrete, JL (2019). Mercurio, metilmercurio y otros metales pesados en peces de Colombia: riesgo por ingesta. Acta Biológica Colombiana, 24 (2), 232–242. https://doi.org/10.15446/abc.v24n2.74128 | spa |
dcterms.references | Wang, S.-L., Xu, X.-R., Sun, Y.-X., Liu, J.-L. y Li, H.-B. (2013). Contaminación por metales pesados en las zonas costeras del sur de China: una revisión. Marine Pollution Bulletin, 76 (1–2), 7–15. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.08.025 | spa |
dcterms.references | Wang, S.-L., Xu, X.-R., Sun, Y.-X., Liu, J.-L. y Li, H.-B. (2013). Contaminación por metales pesados en las zonas costeras del sur de China: una revisión. Marine Pollution Bulletin, 76 (1–2), 7–15. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.08.025 | spa |
dcterms.references | Wang, S., Yang, Z., Zhao, J., Li, H., Yang, J., Song, J., & Guo, X. (2020). Binary mineral sulfides sorbent with wide temperature range for rapid elemental mercury 59 uptake from coal combustion flue gas. In Environmental Technology (Vol. 42, Issue 1, pp. 160–169). Informa UK Limited. https://doi.org/10.1080/09593330.2020.1714742 | spa |
dcterms.references | World Health Organization (WHO). 2018. Intoxicación por plomo y salud. https://www.who.int/es/news-r oom/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health | spa |
dcterms.references | Yi, Y., Tang, C., Yi, T., Yang, Z. y Zhang, S. (2017). Evaluación de riesgos para la salud de los metales pesados en los peces y patrones de acumulación en la red trófica en la parte superior del río Yangtze, China. Ecotoxicología y seguridad ambiental, 145, 295-302. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.07.022 | spa |
dcterms.references | Zambrano-Moreno, S.Z. (2006) Acceso a los servicios de salud de las poblaciones beneficiarias de proyectos MDM-Francia. Zonas Rurales Atrato Medio y El Meta. Colombia. Maestría Thesis, CIES UNAN-Managua | spa |
dcterms.references | Zhao, S., Feng, C., Quan, W., Chen, X., Niu, J. y Shen, Z. (2012). Papel de los entornos de vida en las características de acumulación de metales pesados en peces y cangrejos en el estuario del río Yangtze, China. Boletín de contaminación marina, 64 (6), 1163-1171. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.03.023 | spa |
dcterms.references | Zhou, Q., Zhang, J., Fu, J., Shi, J., & Jiang, G. (2008). Biomonitoring: an appealing tool for assessment of metal pollution in the aquatic ecosystem. Analytica chimica acta, 606(2), 135-150 | spa |
dcterms.references | Zhu, S., Chen, B., He, M., Huang, T. y Hu, B. (2017). Especiación de mercurio en agua y muestras de pescado por HPLC-ICP-MS después de extracción magnética en fase sólida. Talanta, 171, 213-219. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2017.04.068 | spa |
dcterms.references | Żukowska, J., & Biziuk, M. (2008). Methodological Evaluation of Method for Dietary Heavy Metal Intake. Journal of Food Science, 73(2), R21–R29. https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2007.00648.x | spa |
dcterms.references | Zuluaga Rodríguez, J., Ramírez Botero, CM, Gallego Ríos, SE, Peñuela, GA, Macías, SM, López Marín, BE, Leal Flórez, J. y Velásquez Rodríguez, CM (2017). Hierro, Cobre y Zinc en Algunas Especies de Peces del Delta del Río Atrato, Caribe Colombiano. Revista de tecnología de productos alimenticios acuáticos, 26 (7), 856–870. https://doi.org/10.1080/10498850.2017.1346741 | spa |
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