Cuadernos Médicos Sociales 2019; Vol 59 N°1 | Page 47

ORIGINALES: Salud y Ambiente los radicales hidroxilos durante el día, los radicales libres de nitratos por la noche y el ozono tanto de día como de noche (Finlayson-Pitts, 2000). Establecer un nivel básico de comprensión de procesos relacionadas con la química heterogénea en la tropósfera así como la trayectoria de algunos contaminantes en los ecosistemas marino, terres- tres y tropósfera además de los ingresos, transfor- maciones y salidas de contaminantes de estos ci- clos biogeoquímicos, es de la mayor relevancia al momento de definir planes que se hagan cargo de manera sistémica de los principales elementos que inciden en los niveles de riesgo de exposición a la contaminación principalmente en zonas saturadas como Concón, Quintero y Puchuncaví. Insistir en una forma extremadamente simplificada y ses- gada de la contaminación en absoluto se condice con los hallazgos que se han producido en la in- vestigación científica de estos temas. Cabe señalar que se han reportado daños incluso a nivel celular debido a las partículas ultrafinas (i.e. < 0.1µm), al igual que el estrés oxidativo por exposición a contaminantes (Li, 2003). Tiempo atrás se pen- saba que regulando el material particulado fino era suficiente para poner a resguardo la salud de la población. Sin embargo ese paradigma pierde sustentación cuando se descubre que el tamaño del particulado no define per se sus efectos en la salud de la población y que su composición es de importancia para establecer relación causa-efecto (Ostro, 2007). La exposición a contaminantes en bajas dosis tampoco es inocuo para la salud de la población (Riva, 2011). Finalmente un área donde se han producido grandes avances dice relación con algo que se podría entender como una ob- viedad, en el futuro se debiera avanzar hacia una gestión de la contaminación que considere múl- tiples contaminantes a la vez porque estos no se comportan de manera independiente cuando es- tán presentes en el aire que respiramos (Dominici, 2010). in Sa Luis Potosi,Mexico. Importance of soil con- tamination for exposure of children. Environmental Research, 101: 1-10 Cohen, S.M. et al. (2013). Evaluation of the carcinogenicity of inorganic arsenic. Crit. Rev. Toxicol., 43:711-752 Cordier, S. et al. (1983). Mortality patter- ns in a population living near a copper smelter. Environmental Research, 31:311-322 Dominici, F. et al. (2010). Protecting human health from air pollution:Shifting from a single po- llutant to a multipollutant approach. Epidemiology, 21:187-194 Enterline,P.E., G.M. Marsh. (1982). Cancer among workers exposed to arsenic and other substances in a copper smelter. American Journal of Epidemiology, 116:895-911 Finlayson-Pitts,B., J.C. Hemminger. (2000). Physical chemistry of airborne sea salt parti- cles and their components. J. Phys. Chem. A., 104:11463-11477 Frank, R.H. (2000). Why is cost benefit analysis so controversial? Journal of Legal Studies. University of Chicago, 29:913-930 Gidhagen, L. et al. (2002). Anthropogenic and natural levels of arsenic in PM10 in Central and Northern Chile. Atmospheric Environment, 36:3803-3817 Heinzerling, L. (2000). The rights of statistical people. Harv. Envtl. L. Rev., 189:200-207 Heinzerling, L. y Ackerman., F. (2002). Pricing the Priceless. Cost benefit analysis of environ- mental protection. University of Pennsylvania Law Review, 150:1553-1584 IARC. (2012). Arsenic, metals, fibres, and dusts. A review of the human cancerigens. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to hu- mans. Lyon, France:100C Li, N. et al. (2003). Ultrafine particulate pollu- tants induce oxidative stress and mitochondrial damage. Environmental Health Perspectives, 111:455-460 Linak, W.P. y J.O.L. Wendt (1993). Toxic metal emissions from incineration: mechanisms and control. Prog. Energy Combust. Sci. , 19:145-185 Luo,T. et al. (2010). Arsenic removal and re- covery from copper smelting wastewater using TiO2. Environmental Science and Technology, 44: 9094-9098 Matschullat, J.(2000). Arsenic in the geosphe- re. A review. The Science of the Total Environment, 249:297-312 NRC (2003). Bioavalability of contaminants in soils and sediments. Processes, tools and applications. REFERENCIAS Andreae, M. ,Crutzen P (1997). Atmospheric aerosols: Biogeochemical sources and role in at- mospheric chemistry. Science, 276:1052-1058 Bowell,R.J., C.N. Alpers (2014). The environ- mental geochemistry of arsenic. An overview. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 79:1-16 Broome,J. (1978). Trying to value a life. Journal of Public Economics, 9:91-100 Carrizales,L. et al. (2006). Exposure to arsenic and lead of children living near a copper smelter 45 Cuad Méd Soc (Chile) 2019, 59 (1): 39-46