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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Las nanopartículas y el medio ambiente]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The nanometer scale is from 1 to 100 nanometers. Nanoparticles have nanometric dimensions. The terms “nanomaterial” and “nanostructured material” are applied to materials whose manufacture or dimensions are controlled at nanometer level. The important current and potential applications of Nanoparticles coupled with the lack of data on exposure limits, life cycle and effects on the environment make it necessary to study the environmental impacts that may arise. This paper presents the main uses of Nanoparticles and their importance to society, potential problems caused to the environment and living organisms and some solutions proposed are discussed. Are not yet established the legal framework and the rules governing the production, use and disposal of nanomaterials, in order to protect humans and environment. However, security measures have been proposed, logistics and reasonable courses of action that would help prevent environmental pollution problems in the future.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><b><font face="Verdana">Las nanopartículas y el medio ambiente</font></b></p>     <p align="center"><font face="Verdana"><b><font size="2">Miguel E. Medina M.<sup>1</sup>,  Luis E. Galván R.<sup>2</sup> y Rosa E. Reyes G.</font><sup><font size="2">1</font></sup></b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><sup><font size="2">1</font></sup><font size="2">  Departamento de Biología de Organismos, Universidad Simón Bolívar, Venezuela.</font></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><sup><font size="2">2</font></sup><font size="2">  Departamento de Tecnología de Servicio, Universidad Simón Bolívar, Venezuela.</font></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Resumen: </span></b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">La escala nanométrica va desde 1  hasta 100 nanómetros. Las Nanopartículas poseen dimensiones nanométricas. Los  términos “material nanoestructurado” y “nanomaterial” se aplican a materiales  cuya fabricación o dimensiones, son controladas a nivel nanométrico. Las  importantes aplicaciones actuales y potenciales de las Nanopartículas, aunadas a  la carencia de datos referentes a límites de exposición, ciclo de vida y efectos  sobre el medio ambiente, hacen necesario el estudio de los impactos que puedan  ocasionar. En este trabajo, se describen los principales usos de las  Nanopartículas y su importancia para la sociedad, se analizan los posibles  problemas que ocasionan al medio ambiente y a los organismos vivos y se proponen  algunas soluciones. Aún no está establecido el marco legal que regule la  producción, empleo y disposición de nanomateriales con la finalidad de proteger  a humanos y medio ambiente. No obstante, se han propuesto medidas de seguridad,  logística y cursos de acción razonables, que ayudarían a prevenir problemas de  contaminación ambiental en un futuro.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Palabras clave: </span></b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Nanotecnología, Nanopartículas,  Impactos ambientales, Tecnologías limpias.</span></font></p>     <p style="text-align: center"><b><span lang="EN-US" style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Nanoparticles and environment</font></span></b></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black">Abstract: </span></b> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black">The nanometer scale  is from 1 to 100 nanometers. Nanoparticles have nanometric dimensions. The terms  “nanomaterial” and “nanostructured material” are applied to materials whose  manufacture or dimensions are controlled at nanometer level. The important  current and potential applications of Nanoparticles coupled with the lack of  data on exposure limits, life cycle and effects on the environment make it  necessary to study the environmental impacts that may arise. This paper presents  the main uses of Nanoparticles and their importance to society, potential  problems caused to the environment and living organisms and some solutions  proposed are discussed. Are not yet established the legal framework and the  rules governing the production, use and disposal of nanomaterials, in order to  protect humans and environment. However, security measures have been proposed,  logistics and reasonable courses of action that would help prevent environmental  pollution problems in the future.</span></font></p>     <p align="justify"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black">Keywords: </span></b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black"> Nanotechnology, Nanoparticles, Environmental Impacts, Clean technologies.</span></p>     <p align="justify"><b><span style="color: black"><font size="2" face="Verdana"> I. INTRODUCCIÓN </font></span></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Nanotecnología es un término genérico y en  evolución que comprende el desarrollo de muchos productos y procesos, con la  característica común de la escala nanométrica. Esta escala va desde 1 nm hasta  los 100 nm. Para que una partícula pertenezca a esta escala debe tener  dimensiones nanométricas en más de una de sus dimensiones (1). Usualmente, las  Nanopartículas poseen dimensiones nanométricas en sus tres dimensiones, mientras  que los términos “material nanoestructurado” y “nanomaterial” son más generales  y se aplican a materiales cuya fabricación, o cuyas dimensiones sean controladas  a nivel nanométrico. Hay tres tipos de Nanopartículas: Las naturales, como las  que se producen en erupciones volcánicas; las incidentales, como las emisiones  de la combustión en motores; y las fabricadas, generadas a propósito con una  finalidad (2). A éstas últimas son a las que se hará referencia a lo largo de  este trabajo. </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">La generación de Nanopartículas es de relevancia  básicamente por tres razones: Por los beneficios que aportan en distintas áreas,  por ser una tecnología emergente en pleno desarrollo y por los riesgos asociados  a ellas (3). </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Hay dos razones por las cuales las consideraciones  ambientales son fundamentales en cuanto a la generación de Nanopartículas. Una,  es el hecho de que es una tecnología naciente que aún no ha causado daños. En  las últimas décadas se ha desarrollado una conciencia ecológica en cuanto a los  efectos que los distintos materiales pueden tener en los ecosistemas, lo que se  aprecia en las regulaciones que han surgido en cuanto a su uso. Así mismo, las  técnicas asociadas a la generación y el empleo de Nanopartículas han sido  desarrolladas recientemente, lo que da una oportunidad única de controlar el  desarrollo de esta tecnología desde sus inicios. </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">En segundo lugar, está la carencia de datos en  cuanto a los posibles efectos que tengan las Nanopartículas sobre los organismos  y el ambiente, en caso de que fueran liberadas. Por ejemplo, se ha estimado que  en 2010 se liberaron entre 260000 y 390000 toneladas de materiales  nanoestructurados, los cuales terminaron en rellenos (63-91%), suelos (8-28%),  cuerpos de agua (0,4-7%) y en la atmósfera (0,1-1,5%) (3). Se sabe poco acerca  de cómo se comportan en distintos ambientes y de los efectos que tienen sobre  los seres vivos (2). </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Puesto que las Nanopartículas son producidas con  técnicas relativamente nuevas, no hay una reglamentación específica sobre ellas.  En este aspecto, la Nanoética es un área de la Ética que estudia la  Nanotecnología y sus productos y cuya finalidad es servir de guía para elaborar  normas de entrenamiento, prohibición y restricción en cuanto al uso de  nanomateriales (4). </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Con este trabajo, se pretenden describir los  principales usos de las Nanopartículas y su importancia para la sociedad. Así  mismo, se busca analizar los posibles problemas que ocasionan al medio ambiente  y a los organismos vivos y proponer algunas soluciones para enfrentar estos  problemas. Para la consecución de estos objetivos se empleó la metodología  descriptiva documental basada en la revisión de las fuentes bibliográficas  primarias y secundarias más relevantes sobre este tema. A continuación, se  describen los principales usos de las Nanopartículas y su importancia para la  sociedad. Seguidamente, se presentan los principales problemas ambientales  asociados y algunas medidas propuestas para su solución. Por último, se enumeran  las principales conclusiones del trabajo y la lista de referencias  bibliográficas que dieron sustento a esta investigación documental. </font> </span></p>     <p align="justify"><b><span style="color: black"><font size="2" face="Verdana"> II. DESARROLLO </font></span></b></p>     <p align="justify"><b><span style="color: black"><font size="2" face="Verdana"> II.1. Principales usos de las nanopartículas y su importancia para la sociedad </font></span></b></p>     <p align="justify"><b><span style="color: black"><font size="2" face="Verdana"> 1. Definiciones </font></span></b></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">El término “Nanotecnología” fue usado por primera  vez en 1974 por Norio Taniguchi, un investigador de la Universidad de Tokio,  quien señaló así la capacidad de manejar materiales a nivel nanométrico. En  términos sencillos, “nano” es un prefijo griego que significa “enano” y abarca  una amplia gama de fenómenos y objetos cuyas dimensiones son de una millonésima  parte de un milímetro (1 x 10-9 m) (5). </font></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Las referencias iniciales a la Nanotecnología  fueron presentadas en 1959 por el físico Richard Feynmann en una conferencia  titulada “<i>There´s plenty of room at the bottom</i>”, en la cual vislumbró la  posibilidad de manipular materiales a escala atómica y molecular (6). </font> </span></p>     <p align="justify"><span style="font-family: Verdana; color: black"> <font size="2">Surge así la Nanociencia como el estudio de los fenómenos y el  manejo de materiales a escala nanométrica. La Nanotecnología involucra el  diseño, la caracterización y la aplicación de estructuras, dispositivos y  sistemas complejos mediante el control de la forma, el tamaño y las propiedades  de la materia a escala nanométrica (7).</font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: windowtext"> <font size="2" face="Verdana">El atractivo de la Nanotecnología, está  relacionado con el hecho de que a escala nanométrica, las propiedades de la  materia cambian, presentando una superficie más grande que los materiales a  macroescala. Esta característica puede hacerlos químicamente más reactivos,  afectando su resistencia y propiedades eléctricas, magnéticas u ópticas (8). </font></span></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">2. EL NEGOCIO DE LA  NANOTECNOLOGÍA </font></b></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">De acuerdo con  Paull et al. (9), el grueso de la inversión en Nanotecnología se enfoca en el  desarrollo de: </font></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">a) Herramientas o  instrumental nanotecnológico (e.g. Microscopio de Efecto Túnel o <i>Scanning  Probe Microscopy</i>-SPM, por sus siglas en inglés, las matrices o <i>arrays</i>,  etiquetas moleculares y microfluidos) que se calcula concentran 4% de los fondos  totales; </font></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">b) Nuevos  materiales (e.g. textiles, cerámicas, etcétera) con 12%; </font></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">c) Dispositivos  novedosos (e.g. sensores) con 32%; </font></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">d) Innovaciones  Nanobiotecnológicas con 52%, el cual se distribuye en el desarrollo de nuevos  medicamentos, procedimientos de diagnóstico, para la administración de  medicamentos y para el descubrimiento de biofarmacéuticos. </font></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">Adicionalmente, hay  numerosas patentes y productos derivados de la Nanotecnología que se  comercializan o que aún están en fases de pre-comercialización (10). El grado de  retorno sobre la inversión es todavía pequeño, sobre todo en el mediano y largo  plazo, puesto que los diversos datos indican que, en términos del mercado  global, hay una tendencia de negocio con nano-aplicaciones en alrededor del 15%  de las manufacturas a nivel mundial (11). </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">El desarrollo de la  Nanotecnología ha estado liderado por los países altamente industrializados  sobresaliendo Estados Unidos, Japón y la Unión Europea y países emergentes como  China y Corea. Tales países se consideran líderes en este campo por varias  razones, entre las cuales destacan la asignación de presupuestos considerables  de los Gobiernos para el fortalecimiento de la investigación y desarrollo. Sin  embargo, esta gran inversión va dirigida en su gran mayoría a la creación y  desarrollo de materiales nanométricos y sus aplicaciones, dejando rezagado el  estudio de las consecuencias que puede traer esta nueva tecnología al ambiente y  a los seres vivos (8). </font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">3. PRINCIPALES APLICACIONES  DE LA NANOTECNOLOGÍA </font></b></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">La medicina, la  ingeniería, la informática, la mecánica, la física y la química son algunas de  las disciplinas que están utilizando las posibilidades de la Nanotecnología (5).  A continuación se presenta una breve reseña de las aplicaciones más citadas en  la literatura especializada: </font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">Nanotecnología aplicada en  el agua. </font></b></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">La capacidad de  reciclar el agua de cualquier fuente para diferentes usos ahorraría enormes  cantidades de agua y permitiría el uso de recursos hídricos hasta ahora no  aprovechados. Filtros porosos de una escala nanométrica pueden eliminar el 100%  de virus y bacterias. Una tecnología de separación eléctrica que atrae a los  iones a láminas especiales, puede eliminar sales y metales pesados (5). </font> </p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">Nanotecnología aplicada al  sector energético. </font></b></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">Se hace necesario  el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan sostener el creciente consumo  de energía eléctrica a nivel mundial y, al mismo tiempo, que sean amigables con  el medio ambiente. En este sentido, las celdas solares surgen como un  dispositivo prometedor para la generación de energía limpia a través del uso de  recursos alternos (5). </font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">Nanotecnología aplicada a  dispositivos informáticos. </font></b></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">Usando nanotubos  semiconductores, se han desarrollado circuitos de computación de funcionamiento  lógico y transistores, incrementando la velocidad, disminuyendo el consumo de  energía y aumentando las prestaciones. El desarrollo de nanotransistores y  nanomemorias son cruciales para absorber las crecientes e inmensas capacidades  de procesamiento de datos y capacidad de memoria que demandan los desarrollos  multimedia (5). </font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">Nanotecnología aplicada a la  agricultura. </font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">En lo que respecta  a la producción agroindustrial, por un lado se experimenta la nanoestructuración  de todo tipo de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas y pesticidas, entre  otros). Por otro lado, también se avanza en el diseño de materiales funcionales  para aplicaciones puntuales tales como sistemas de irrigación, plásticos  “inteligentes” para embalaje, entre otros (8).</font></p>     <p align="justify"><b><span style="color: black"><font size="2" face="Verdana"> Nanotecnología aplicada a la Medicina. </font></span></b></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Entre las aplicaciones de la Nanotecnología más  prometedoras y dinámicas están aquellas del sector salud. Destacan las  investigaciones en enfermedades como el cáncer, VIH sida, diabetes,  osteoartritis, enfermedades degenerativas y desórdenes cardiovasculares y  nerviosos, entre muchas otras (12, 13). </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">En la <a href="#tab1">Tabla I</a> se muestran algunas de las  aplicaciones más significativas de diferentes tipos de Nanopartículas.</font></span></p>     <p style="text-align: center"><a name="tab1"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v19n74/art05tab1.gif" width="579" height="863"></a></p>     
<p align="justify"><b><span style="color: black"><font size="2" face="Verdana"> II.2. PROBLEMAS AMBIENTALES ASOCIA­DOS A LAS NANOPARTÍCULAS </font></span></b> </p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Varios autores sostienen que la fortaleza de las  Nanotecnologías se basa en la posibilidad de: 1) Hacer más eficientes los  productos conocidos; 2) hacer productos multifuncionales; y 3) reducir y  sustituir significativamente la cantidad de materia prima en muchas ramas  industriales. Pero estos cambios no se dan sin efectos enlazados, colaterales, e  imprevisibles. Y, aquí residen las debilidades de las Nanotecnologías: 1) El  hecho de que la materia trabajada en nanoescala tiene propiedades toxicológicas  desconocidas; 2) está la pregunta de quién se verá afectado en cuanto a la  salud, por esas tecnologías y 3) se considera la situación del empleo y la  división social del trabajo, tanto a nivel regional, nacional e internacional  (5, 8, 13, 14, 15, 16). </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Específicamente, el impacto que las Nanopartículas  puedan tener sobre el ambiente a largo plazo, aún no se ha investigado. Para que  una Nanopartícula sea considerada un riesgo debe haber una fuente de exposición  a ellas y un daño que resulte de esta exposición (1). Las Nanopartículas se  comportan de manera distinta a sus contrapartes macro debido a su tamaño, sin  embargo, aún no está claro cómo difieren en sus interacciones. </font></span> </p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Cada tipo de Nanopartícula debe ser estudiado en  cuanto a sus posibles riesgos, pero los hallazgos individuales no deben ser  generalizados a cualquier tipo de Nanopartícula, ya que, debido a sus  propiedades únicas, la toxicidad puede ser diferente. En este sentido, Helland  (17) señala que hay propiedades intrínsecas de las Nanopartículas que deben ser  consideradas en cuanto a su toxicidad. Una, es la forma que puede afectar cómo  la Nanopartícula interactúa con las membranas biológicas. Otra, es el conjunto  de propiedades superficiales, por ejemplo, si catalizan alguna reacción o si  tienen añadido algún compuesto tóxico que pueda ser liberado al ambiente, ya que  la gran superficie de las Nanopartículas podría conducir a la liberación  repentina de tal compuesto. La tercera es la composición química; por ejemplo,  los metales de transición y sus combinaciones con sustancias orgánicas en  distintas proporciones podrían hacer que el grado de toxicidad varíe. </font> </span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Se ha acuñado el término ‘Nanotoxicidad’ para  referirse a los efectos adversos que las Nanopartículas manufacturadas tienen  sobre los organismos vivos y los ecosistemas (18). Los efectos tóxicos de las  Nanopartículas, en general, sobre los distintos sistemas a nivel de organismos  han sido revisados recientemente (19) y, específicamente, los de las  Nanopartículas de Oro, de las cuales se concluye que la información actual es  insuficiente para determinar su status en lo referente a la salud humana y  ambiental (20). Asimismo, se han propuesto los factores que contribuyen a su  toxicidad y los mecanismos por los cuales actúan, concluyéndose que los  procedimientos de toxicología convencional de partículas son un punto de partida  recomendable para estudiar las Nanopartículas (21). </font></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Un ejemplo que advierte contra de la  generalización de los resultados, es el estudio de la toxicidad de  Nanopartículas de Oro esferoidales en ratones (22) donde se demostró que sólo un  cierto rango de diámetros de estas nanopartículas resultaba tóxico para los  ratones. En ese estudio, los ratones fueron inoculados con Nanopartículas de Oro  de diámetro comprendido entre 3 y 100 nm, de las cuales, sólo resultaron tóxicas  las que tenían un diámetro entre 8 y 37 nm. </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">La mayoría de las Nanopartículas fabricadas por el  hombre no se encuentran naturalmente en el medio ambiente, por lo que, los  organismos pueden carecer de sistemas inmunes o de purificación necesarios para  tratar con ellas (4). Se ha señalado que Nanopartículas de 12 nm pueden  atravesar la barrera sangre-cerebro y que Nanopartículas de 30 nm o menos,  pueden ser endocitadas por las células (23), sin embargo, sus efectos sobre la  salud ambiental y humana aún no han sido determinados debido en parte, a que la  mayoría de los estudios han sido realizados <i>in vitro</i>. </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Un aspecto a tener en cuenta para el estudio de la  toxicidad de las Nanopartículas de Oro es su capacidad para formar complejos con  otras moléculas de interés biológico. Por una parte, muchas de las aplicaciones  de las AuNPs requieren su recubrimiento con algún agente estabilizante o de  reconocimiento; en este caso, se conoce desde su diseño el tipo de complejo que  formarán. Por otra parte, las Nanopartículas de Oro pueden formar complejos  incidentalmente con los componentes del medio. Por ejemplo, con los suplementos  del medio de cultivo en los ensayos de citotoxicidad, del medio fisiológico en  el caso de organismos expuestos a estas nanopartículas o del medio ambiente en  los ecosistemas. La formación de estos complejos puede modificar propiedades  fisiológicas de las Nanopartículas de Oro, como carga, química superficial y  estado de agregación, lo que afecta la interacción con las células. Esto, a su  vez, aumenta la complejidad del sistema en cuanto a la interpretación de datos  en ensayos de toxicidad y su extrapolación al impacto de las Nanopartículas de  Oro en el medio ambiente (23). Alkilary y Morphy (23) presentan distintos  métodos para investigar la toxicidad de las estas partículas, <i>in vitro </i>e <i>in vivo</i>, y señalan la importancia de considerar reactivos accesorios que  puedan estar presentes como impurezas en el medio donde se encuentran las  Nanopartículas y que pueden tener efectos tóxicos por sí mismos. Presentan una  extensa recopilación de estudios de toxicidad <i>in vitro </i>e <i>in vivo </i> sobre células y organismos incluyendo, además, parámetros sobre las  Nanopartículas de Oro usadas, como tamaño y grupos funcionales. Constantemente  se adelantan nuevos métodos en el estudio de la toxicidad a nivel celular (24). </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Un estudio reciente indica que las Nanopartículas  pueden ser bioacumuladas y bioamplificadas en una cadena alimenticia terrestre  (25). En su estudio, los investigadores hicieron crecer plantas de tabaco en un  medio que contenía Nanopartículas de Oro y luego alimentaron larvas de Manduca  sexta con estas plantas; se demostró la acumulación de estas Nanopartículas en  los tejidos de las plantas y en las larvas. En éstas últimas hubo, además, una  amplificación hasta en un factor medio de 11,6 pero que variaba según el  diámetro de la Nanopartícula. </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Se han estimado y esquematizado en términos  generales los efectos de las Nanopartículas sobre el ambiente y matrices  biológicas seleccionadas (26, 27, 28), sin embargo, cada sistema ecológico de  interés debe ser estudiado para conocer los ciclos en los que entran las  Nanopartículas presentes. Por ejemplo, se han propuesto modelos prácticos  cuantitativos para estudiar el comportamiento de las Nanopartículas en general  en los sistemas acuáticos y su impacto en los organismos acuáticos (29). En este  sentido, Quik (29) plantea interrogantes clave y propone los procesos de  sedimentación y disolución como factores determinantes en la concentración  efectiva de las Nanopartículas en el medio acuoso. Señala que la presencia de  películas biológicas (<i>biofilms</i>) aumenta la remoción de Nanopartículas del  medio, además, presentan un compendio de sistemas acuáticos naturales donde se  ha estudiado la exposición de los organismos a varios tipos de Nanopartículas.  Asimismo, se ha señalado que se deben hacer estudios sobre los materiales  nanoestructurados antes de permitir su uso difundido, sin embargo, los gobiernos  se han retrasado en ordenar estudios del ciclo de vida de los productos y, salvo  los relacionados con aplicaciones médicas, se ha ignorado este llamado de  atención (30). Haciendo énfasis en el suelo como sistema ecológico, este autor  revisa, igualmente, las posibles ventajas de las aplicaciones de los materiales  nanoestructurados en la agricultura, como el empleo de nano-fertilizantes y el  mejoramiento de los pesticidas con la incorporación de Nanopartículas metálicas.  Además, resume la función de los principales organismos en el mantenimiento de  la salud del suelo para la agricultura. </font></span></p>     <p align="justify"><b><span style="color: black"><font size="2" face="Verdana"> II.3. MEDIDAS PROPUESTAS </font></span></b></p>     <p align="justify"><b><span style="color: black"><font size="2" face="Verdana"> 1. Aspectos Generales </font></span></b></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Se han sugerido tres preguntas generales a  responder con la finalidad de conocer los efectos ambientales de las  Nanopartículas (2): 1. ¿Cómo las Nanopartículas cambian en el tiempo una vez que  están presentes en el ambiente?, 2. ¿Qué efectos podrían tener en los  organismos?, y 3. ¿Qué efectos podrían tener en los ecosistemas? Para dar  respuesta a estas interrogantes se deben hacer estudios sobre su ciclo de vida,  cantidad (2, 17), movilidad, reactividad, biodisponibilidad, estabilidad,  solubilidad, toxicidad, ecotoxicidad y persistencia (1).</font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Aun definiendo claramente los objetivos de estudio  en los campos médicos, biológicos o ecológicos, resulta intrincado el panorama  al que se enfrentan las agencias al tratar de elaborar una reglamentación que  regule el empleo de la Nanopartículas, ya que, además deben considerar  implicaciones económicas y las necesidades de la sociedad (31). </font></span> </p>     <p align="justify"><b><span style="color: black"><font size="2" face="Verdana"> 2. Aspectos Éticos </font></span></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Por su parte, la Nanoética contribuye con otras  preguntas que no tienen una orientación hacia el campo científico, como las  mencionadas anteriormente, sino hacia la elaboración de políticas públicas.  Estas preguntas incluyen: ¿Cuáles son los riesgos potenciales a la seguridad y  la salud con las aplicaciones de la Nanotecnología? ¿Quién es responsable si  algo pasa? ¿Cuáles son los derechos de un individuo afectado por un proceso o  producto de la Nanotecnología (como las Nanopartículas)? ¿Cómo se puede proteger  a la sociedad de los riesgos de la Nanotecnología? (4). Las acciones para  responder a estas interrogantes se centrarían en: Levantamiento de información,  compartir esta información, educar al público y elaborar leyes y reglamentos. </font></span></p>     <p align="justify"><b><span style="color: black"><font size="2" face="Verdana"> 3. Necesidad de Normas para la Regulación </font></span></b></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Los retos enfrentados por agencias como la FDA  para la regulación de nanomateriales han sido especificados por varios autores  (32). Uno de los principales problemas en cuanto al establecimiento de una  normativa legal referente a los nanomateriales es que aún no hay una definición  universal aceptada para nanomaterial, lo que incluye a las Nanopartículas.  Aunque los nanomateriales han sido desarrollados desde hace unas décadas, no fue  sino hasta el 29 de abril de 2009 cuando el Parlamento Europeo requirió una  definición comprensiva y científica del término nanomaterial, así como, una  corrección en la legislación de la Unión Europea debido a los riesgos  potenciales para la salud de los humanos y el ambiente (33). Sin embargo, no hay  un acuerdo general en cuanto al tamaño, el límite hasta el cuál algo puede ser  considerado un material, cuándo algo es un material y cuándo no. </font></span> </p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Hasta el momento presente, ningún gobierno ha  establecido un marco regulatorio para la Nanotecnología. Sin embargo, se han  planteado consideraciones políticas que pueden guiar a las autoridades  competentes en el desarrollo y aplicación de la Nanotecnología en general y,  específicamente, en lo referente a las Nanopartículas (2). Estas medidas  incluyen: </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">- Estandarizar la nomenclatura y los protocolos,  para poder comparar los resultados de las pruebas. </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">- Cooperación entre el sector público y privado. </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">- Sensibilizar a las agencias reguladoras y  ambientales en cuanto a los beneficios y riesgos potenciales de la  Nanotecnología. </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">- Apoyar económicamente la investigación y el  desarrollo de Nanotecnologías que contribuyan al desarrollo sustentable. </font> </span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">- Evaluar los posibles impactos ambientales y  sobre la salud humana de las Nanopartículas, especialmente, de aquellas que ya  están siendo producidas en masa. </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">- Identificar, evaluar y dar a conocer las buenas  prácticas, métodos de manejo y procedimientos de seguridad relativos a los  nanomateriales. </font></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">- Aplicar, donde sea posible, políticas  establecidas en cuanto a las consideraciones ambientales y de salud relativas a  productos químicos. </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">- Educar al público acerca de los beneficios y  riegos de la Nanotecnología. </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">- Fomentar la cooperación entre Gobiernos y  Organizaciones Intergubernamentales con el fin de compartir información  referente a los impactos de la Nanotecnología sobre el ambiente y sobre la salud  humana. </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">La Unión Europea tomó en cuenta la Nanotecnología  en su programa de trabajo para el 2013 (34). Reconoce que la investigación y la  innovación son claves para la competitividad y el progreso social. En este  contexto, provee algunos lineamientos sobre cómo mejorar la seguridad en lo  referente a la producción y empleo de Nanopartículas. En primer, lugar se  refiere a que el manejo de los riesgos debe formar parte de la cultura de todos  los involucrados en la provisión del material, lo que se lograría a través de la  identificación del peligro, conocimiento de los potenciales efectos adversos,  medición y control de la exposición. Para alcanzar estas metas se proponen el  objetivo de fomentar el desarrollo de técnicas y equipos que permitan la  caracterización de los materiales, la identificación de peligros, la valoración  de la exposición en el ámbito laboral, la demostración de los riesgos, así como,  su reducción y mitigación. </font></span></p>     <p align="justify"><span style="font-family: Verdana; color: black"> <font size="2">La carencia de información acerca de los riesgos asociados a los  materiales nanoestructurados se evidencia en las propuestas del Programa de  Trabajo para el 2013 de la Unión Europea referentes hacia dónde debe enfocarse  la investigación, las cuales se orientan hacia el desarrollo de las herramientas  de prevención</font></span><span style="font-family: Verdana"><font size="2"> de  la contaminación. Estas propuestas proveen, además, lineamientos más específicos  para orientar estas investigaciones. Las propuestas incluyen:</font></span></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">- Desarrollo de  buenas prácticas en lo referente a manejo de nanomateriales y tratamiento de  desechos. </font></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">- Desarrollo de  métodos de mitigación de riesgo en técnicas que involucren nanomateriales y que  puedan resultar en exposición en el medio ambiente de trabajo o en el  ecosistema. </font></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">- Desarrollo de  herramientas que permitan calcular la exposición a nanomateriales y sus efectos  sobre los humanos y los ecosistemas. </font></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">- Desarrollo de  métodos que permitan la predicción a largo plazo de los efectos  eco-toxicológicos de la exposición a nanomateriales. </font></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">- Incorporar el  conocimiento generado al diseño de procesos y productos en la nanoescala. </font> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">En ese documento se  sugiere, además, la creación de bases de datos que permitan el cálculo de  riesgos de los nanomateriales y la sistematización de la nomenclatura de los  nanomateriales (34). </font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">4. Propuestas Prácticas </font></b></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">Se han propuesto  medidas prácticas y específicas para el manejo del riesgo ocupacional en lo  relacionado a Nanopartículas manufacturadas (35) y, específicamente, en lo  referente al personal de laboratorio, donde se dan pautas para la clasificación  de los laboratorios “nano” en tres niveles de peligrosidad (36). Para cada  nivel, Groso et al. (36) proponen medidas de prevención referentes a la  logística del laboratorio, la restricción de acceso, el uso de ventilación y  vacío, y equipo de protección personal, entre otros. A pesar de que se han  propuesto varias normas, no se conoce si son seguidas y si se necesita  desarrollar métodos de validación para conocer su efectividad (37). </font></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">En cuanto a la  protección de la población, se ha señalado que la Administración de Alimentos y  Medicamentos (<i>Food and Drug Administration </i>- FDA), no posee un marco  regulatorio específico para productos nanoestructurados. Sin embargo, este  organismo espera poder regularlos bajo el nombre de “Productos de Combinación”,  para los cuales, se ha establecido un estatuto (38). Kaur et al. (38) señalan  que los ensayos de toxicidad existentes pueden no ser suficientes para  establecer los riesgos y que la posible regulación de un material  nanoestructurado depende también de una exigencia del fabricante, quien debe  declarar que la Nanotecnología está involucrada en el producto. </font></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">Otro avance se  obtuvo en la discusión de los NVRs, o “Valores de Referencia Nano”, en el Taller  Internacional sobre Valores de Referencia Nano en septiembre de 2011, donde se  propusieron límites de exposición para muchos tipos de Nanopartículas según  aspectos como composición y biopersistencia (39). </font></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">Recientemente, se  presentó un informe de <i>The European Network on the Health and Environmental  Impact of Nanomaterials </i>sobre los peligros y destinos de los nanomateriales  en el ambiente, en el cual se resumen los avances en el campo, así como, los  distintos talleres y publicaciones referentes al tema (40). </font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">II. CONCLUSIONES </font></b> </p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">1) Las importantes  aplicaciones actuales y potenciales de las Nanopartículas, aunadas a la carencia  de datos referentes a límites de exposición, ciclo de vida e impacto sobre el  medio ambiente, hacen necesario el estudio de los efectos ambientales que puedan  ocasionar. </font></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">2) Los comités y  talleres internacionales son de gran ayuda en cuanto a la propuesta de líneas de  acción que tiendan a minimizar los vacíos de información referentes a efectos  ambientales, sin embargo, es difícil alcanzar un consenso general y se hace  necesario un seguimiento de la implementación de las propuestas. </font></p>     <p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">3) Las normas  propuestas en cuanto a exposición a Nanopartículas se enfocan preferentemente en  la protección de personal de laboratorio, trabajadores y usuarios, relegando al  medio ambiente a un segundo plano. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">4) Se ha acumulado  información concreta acerca de toxicidad en células y animales de Nanopartículas,  como las de oro, junto a límites de exposición a éstas y otras Nanopartículas.  Sobre esta información es posible comenzar a construir una base de datos. Sin  embargo, es necesario estandarizar la nomenclatura, los ensayos de toxicidad y  su interpretación, tomando en cuenta que cada tipo de Nanopartícula debe ser  estudiado sin generalizar o extrapolar los resultados de un tipo a otro. </font> </p>     <p align="justify"><span style="font-family: Verdana"><font size="2">5) El marco  legal y las normas que regulen la producción, empleo y disposición de  nanomateriales, con la finalidad de proteger a humanos y medio ambiente en  general aún no están establecidos. No obstante, se han ideado objetivos, medidas  de seguridad, logística y cursos de acción razonables que ayudarían a prevenir  problemas de contaminación ambiental en un futuro.</font></span></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">III. REFERENCIAS</font></b></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1) Nowack, B. y Bucheli, T.  (2007). Occurrence, behavior and effects of nanoparticles in the environment.  Environmental Pollution 150(2007): 5-22.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557138&pid=S1316-4821201500010000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">2) GEO YEAR BOOK (2007)  Emerging challenges, nanotechnology and the environment. P. p. 61-70.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557139&pid=S1316-4821201500010000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">3) Keller, A., McFerran, S.,  Lazareva, A. y Suh, S. (2013) Global life cycle releases of engineered  nanomaterials. Journal of Nanoparticle Research. 15:1692.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557140&pid=S1316-4821201500010000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4) Asmatulu, R., Asmatulu, E. y  Zhang, B. (2010) Nanotechnology and Nanoethics in Engineering Education.  Proceedings of the 2010 Midwest Section Conference of the American Society for  Engineering Education, Lawrence, KS, September 22-24, 2010.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557141&pid=S1316-4821201500010000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5) Mendoza, G. y Rodríguez, J.  (2007) La Nanociencia y la Nanotecnología: una revolución en curso. Perfiles  Latinoamericanos 29: 161-186.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557142&pid=S1316-4821201500010000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">6) Feynman, R. (1959) There´s  Plenty of Room at the Bottom. J. Electromechanical Systems 1(1): 60 (reescrito,  1962).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557143&pid=S1316-4821201500010000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">7) Royal Society, UK. (2004)  Nanoscience and Nanotechnologies: Opportunities and uncertainties. National  Academy of Science and the Royal Academy on Engineering. ISBN 0 85403 604 0</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557144&pid=S1316-4821201500010000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">8) Delgado, G. (2009)  Nanotecnología y producción de alimentos: impactos económicos, sociales y  ambientales. Estudios Sociales 17(34): 186-205.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557145&pid=S1316-4821201500010000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">9) Paull, W., Wolfe, P.,  Herbert, P. y Sinkula, M. (2003) Investing in Nanotechnology. Nature  Biotechnology 21(10): 1144-1147.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557146&pid=S1316-4821201500010000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">10) Mazzola, L. (2003)  Commercializing Nanotechnology. Nature Biotechnology 21(10): 1137 – 1143.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557147&pid=S1316-4821201500010000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">11) Nordan, N. (2005)  Nanotechnology: Where does the US Stand? Lux Research. Testimonio ante la Hose  Committee on Sciences, USA.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557148&pid=S1316-4821201500010000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">12) Delgado, G. (2007)  Incertidumbres de la Nanotecnología: Riesgos ambientales y salud. Ingeniería de  Recursos Naturales y el Ambiente 6: 47-61.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557149&pid=S1316-4821201500010000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">13) Delgado, G. y Hernández, L.  (2013) Avances e implicaciones ético-sociales de la nanomedicina: una revisión  desde el caso del cáncer cerebral. Mundo Nano 6(10): 63-85.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557150&pid=S1316-4821201500010000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">14) Filadori, G. (2012) Las  nanotecnologías en contexto. Sociología y Tecnociencia 0(2): 35- 55.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557151&pid=S1316-4821201500010000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">15) Filadori, G., Bejarano, F.  y Invernizzi, N. (2013) Nanotecnología: Gestión y reglamentación de riesgos para  la salud y medio ambiente en América Latina y el Caribe. Trab. Educ. Saúde.  11(1): 145-167.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557152&pid=S1316-4821201500010000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">16) Castagnino, J. (2005)  Nanomateriales y Contaminación Ambiental. Acta Bioquim. Clín. Latinoam. 40(1):  1-2.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557153&pid=S1316-4821201500010000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">17) Helland, Å. (2004)  Nanoparticles: A Closer Look at the Risks to Human Health and the Environment,  Perceptions and Precautionary Measures of Industry and Regulatory Bodies in  Europe. Tesis de Maestría en Ciencias de Manejo y Política Ambiental. Lund,  Suecia.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557154&pid=S1316-4821201500010000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">18) Oberdörster, G. (2010)  Safety assessment for nanotechnology and nanomedicine: concepts of  nanotoxicology. Journal of Internal Medicine. 267(1): 89-105.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557155&pid=S1316-4821201500010000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">19) Agarwal, M., Murugan, M.,  Sharma, A., Rai, R., Kamboj, A., Sharma, H. y Roy, S. (2013) Nanoparticles and  its Toxic Effects: A Review. International Journal of Current Microbiology and  Applied Sciences. 2(10): 76-82.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557156&pid=S1316-4821201500010000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">20) Yah, C. (2013) The toxicity  of Gold Nanoparticles in relation to their physiochemical properties. Biomedical  Research. 24(3): 400-413.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557157&pid=S1316-4821201500010000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">21) Donaldson, K. y Poland, C.  (2013) Nanotoxicity: challenging the myth of nano-specific toxicity. Current  Opinion in Biotechnology. 24:724–734.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557158&pid=S1316-4821201500010000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">22) Chen, Y., Hung, Y., Liau, I.  y Huang, G. (2009) Assessment of the In Vivo Toxicity of Gold Nanoparticles.  Nanoscale Res Lett. 4:858–864.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557159&pid=S1316-4821201500010000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">23) Alkilany, A. y Murphy, C.  (2010) Toxicity and cellular uptake of gold nanoparticles: what we have learned  so far? J Nanopart Res 12:2313–2333.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557160&pid=S1316-4821201500010000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">24) Vetten, M., Tlotleng, N.,  Rascher, D., Skepu, A., Keter, F., Boodhia, K., Koekemoer, L., Andraos, C.,  Tshikhudo, R. y Gulumian, M. (2013) Label-free in vitro toxicity and uptake  assessment of citrate stabilised gold nanoparticles in three cell lines.  Particle and Fibre Toxicology 10:50.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557161&pid=S1316-4821201500010000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">25) Judy, J., Unrine, J. y  Bertsch, P. (2011) Evidence for Biomagnification of Gold Nanoparticles within a  Terrestrial Food Chain. Environ. Sci. Technol. 45: 776–781.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557162&pid=S1316-4821201500010000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">26) Grange, S., Chettiar, K.,  Arestu, M., Pilarski, P., Smitham, P., Loizidou, M., Jell, G. (2012)  Nanotechnology and medical devices: Risk, regulation and ‘meta’ registration.  World Journal of Engineering. 10(3): 191-198.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557163&pid=S1316-4821201500010000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">27) Kumar, R., Rawat, K. y  Mishra, A. (2012) Nanoparticles in the soil environment and their behaviour: An  overview. Journal of Applied and Natural Science 4(2): 310-324.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557164&pid=S1316-4821201500010000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">28) Smita, S., Gupta, S.,  Bartonova, A., Dusinska, M., Gutleb, A. y Rahman, Q. (2012) Nanoparticles in the  environment: assessment using the causal diagram approach. Environmental Health  11(Suppl 1):S13.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557165&pid=S1316-4821201500010000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">29) Quik, J. (2013) Fate of  nanoparticles in the aquatic environment. Removal of engineered nanomaterials  from the water phase under environmental conditions. Tesis Doctoral, Radboud  University Nijmegen, the Netherlands ISBN: 978-90-6464-692-8.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557166&pid=S1316-4821201500010000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">30) Supan, S. (2013)  Nanomaterials in Soil: Our Future Food Chain?. Institute for Agriculture and  Trade Policy.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557167&pid=S1316-4821201500010000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">31) Yen, S., Harmon, S. y Tang,  S. (2013) Nanotechnologies: Big Governance Issues for the Science of Small (In  Taiwan And Beyond). Far East Journal of Psychology and Business. 11(1): 50-72.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557168&pid=S1316-4821201500010000500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">32) Bawa, R. (2013) Capítulo  41: FDA and Nanotech: Baby Steps Lead to Regulatory Uncertainty. En: Bio-  Nanotechnology: A Revolution in Food, Biomedical and Health Sciences, 1º Ed.  Editado por Debasis Bagchi, Manashi Bagchi, Hiroyoshi Moriyama, and Fereidoon  Shahidi. John Wiley &amp; Sons, Ltd.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557169&pid=S1316-4821201500010000500032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">33) Lidén, G. (2011) The  European Commission Tries to De&#64257;ne Nanomaterials. Ann. Occup. Hyg. 55(1): 1–5.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557170&pid=S1316-4821201500010000500033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">34) Work Programme 2013,  Cooperation, Theme 4, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New  Production Technologies – NMP, European Commission C (2012) 4536 of 09 July  2012.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557171&pid=S1316-4821201500010000500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">35) Moraru, R. y Babut, G.  (2013) Occupational Risk of Engineered Nanoparticles, Assessment and Prevention-  Control Measures. Quality - Access to Success. 14(133): 96-100.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557172&pid=S1316-4821201500010000500035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">36) Groso, A., Petri-Fink, A.,  Magrez, A., Riediker, M. y Meyer, T. (2010) Management of nanomaterials safety  in research environment. Particle and Fiber Toxicology 2010, 7:40.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557173&pid=S1316-4821201500010000500036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">37) Kuempel, E., Geraci, C. y  Schulte, P. (2012) Risk Assessment and Risk Management of Nanomaterials in the  Workplace: Translating Research to Practice. Ann. Occup. Hyg. 56(5): 491–505.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557174&pid=S1316-4821201500010000500037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">38) Kaur, K., Gupta, A., Narang,  R. y Murthy, R. (2010) Regulations in Nanotechnology: A Brief Review. Journal of  Pharmacy Research 3(9): 2083-2087.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557175&pid=S1316-4821201500010000500038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">39) Van Broekhuizen, P., Van  Veelen, W., Streekstra, W., Schulte, P. y Reijnders, L. (2012). Exposure Limits  for Nanoparticles: Report of an International Workshop on Nano Reference Values.  Ann. Occup. Hyg. 56(5): 515–524.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557176&pid=S1316-4821201500010000500039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">40) Fernandes, T., Nowack, B.,  Baun, A., van de Meent, D., Peijnenburg, W., Brink, N., Handy, R. y Stone, V.  (2012) D2.9 Final Report on the Hazards and Fate of Nanomaterials in the  Environment. The European Network on the Health and Environmental Impact of  Nanomaterials.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2557177&pid=S1316-4821201500010000500040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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