<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0465-546X</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Medicina y Seguridad del Trabajo]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Med. segur. trab.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0465-546X</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Instituto de Salud Carlos III]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0465-546X2013000200007</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.4321/S0465-546X2013000200007</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Daños para la salud tras exposición laboral a nanopartículas]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Adverse health effects due to occupational exposure to nanoparticles]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gutiérrez González]]></surname>
<given-names><![CDATA[Lydia]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hernández Jiménez]]></surname>
<given-names><![CDATA[María José]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Molina Borchert]]></surname>
<given-names><![CDATA[Leonor]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Unidad Docente Medicina de Trabajo de Navarra  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>España</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Instituto de Salud Carlos III Escuela Nacional de Medicina del Trabajo ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Madrid ]]></addr-line>
<country>España</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<volume>59</volume>
<numero>231</numero>
<fpage>276</fpage>
<lpage>296</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0465-546X2013000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0465-546X2013000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0465-546X2013000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Introducción: La exposición a nanopartículas ha aumentado en los últimos años de forma significativa debido a su utilización en muchos sectores industriales y en el ámbito doméstico. Se prevé que el empleo en la industria de la nanotecnología aumente hasta alcanzar los 10 millones de puestos de trabajo en el mundo. A pesar del número creciente de industrias y trabajadores dentro del sector, todavía no existen muchos estudios que aborden aspectos toxicológícos, la vigilancia de la salud y la higiene industrial en el sector de la nanotecnología. Objetivo: Revisar la literatura científica reciente buscando evidencias sobre posibles efectos tóxicos y daños sobre la salud tras exposición laboral a nanopartículas. Metodología: Se realizaron búsquedas bibliográficas en las siguientes bases de datos bibliográficas: MEDLINE (PUBMED), OSH UPDATE, IBECS, LILACS, SCIELO y CISDOC. Se revisó la literatura científica en busca de posibles efectos en la salud de la exposición a las nanopartículas. Resultados: Se incluyeron en el estudio un total de 11 artículos científicos que cumplian los requisitos y analizaban los efectos de la toxicidad tras exposición a nanopartículas en poblaciones humanas, 4 sobre toxicidad respiratoria, 2 dermatológica, 3 de ambas exposiciones en la misma muestra y 2 estudios emulando en laboratorio exposiciones a partículas ultrafinas en ambiente laboral. Conclusiones: Aunque no existe mucha literatura científica que estudie este tipo de relación y se hace necesario promover más estudios que profundicen sobre la materia, los trabajos existentes apuntan a que puede existir alguna relación entre la exposición a nanopartículas y problemas de toxicidad respiratoria y/o dermatológica.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction: Exposure to nanoparticles has increased in recent years significantly due to its use in many industries and in the home. It is expected that employment in the nanotechnology industry will increase to 10 million jobs in the world. Despite the growing number of nanoparticles-related industries and workers, there are very few published studies that address toxicity, health surveillance and industrial hygiene in the field of nanotechnology. Objective: To review recent scientific literature for evidence on possible toxic effects and health damage after occupational exposure to nanoparticles. Methods: We searched the literature for the following bibliographic databases: MEDLINE (PubMed), OSH UPDATE, IBECS, LILACS, SciELO and CISDOC. Scientific literature was reviewed for possible health effects of exposure to nanoparticles. Results: We found 11 scientific articles that met the requirements and analyzed the effects of toxicity following exposure to nanoparticles in human populations, 4 on respiratory toxicity, 2 on dermatologic toxicology, 3 on both (respiratory and dermatologic on the same sample), and 2 laboratory studies simulating exposure to ultrafine particles in the workplace. Conclusions: Despite the lack of literature on this topic and the need for more studies to go deeper into this subject, available studies suggests that there may be some relationship between exposure to nanoparticles and respiratory and/or dermatology toxicity.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Nanoparticles]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Nanotechnology]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Occupational Health]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Occupational Disease]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Riesgos Laborales]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Nanocomposite]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Nanoclay]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Nanospheres]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Fullerenes]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Carbon Nanotubes]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Nanoparticles]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Nanotechnology]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Occupational Health]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Occupational Disease]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Riesgos Laborales (Occupational Risks)]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Nanocomposite]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Nanoclay]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Nanospheres]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Fullerenes]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Carbon Nanotubes]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p><font face="Verdana" size="2"><a name="top"></a><b>REVISIÓN</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="4"><b>Da&ntilde;os para la salud tras exposici&#243;n laboral a nanopart&#237;culas</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="4"><b>Adverse health effects due to occupational exposure to nanoparticles</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font face="Verdana" size="2">Lydia Guti&#233;rrez Gonz&#225;lez<sup>1,2</sup>, Mar&#237;a Jos&#233; Hern&#225;ndez Jim&#233;nez<sup>1,2</sup> y Leonor Molina Borchert<sup>1,2</sup></b></font></b></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><sup>1</sup>Unidad Docente Medicina de Trabajo. Navarra. España    <br><sup>2</sup>Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. Espa&ntilde;a</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><a href="#bajo">Dirección para correspondencia</a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr size="1">     <p><font face="Verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Introducci&#243;n:</b> La exposici&#243;n a nanopart&#237;culas ha aumentado en los &#250;ltimos a&ntilde;os de forma significativa debido a su utilizaci&#243;n en muchos sectores industriales y en el &#225;mbito dom&#233;stico. Se prev&#233; que el empleo en la industria de la nanotecnolog&#237;a aumente hasta alcanzar los 10 millones de puestos de trabajo en el mundo. A pesar del n&#250;mero creciente de industrias y trabajadores dentro del sector, todav&#237;a no existen muchos estudios que aborden aspectos toxicol&#243;g&#237;cos, la vigilancia de la salud y la higiene industrial en el sector de la nanotecnolog&#237;a.    <br> <b>Objetivo:</b> Revisar la literatura cient&#237;fica reciente buscando evidencias sobre posibles efectos t&#243;xicos y da&ntilde;os sobre la salud tras exposici&#243;n laboral a nanopart&#237;culas.    <br><b>Metodolog&#237;a:</b> Se realizaron b&#250;squedas bibliogr&#225;ficas en las siguientes bases de datos bibliogr&#225;ficas: MEDLINE (PUBMED), OSH UPDATE, IBECS, LILACS, SCIELO y CISDOC. Se revis&#243; la literatura cient&#237;fica en busca de posibles efectos en la salud de la exposici&#243;n a las nanopart&#237;culas.    <br><b>Resultados:</b> Se incluyeron en el estudio un total de 11 art&#237;culos cient&#237;ficos que cumplian los requisitos y analizaban los efectos de la toxicidad tras exposici&#243;n a nanopart&#237;culas en poblaciones humanas, 4 sobre toxicidad respiratoria, 2 dermatol&#243;gica, 3 de ambas exposiciones en la misma muestra y 2 estudios emulando en laboratorio exposiciones a part&#237;culas ultrafinas en ambiente laboral.    <br><b>Conclusiones:</b> Aunque no existe mucha literatura cient&#237;fica que estudie este tipo de relaci&#243;n y se hace necesario promover m&#225;s estudios que profundicen sobre la materia, los trabajos existentes apuntan a que puede existir alguna relaci&#243;n entre la exposici&#243;n a nanopart&#237;culas y problemas de toxicidad respiratoria y/o dermatol&#243;gica.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Palabras claves:</b> Nanoparticles, Nanotechnology, Occupational Health, Occupational Disease, Riesgos Laborales, Nanocomposite, Nanoclay, Nanospheres, Fullerenes, Carbon Nanotubes.</font></p> <hr size="1">     <p><font face="Verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"><b>Introduction:</b> Exposure to nanoparticles has increased in recent years significantly due to its use in many industries and in the home. It is expected that employment in the nanotechnology industry will increase to 10 million jobs in the world. Despite the growing number of nanoparticles-related industries and workers, there are very few published studies that address toxicity, health surveillance and industrial hygiene in the field of nanotechnology.    <br><b>Objective:</b> To review recent scientific literature for evidence on possible toxic effects and health damage after occupational exposure to nanoparticles.    <br><b>Methods:</b> We searched the literature for the following bibliographic databases: MEDLINE (PubMed), OSH UPDATE, IBECS, LILACS, SciELO and CISDOC. Scientific literature was reviewed for possible health effects of exposure to nanoparticles.    <br><b>Results:</b> We found 11 scientific articles that met the requirements and analyzed the effects of toxicity following exposure to nanoparticles in human populations, 4 on respiratory toxicity, 2 on dermatologic toxicology, 3 on both (respiratory and dermatologic on the same sample), and 2 laboratory studies simulating exposure to ultrafine particles in the workplace.    <br><b>Conclusions:</b> Despite the lack of literature on this topic and the need for more studies to go deeper into this subject, available studies suggests that there may be some relationship between exposure to nanoparticles and respiratory and/or dermatology toxicity.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Key words:</b> Nanoparticles, Nanotechnology, Occupational Health, Occupational Disease, Riesgos Laborales (Occupational Risks), Nanocomposite, Nanoclay, Nanospheres, Fullerenes, Carbon Nanotubes.</font></p> <hr size="1">     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Introducción</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">La nanotecnolog&#237;a es la ciencia que estudia el desarrollo de materiales, dispositivos y sistemas de tama&ntilde;o nanom&#233;trico, proporcionando productos con nuevas propiedades fisicoqu&#237;micas diferentes a las de las mol&#233;culas individuales o s&#243;lidos de la misma composici&#243;n <sup>1</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Se entiende por nan&#243;metro, la unidad de longitud equivalente a una milmillon&#233;sima parte de un metro (1 nm = 10<sup>-9</sup> m), es decir, 1 mm equivale a 1 mill&#243;n de nm. En general, las nanopart&#237;culas (NPs) son part&#237;culas con una o m&#225;s dimensiones del orden de 100 nm o menos.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Podemos considerar que de forma natural nos encontramos rodeados de miles de millones de NPs, incluyendo el polvo de arena, las sustancias qu&#237;micas generadas por el plancton oce&#225;nico, los productos de combusti&#243;n (principalmente los gases de combusti&#243;n de los motores diesel), procesos naturales (volcanes e incendios han generado nanopart&#237;culas) y otras nanoestructuras que permanecen en el ambiente a lo largo del tiempo. Sin embargo, los avances alcanzados en los &#250;ltimos a&ntilde;os con el descubrimiento de nuevos materiales y nuevos productos de aplicaci&#243;n industrial y dom&#233;stica, han llevado consigo un incremento importante del nivel de exposici&#243;n dentro de todos los ambientes sociales, pero especialmente dentro del &#225;mbito laboral relacionado con sectores como la electr&#243;nica, &#243;ptica, industria textil, alimentaria, de producci&#243;n de pinturas, catalizadores qu&#237;micos, f&#225;rmacos, biomedicina, cosm&#233;ticos y cremas solares, principalmente y entre otros muchos.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Se prev&#233; que el empleo industrias de nanotecnolog&#237;a aumente hasta alcanzar los 10 millones de puestos de trabajo en todo el mundo en 2014, lo que supondr&#237;a un 11% de de los puestos de trabajo del sector de la industria de manufacturaci&#243;n. Esto significa que en la actualidad, trabajar&#237;an en Europa unos 6 millones de personas en el sector de la nanotecnolog&#237;a.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Uno de los problemas que nos encontramos, debido a lo novedoso de esta tecnolog&#237;a, es la necesidad de normalizar la terminolog&#237;a, por lo que diferentes instituciones europeas dedicadas a la normalizaci&#243;n, tanto de &#225;mbito nacional como internacional, han trabajado y creado diferentes comit&#233;s de normalizaci&#243;n <sup>7</sup>:</font></p>     <blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">- ISO TC229 "nanotechnologies"</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">- CEN TC 352 "nanotechnologies"</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">- IEC/TC 113</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">- OECD Grupo de Trabajo de nanomateriales fabricados.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">- REACH: Reglamento (CE) 1907/2006 Relativo al registro, la Evaluaci&#243;n, la Autorizaci&#243;n y la restricci&#243;n de sustancias qu&#237;micas y preparados. No es espec&#237;fico pero los nanomateriales entran bajo la definici&#243;n de "sustancia" REACH. Aunque deber&#237;an ser incluidas como sustancias altamente preocupantes y (de acuerdo con el principio de precauci&#243;n) evaluar adecuadamente sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, antes de su uso y comercializaci&#243;n, ya que dichos efectos se desconocen.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">- La Comisi&#243;n Europea tambi&#233;n ha abordado la problem&#225;tica de los riesgos asociados a las nanotecnolog&#237;as. (Comisi&#243;n Europea, 11-12-2012). (<a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/nanotechnology/faq/faqs.cfm?lg=es&amp;sub=results">http://ec.europa.eu/nanotechnology/faq/faqs.cfm?lg=es&amp;sub=results</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">- La OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) tiene una lista de los 14 nanomateriales m&#225;s representativos que incluye:</font></p>     <blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">1. Fullerenos (C60).</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">2. Nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs).</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">3. Nanotubos de carbono de pared m&#250;ltiple (MWCNTs).</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">4. Nanopart&#237;culas de plata.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">5. Nanopart&#237;culas de hierro.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">6. Carb&#243;n negro.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">7. Di&#243;xido de titanio.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">8. &#211;xido de aluminio.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">9. &#211;xido de cerio.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">10. &#211;xido de cinc.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">11. Di&#243;xido de Silicio.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">12. Poliestireno.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">13. Dendr&#237;meros.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">14. Nano-arcillas.</font></p> </blockquote> </blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">La especificaci&#243;n t&#233;cnica ISO TS 27687:2008 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de Espa&ntilde;a, establece la siguiente clasificaci&#243;n y estructura jer&#225;rquica para la NPs (<a href="#f1">Figura 1</a>):</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align=center><font face="Verdana" size="2"><a name="f1"></a><b>Figura 1. Clasificaci&#243;n de las NP seg&#250;n la ISO TS 27687</b>    <br><img src="/img/revistas/mesetra/v59n231/revision2_fig01.jpg"></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Nano-objeto</b>: material cuyas dimensiones externas o estructura interna se hallan en la nanoescala (escala nanom&#233;trica), y que puede mostrar carater&#237;sticas nuevas comparadas con las del mismo material fuera de la nanoescala.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Nanopart&#237;cula</b>: nano-objeto con las tres dimensiones en la escala nano.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Nanoplato</b>: nano-objeto con una dimensi&#243;n en escala nano y otras dos significativamente m&#225;s largas.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Nanofibra</b>: nano-objeto con dos dimensiones en escala nano y la otra significativamente m&#225;s larga.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Nanotubo</b>: nanofibra hueca.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Nanocable</b>: nanofibra conductora o semiconductora de la corriente.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Nanovarilla</b>: nanofibra s&#243;lida y recta.</font></p> <font face="Verdana" size="2">     <p><font face="Verdana" size="2">Aunque no existe una clasificaci&#243;n &#250;nica de NPs la mayor&#237;a de los autores hacen referencia a ellas en funci&#243;n de su origen dividiendo en <sup>5</sup>:</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Nanopart&#237;culas de origen natural</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Algunas son de origen biol&#243;gico, como por ejemplo muchos virus y bacterias. Otras son de origen mineral o medioambiental, como las que contiene el polvo de arena del desierto o las nieblas y humos derivados de la actividad volc&#225;nica o de los fuegos forestales.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Nanopart&#237;culas generadas por la actividad humana</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Las NPs consecuencia de la actividad humana pueden ser generadas de forma involuntaria o deliberada.</font></p>     <blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">- Las nanopart&#237;culas producidas de forma involuntaria son las que se producen en ciertos procesos industriales; como la pirolisis a la llama del carb&#243;n negro, la producci&#243;n de materiales a gran escala por procedimientos a altas temperaturas (como el humo de s&#237;lice, part&#237;culas ultrafinas de &#243;xido de titanio y metales ultrafinos), los procesos de combusti&#243;n (diesel, carb&#243;n), la obtenci&#243;n de pigmentos, o los procesos dom&#233;sticos (barbacoas, humos de aceite). Estas nanopart&#237;culas tambi&#233;n se llaman part&#237;culas ultrafinas (PUFs).</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">- Las nanopart&#237;culas generadas deliberadamente se producen mediante las llamadas nanotecnolog&#237;as. En este caso la exposici&#243;n se puede dar en todas las etapas de producci&#243;n, desde la recepci&#243;n y almacenamiento de materias primas, hasta el envasado y transporte de productos terminados (<a href="#t1">Tabla I</a>). Los m&#233;todos para la obtenci&#243;n de nanopart&#237;culas son, a grandes rasgos, de dos tipos: los llamados "top-down", en los que se llega a nanomateriales sometiendo materiales convencionales a diversos procesos y los "bottom-up" en los que se construyen nanopart&#237;culas a partir de &#225;tomos o mol&#233;culas.</font></p> </blockquote>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="t1"><img border="0" src="/img/revistas/mesetra/v59n231/revision2_tabla01.jpg" width="611" height="534"></a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2">Los nanomateriales tambi&#233;n se pueden clasificar seg&#250;n su forma <sup>6</sup> o seg&#250;n el n&#250;mero de dimensiones que en la estructura tengan car&#225;cter nanom&#233;trico :</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">- Tres dimensiones a escala nanom&#233;trica: nanocristales, <b>fullerenos</b> y <b>puntos cu&#225;nticos.</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">- Dos dimensiones a escala nanom&#233;trica: <b>nanotubos</b> y los <b>nanohilos</b>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">- Una dimensi&#243;n a escala nanom&#233;trica: estructuras que se utilizan en los recubrimientos de superficies o pel&#237;culas finas en los que s&#243;lo su grosor es de orden nanom&#233;trico.</font></p> </blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Fullerenos</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Son estructuras cerradas formadas por &#225;tomos de carbono dispuestos en forma de pent&#225;gonos y hex&#225;gonos. Son capaces de resistir presiones extremas y de recuperar su forma original cuando cesa la presi&#243;n. Se usan como lubricantes, catalizadores, semiconductores y combinados con nanotubos de carbono en nanofarmacolog&#237;a para "targeting" farmacol&#243;gico.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Puntos cu&#225;nticos</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Son un conjunto de materiales entre los 2 a 10 nm que pueden estar compuestos de metales o materiales semiconductores. Ofrecen propiedades electr&#243;nicas, &#243;pticas, magn&#233;ticas y catal&#237;ticas. Tienen la capacidad de dar lugar a diferentes colores de luz, los cuales se logran modificando el tama&ntilde;o de los nanocristales individuales. Esta propiedad permite que se utilicen en t&#233;cnicas para el mercado fluorescente en aplicaciones biom&#233;dicas.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Nanotubos de carbono</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Pueden definirse como un tubo cuya pared es una malla de agujeros hexagonales. Es posible obtener nanotubos de carbono (CNT) de varias capas, a modo de varios tubos conc&#233;ntricos. Son grandes superconductores capaces de resistir el paso de corrientes elevad&#237;simas y, por otra parte, su resistencia mec&#225;nica es sesenta veces superior a la de los mejores aceros, a su vez son ligeros y flexibles, ya que su peso espec&#237;fico es m&#225;s de seis veces inferior a la de los mencionados aceros. Tambi&#233;n es de destacar la estabilidad de sus propiedades t&#233;rmicas y qu&#237;micas. Los nanotubos tienen la propiedad de emitir luz y la capacidad de convertir se&ntilde;ales electr&#243;nicas en &#243;pticas muy eficientemente.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"><b>Grafeno</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En grafeno los &#225;tomos de carbono se unen en l&#225;minas planas de un &#225;tomo de espesor. El grafeno es un semiconductor. Este material ha llegado para revolucionar la electr&#243;nica permitiendo fabricar dispositivos electr&#243;nicos mucho m&#225;s peque&ntilde;os que cualquiera de los que existen actualmente.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Una &#250;ltima clasificaci&#243;n de los nanomateriales <sup>2</sup> es la que se aprecia en la <a href="#t2">tabla II</a>:</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="t2"><img border="0" src="/img/revistas/mesetra/v59n231/revision2_tabla02.jpg" width="700" height="287"></a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2">Salvando las dificultades para estabecer una forma &#250;nica de clasificaci&#243;n, lo que es conocido es que cuanto m&#225;s peque&ntilde;a sea una part&#237;cula, mayor es su superficie en relaci&#243;n con su masa, con lo que con frecuencia, su reactividad y por tanto su toxicidad se ven tambien aumentadas; ya que la cantidad de &#225;tomos en contacto con la superficie es mayor. Si, adem&#225;s, la superficie de una part&#237;cula se ha modificado para lograr un determinado comportamiento, esto puede dar lugar a interacciones desconocidas con mol&#233;culas biol&#243;gicas.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Debemos entender que la nanotecnolog&#237;a ofrece a la sociedad nuevas oportunidades de desarrollo y de mejora de la calidad de vida, pero esta convivencia con determinados nanomateriales, genera un marco nuevo de exposici&#243;n dom&#233;stica y laboral poco explorado y de los que todav&#237;a se conoce poco en lo que respecta a los posibles efectos nocivos que puedan existir para la salud.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Se sabe muy poco de los efectos a corto y a largo plazo sobre la salud humana y el medio ambiente, aunque se ha observado que las nanopart&#237;culas artificiales pueden causar da&ntilde;os diferentes a los que producen las sustancias naturales. Esto es debido a que las propiedades de las sustancias en su estado natural (muchas ya conocidas), son diferentes cuando la materia se presenta a esta escala tan peque&ntilde;a, comport&#225;ndose de modo diferente en el cuerpo. Su diminuto tama&ntilde;o, facilita su absorci&#243;n respiratoria y a trav&#233;s de la piel, circulando por el flujo sangu&#237;neo y permitiendo as&#237; su penetraci&#243;n en &#243;rganos y tejidos "cerrados" para esas mismas sustancias en otros tama&ntilde;os.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Por otra parte, las pruebas de toxicidad tradicionales parecen no funcionar de modo adecuado respecto a los nanomateriales, como puede ser en el caso de la exposici&#243;n a CNT. Adem&#225;s, este tipo de pruebas servir&#237;an s&#243;lo para toxicidades a corto plazo y no para anticipar posibles efectos a largo plazo como pueden ser los efectos cancer&#237;genos o mutag&#233;nicos.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Los posibles efectos sobre la salud pueden estar relacionados con el n&#250;mero de part&#237;culas y la superficie de exposici&#243;n, pero otras caracter&#237;sticas como la forma, carga, componente qu&#237;mico, propiedades catal&#237;ticas, asociaci&#243;n a otros contaminates, grado de aglomeraci&#243;n y solubilidad en los flu&#237;dos biol&#243;gicos, podr&#237;an influir de forma decisiva en la respuesta biol&#243;gica. En este sentido, el grado de solubilidad en fluidos biol&#243;gicos parece ser un factor importante, y dependiendo de su composici&#243;n qu&#237;mica, algunas NPs pueden disolverse m&#225;s r&#225;pidamente que otras en los fluidos biol&#243;gicos y adquirir propiedades t&#243;xicas de car&#225;cter sist&#233;mico, adem&#225;s de sus posibles efectos locales.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Aunque se han realizado diferentes estudios <i>"in vitro e in vivo" </i>en diferentes especies animales para determinar la toxicidad de las NPs, los conocimientos actuales se centran m&#225;s en las reacciones biol&#243;gicas frente a metales de transici&#243;n como el silicio, el carbono, &#243;xidos de metal y unos cuantos agentes, que han sido seleccionados como potenciales vectores de los agentes farmac&#233;uticos. Sin embargo, a pesar del n&#250;mero creciente de industrias y poblaciones expuestas, todav&#237;a existe gran desconocimiento sobre aspectos toxicol&#243;gicos relacionados con las NPs, as&#237; como los sistemas de vigilancia de la salud y los programas de higiene industrial m&#225;s eficaces dentro del sector de la nanotecnolog&#237;a.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Nuestro objetivo se centra en revisar y evaluar la literatura cient&#237;fica para disponer del conocimiento m&#225;s actual, en cuanto a evidencias, sobre relaci&#243;n que pueda existir entre la exposici&#243;n a NPs y sus posibles efectos t&#243;xicos y da&ntilde;os sobre la salud.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Metodología</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Se realiz&#243; una b&#250;squeda en las principales bases de datos bibliogr&#225;ficas del ambito de la biomedicina, entre las que se seleccionaron MEDLINE (a trav&#233;s de Pubmed), OSH UPDATE, LILACS, SCIELO, CISDOC e &#205;ndice Bibliogr&#225;fico Espa&ntilde;ol de Ciencias de la Salud (IBECS).</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Para establecer la estrategia de b&#250;squeda se utilizaron los siguientes t&#233;rminos MeSH: Nanoparticles, Nanotechnology, Occupational Health, Occupational Disease, Riesgos Laborales, Nanocomposite, Nanoclay, Nanospheres, Fullerenes, Carbon Nanotube (<a href="#t3">Tabla III</a>).</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="t3"><img border="0" src="/img/revistas/mesetra/v59n231/revision2_tabla03.jpg" width="700" height="615"></a></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Se complet&#243; esta b&#250;squeda con documentos obtenidos de instituciones europeas y americanas dedicadas a la Salud y Seguridad en el Trabajo, entre las que cabe destacar el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (NIOSH), OSHA Europa y OSHA Estados Unidos en sus &#225;reas de nanotecnolog&#237;a, el portal gubernamental de las nanotecnolog&#237;as de USA <sup>3</sup>, portal franc&#233;s espec&#237;fico de nanotecnolog&#237;a <sup>4</sup>, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) <sup>5 </sup>de Espa&ntilde;a, el Instituto Riojano de Salud Laboral <sup>6 </sup>y agentes sociales como ISTAS-CCOO <sup>7</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">La &#250;ltima fecha de b&#250;squeda fue el 10/12/2012.<sup></sup></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Selecci&#243;n de art&#237;culos</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Se realiz&#243; una primera selecci&#243;n de los art&#237;culos obtenidos en base a la revisi&#243;n de res&#250;menes de los mismos, atendiendo a criterios de pertinencia. A la colecci&#243;n resultante se le aplicaron los siguientes criterios de inclusi&#243;n y exclusi&#243;n:</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Criterios de inclusi&#243;n:</font></p>     <blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">- Publicaciones dirigidas al estudio de riesgos de la nanotecnolog&#237;a y posibles enfermedades derivadas de la exposici&#243;n a nanopart&#237;culas.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">- Estudios publicados en ingl&#233;s y espa&ntilde;ol.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">- Estudios nacionales e internacionales.</font></p> </blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">Criterios de exclusi&#243;n:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">- Art&#237;culos no relacionados con exposici&#243;n laboral y/o toxicidad de nanopart&#237;culas.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">- Se rechazaron aquellos art&#237;culos identificados como publicaci&#243;n duplicada, incluy&#233;ndose en el an&#225;lisis el estudio m&#225;s completo.</font></p> </blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">El nivel de evidencia se estableci&#243; en base a los criterios del Scottish Intercollegiate Guidelines (SIGN) <sup>8</sup>.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">A partir de la estrategia de b&#250;squeda establecida se obtubo una primera colecci&#243;n de 222 art&#237;culos, que fue depurada eliminando duplicados y aplicando criterios de pertinencia, as&#237; como los criterios de inclusi&#243;n y exclusi&#243;n establecidos previamente, quedando 39 art&#237;culos que cumpl&#237;an los criterios requeridos para el estudio; la mayor&#237;a obtenidos a trav&#233;s de OSH UPDATE (45.7%) y MEDLINE (40.2%), seguidos de CISDOC (5.7%), LILACS, IBECS y SciELO (2.8% cada uno).</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">De estos 39 trabajos seleccionados, 28 se correspond&#237;an con art&#237;culos de revisi&#243;n, por lo que no se incluyeron en el estudio de evaluaci&#243;n de resultados procedentes de trabajos originales, aunque si se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar los apartados de discusi&#243;n y conclusiones. Finalmente quedaron 11 art&#237;culos seleccionados para el estudio. De ellos, 9 tratan sobre posibles efectos sobre la salud de la exposici&#243;n laboral a nanopart&#237;culas y part&#237;culas ultrafinas, 1 reproduce la exposici&#243;n a part&#237;culas ultrafinas en ambiente laboral en laboratorio y 1 estudia la toxicidad cut&#225;nea por nanopart&#237;culas de Ag no laboral (Tablas <a target="_blank" href="/img/revistas/mesetra/v59n231/revision2_tabla04.htm">IV</a> y <a target="_blank" href="/img/revistas/mesetra/v59n231/revision2_tabla05.htm">V</a>).</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Principales hallazgos</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Song Y. &amp; col.</b> (2009)<sup>9-11</sup>. Los autores consideran que se trata de la primera descripci&#243;n de un caso laboral descrito en la literatura cient&#237;fica. Se trata de 8 trabajadores (7 mujeres y 1 hombre) de un departamento de pinturas decorativas y de impresi&#243;n de una f&#225;brica de China, confinados en un espacio de 70 m<sup>2</sup>, sin ventanas y con un &#250;nico extractor de aire que no funcionaba desde 5 meses antes de que apareciesen los primeros s&#237;ntomas. A diario se encargaban de manera rotatoria de la preparaci&#243;n, manipulaci&#243;n, calentamiento y aerosolizaci&#243;n de una pasta que mezclaba polvo de marfil blanco con un &#233;ster poliacr&#237;lico <sup>9</sup> (que conten&#237;a NPs de s&#237;lice y nanosilicatos) <sup>10,11</sup>. Su &#250;nico equipamiento protector individual era una m&#225;scara de gasa de algod&#243;n que usaban ocasionalmente.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Tras un periodo que oscila entre 5 y 18 meses, todas las mujeres comenzaron a presentar la misma sintomatolog&#237;a respiratoria. El &#250;nico var&#243;n expuesto era un trabajador temporal durante 3 meses que estaba asintom&#225;tico. Las mujeres, de edades comprendidas entre 18-47 a&ntilde;os, presentaban disnea respiratoria y derrame pleural recurrente de gran tama&ntilde;o. Asimismo, todas ellas relatan que durante el proceso de aerosolizaci&#243;n presentaban una erupci&#243;n cut&#225;nea pruriginosa en su cara, manos y antebrazos. Adem&#225;s de dicha toxicidad por v&#237;a d&#233;rmica, es en ese momento cuando las NPs inhaladas pueden penetrar en los alv&#233;olos pulmonares, donde los macr&#243;fagos, tras fagocitarlas las transportar&#237;an hasta el tejido pulmonar intersticial, en el cual pudo observarse, en todas las trabajadoras, una inflamaci&#243;n pulmonar inespec&#237;fica con material protein&#225;ceo que evolucion&#243; a fibrosis pulmonar y granulomas pleurales de cuerpo extra&ntilde;o.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Desde el tejido pulmonar las NPs pueden llegar a la pleura y resto de &#243;rganos, v&#237;a sangu&#237;nea y linf&#225;tica, produciendo la patolog&#237;a multiorg&#225;nica que presentaban las trabajadoras (5 de ellas padecieron derrame peric&#225;rdico y 3 adenopat&#237;as linf&#225;ticas). Se observaron alteraciones en los test funcionales de pulm&#243;n presentando un patr&#243;n restrictivo ventilatorio, con da&ntilde;o pulmonar severo en 3 de los casos e hipoxemia normoc&#225;pnica en 4 casos. Tambi&#233;n se constat&#243; da&ntilde;os a nivel hep&#225;tico (3 presentaron hipertransaminasemia), renal (6 hipoproteinemia) y sangu&#237;neo (5 monocitosis, neutropenia y elevaci&#243;n del &#237;ndice de sedimentaci&#243;n eritrocitaria y 1 trombocitopenia).</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Entre los 18 y 21 meses del comienzo de la sintomatolog&#237;a murieron dos trabajadoras por fibrosis pulmonar r&#225;pidamente progresiva. Su tiempo de exposici&#243;n al t&#243;xico oscilo entre 10 y 13 meses. Mediante microscop&#237;a electr&#243;nica de transmisi&#243;n se aislaron agregados de nanos&#237;lica y/o nanosilicatos de 30 nm de di&#225;metro en el exudado pleural y citoplasma, tanto de las c&#233;lulas mesoteliales del derrame pleural, como de las propias c&#233;lulas epiteliales del tejido pulmonar y de las sangu&#237;neas del intersticio pulmonar. Todas ellas se asemejaban a c&#233;lulas apopt&#243;ticas con la cromatina condensada y marginalizada en forma de media luna <sup>9,11</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Cheng TH &amp; col</b>. 2012 <sup>12</sup>. Los autores de este art&#237;culo describen un caso de exposici&#243;n ocupacional a di&#243;xido de titanio con resultado de muerte. Se trataba de un var&#243;n de 58 a&ntilde;os, con patolog&#237;a de base (diabetes mellitus y cirrosis alcoh&#243;lica de grado Child-Pugh A, estable en el momento en que se produjo la exposici&#243;n). Despu&#233;s de desempe&ntilde;ar labores de aerosolizaci&#243;n durante 3 meses en una f&#225;brica de pintura que conten&#237;a polvos de poli&#233;ster de titanio, ingresaba en el hospital por fiebre, ictericia conjuntival y bronquiolitis obliterante precisando ventilaci&#243;n mec&#225;nica al sexto d&#237;a del ingreso.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">La radiograf&#237;a de t&#243;rax y el TAC mostraron consolidaci&#243;n bilateral del espacio a&#233;reo y patr&#243;n en "vidrio esmerilado". Seg&#250;n los resultados anatomopatol&#243;gicos obtenidos en la biopsia pulmonar practicada en el octavo d&#237;a post-ingreso, fue diagnosticado y tratado de Neumon&#237;a organizada. Su estado continuaba deterior&#225;ndose hasta producirse el fallecimiento por septicemia refractaria un mes posterior a su ingreso.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">El la visualizaci&#243;n de tejidos mediante microscop&#237;a electr&#243;nica de transmisi&#243;n se identificaron part&#237;culas de di&#243;xido de titanio y de s&#237;lice de 100-300 nm presentes en las muestras pulmonares. Las part&#237;culas de di&#243;xido de s&#237;lice fueron descartadas como causa probable de esta neumon&#237;a organizada por falta de concordancia con los hallazgos anatomopatol&#243;gicos mostrados en la biopsia de tejido pulmonar (inflamaci&#243;n pulmonar parenquimatosa con tejido de granulaci&#243;n en los conductos alveolares y alveolos).</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Baxter CS &amp; col. 2010</b><sup>13</sup>. Este estudio realiza, por primera vez, una detallada investigaci&#243;n del tama&ntilde;o y concentraci&#243;n de las PUFs liberadas durante la ignici&#243;n de 7 escenarios a los que habitualmente se enfrentan los bomberos en su trabajo (cocina, habitaci&#243;n, sal&#243;n, cubiertas de la casa de madera y cemento, &#225;tico e interior de un coche), reproducidos en un laboratorio, puesto que la exposici&#243;n a PUFs respiradas podr&#237;a ser considerada un importante factor de riesgo de patolog&#237;a coronaria, pudiendo llegar a producir infarto agudo de miocardio. La medici&#243;n se realiz&#243; aisladamente en cada uno de los escenarios cada 67 segundos, durante 30 minutos, con un espectr&#243;metro de part&#237;culas de amplio rango, capaz de medir part&#237;culas de rangos comprendidos entre 0.01 hasta 10 micras (10 nm hasta 10.000 nm), situado a la misma altura y posici&#243;n en todas la pruebas. Las PUFs liberadas en cualquiera de los escenarios fueron las m&#225;s prevalentes, estando en m&#225;s del 70% comprendidas en el rango de tama&ntilde;o 0,01-0.11 micras (10-110 nm), alcanz&#225;ndose altas concentraciones de las mismas en el sal&#243;n y &#225;tico, llegando en el caso de la cocina y habitaci&#243;n a ser respectivamente 200 y 400 veces superior a las medidas en condiciones basales; mientras que en el coche las concentraciones detectadas fueron las m&#225;s bajas (s&#243;lo 2 veces por encima de la situaci&#243;n basal). Entendemos por situaci&#243;n basal las concentraciones de PUFs obtenidas en condiciones de normalidad, sin est&#237;mulo externo alguno. Todas estas concentraciones fueron detectadas en el momento de revisi&#243;n del &#225;rea apagada, por colapso del espectr&#243;metro durante la fase inicial de supresi&#243;n del fuego con agua. No obstante, en el &#225;tico las PUFs liberadas son de 0.1 micras (100 nm) &#243; menos, detect&#225;ndose tanto en la fase de apagado del fuego (despu&#233;s de 9,12 minutos tras la ignici&#243;n), como de revisi&#243;n (13,43 minutos despu&#233;s de la ignici&#243;n) y contin&#250;an hasta el final de la medici&#243;n. La exposici&#243;n a PUFs que podr&#237;a ocasionar patolog&#237;a cardiaca, debiera ser analizada como factor de riesgo ocupacional adicional en los bomberos, especialmente durante la fase de revisi&#243;n de la zona quemada, momento en el cual se suelen desprender de las mascarillas respiratorias protectoras.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Maoxin Wu y Ronald E. Gordon &amp; col. 2009</b><sup>14</sup>. En este art&#237;culo los autores describen los hallazgos cl&#237;nicos, anatomopatol&#243;gicos y de minerales en siete trabajadores previamente sanos que se enrolaron en el programa de control y tratamiento m&#233;dico del Hospital Monte Sina&#237; para los trabajadores del rescate de las Torres Gemelas tras los atentadosocurridos el 11 de Septiembre del 2001 en Nueva York,en el que unadensa nube de humo con altos niveles de contaminantes transportados por el aire, cubri&#243; Manhattan y partes de Brooklyn. Entre 60.000 y 70.000 profesionales de intervenci&#243;n inmediata resultaron expuestos. A partir de esta fecha se comprob&#243; que muchos de los trabajadores expuestos desarrollaron alg&#250;n tipo de patolog&#237;a, principalmente trastornos de v&#237;as respiratorias altas y bajas. Los signos y s&#237;ntomas m&#225;s frecuentes fueron tos persistente, disnea, sibilancias, asma, sinusitis, laringitis y asma inducida por irritantes. Tambi&#233;n se encontraron algunos casos de enfermedad intersticial pulmonar, incluyendo neumon&#237;a eosinof&#237;lica aguda, neumonitis granulomatosa, sarcoidosis y bronquiolitis obliterante. Los siete trabajadores del estudio, estuvieron expuestos al polvo del derrumbamiento de las torres los d&#237;as 11 y/o 12 de septiembre de 2001 y sufr&#237;an una insuficiencia respiratoria severa o hallazgos radiol&#243;gicos inexplicables. Se les realiz&#243; una biopsia pulmonar dirigida por videotoracoscopia. Se examinaron tambi&#233;n muestras del polvo del lugar del derrumbamiento. En algunos de estos trabajadores con enfermedad pulmonar persistente se encontr&#243; nanotubos de carbono (NTC) en la biopsia pulmonar con confirmaci&#243;n en las muestras de polvo. Los NTC estaban presentes en 3 de 4 trabajadores que presentaban anormalidades parenquimatosas/intersticiales severas y en uno de dos trabajadores con enfermedad de las v&#237;as respiratorias peque&ntilde;as. Los autores se&ntilde;alan que el hallazgo de NTC en biopsias pulmonares y muestras de polvo del lugar, no era esperable y que requer&#237;a de m&#225;s estudios.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>James I. Phillips &amp; col</b>. 2010 <sup>15</sup>. Los autores de este art&#237;culo reexaminan un caso previamente informado <sup>15</sup> de exposici&#243;n ocupacional a NPs de n&#237;quel con resultado de fallecimiento de un trabajador. La muerte por S&#237;ndrome de Distress Respiratorio del Adulto (SDRA) y los aspectos de higiene ocupacional del caso, fueron descritos tras la reconstrucci&#243;n de las condiciones en las que se operaba en un proceso de niquelado por arco met&#225;lico en 1994 <sup>16</sup>. Se realiz&#243; un examen minucioso de las muestras patol&#243;gicas y el tejido pulmonar en b&#250;squeda de n&#237;quel y se identificaron part&#237;culas de n&#237;quel de menos de 25 nm de di&#225;metro en macr&#243;fagos pulmonares usando un microscopio electr&#243;nico de transmisi&#243;n (TEM). El resto de las part&#237;culas podr&#237;an haber sido eliminadas y la presencia de n&#237;quel en orina podr&#237;a apoyar la teor&#237;a de que las NPs inhaladas pueden viajar por el cuerpo y afectar a otros &#243;rganos. El nivel de n&#237;quel en orina en el trabajador fue de 780 mg/l, un nivel tan alto como el que se encuentra en los trabajadores de las refiner&#237;as de n&#237;quel y de 60 a 200 veces m&#225;s alto que el encontrado en los soldadores de los astilleros. Adem&#225;s se encontraron hematuria, proteinuria y evidencia histol&#243;gica de necrosis tubular en el ri&ntilde;&#243;n. Este estudio indica que las NPs de n&#237;quel pueden ser un peligro toxicol&#243;gico y causar enfermedad aguda y fatal en humanos. Se midieron altos niveles de n&#237;quel en orina y sus ri&ntilde;ones mostraban signos de Necrosis Tubular Aguda. Las condiciones en las cuales el hombre hab&#237;a llevado a cabo el proceso fueron reconstruidas en el ambiente de la planta por t&#233;cnicos de higiene llevando cascos protectores y respiradores. No se encontraron da&ntilde;os para la salud cuando se recre&#243; el pulverizado de n&#237;quel mediante arco met&#225;lico y se utilizaban equipos protectores adecuados. Las NPs deben ser usadas con precauci&#243;n y especial atenci&#243;n debe ser prestada al uso de protecci&#243;n respiratoria, sobre todo cuando existe exposici&#243;n en forma de aerosol (spray).</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Elihn K. &amp; col</b>, 2008 <sup>17</sup>. Este estudio en Suecia forma parte de una investigaci&#243;n epidemiol&#243;gica que encontr&#243; que los trabajadores del asfalto muestran mayor p&#233;rdida de funci&#243;n pulmonar (FEV<sub>1</sub> y FEF<sub>50 </sub>disminuidos) que un grupo de referencia de trabajadores de la construcci&#243;n <sup>18</sup>y que durante la temporada de asfaltado muestran un aumento significativo de los marcadores de la inflamaci&#243;n (Interleukina-6) <sup>19</sup>. La finalidad del estudio fue investigar los posibles agentes causales de la reacci&#243;n inflamatoria, con &#233;nfasis especial en las PUFs. La toma de muestras se realiz&#243; entre abril y octubre de 2005 y 2006 para medir la exposici&#243;n a polvo total y gases de los asfaltadores y los productores de asfalto a trav&#233;s de muestreos personales en 51 trabajadores. Las mediciones de carb&#243;n particulado, tanto elemental como org&#225;nico, se llevaron a cabo con muestreadores de aerosoles. La evaluaci&#243;n de la exposici&#243;n a PUFs se realizo con contadores de part&#237;culas y un medidor de tama&ntilde;o de part&#237;culas tipo nanoScan SMPS que iba dentro de una furgoneta. Los medidores de tama&ntilde;o de NPs son pesados y necesitan electricidad por lo que no hubo posibilidad de llevar a cabo muestreos personales de PUFs. La mayor&#237;a de los niveles de exposici&#243;n del equipo de asfaltado fueron de ligeras a moderadas con respecto a los niveles l&#237;mites de exposici&#243;n en Suecia para NO<sub>2</sub>, polvo total y carb&#243;n elemental. Los niveles de vapores de aceite sobrepasaron los l&#237;mites de exposici&#243;n laboral en algunas ocasiones. Los asfaltadores y los trabajadores de las plantas de asfalto estaban expuestos a PUFs en concentraciones medias de 3.4 &#215; 10 <sup>4</sup>/cm <sup>3</sup>. En la zona de asfaltado el porcentaje de PUFs (por debajo de 100 nm) fue de un 74%. La concentraci&#243;n basal fue de 7.000 cm<sup>-3</sup>. Los niveles pico durante el pavimentado frecuentemente llegaron a 1 &#215; 10 <sup>5</sup>-2,2 &#215; 10 <sup>5</sup> cm<sup>-3</sup>. En la planta de producci&#243;n de asfalto los niveles pico fueron similares a los del equipo de asfaltado por lo que se concluy&#243; que el asfalto caliente por si mismo puede generar altas concentraciones de PUFs. Las part&#237;culas de la planta de producci&#243;n de asfalto fueron m&#225;s grandes que las de la zona de asfaltado, unos 180 nm, posiblemente debido a que la temperatura del asfalto era m&#225;s alta (160<sup>o</sup> C). Los niveles basales fueron de 4500 cm<sup>-3</sup> que se pueden comparar con la concentraci&#243;n de part&#237;culas encontradas en un paraje rural a las afueras de Estocolmo. Los equipos de medida actuales adem&#225;s de no resultar adecuados para el muestreo personal, como ya se ha se&ntilde;alado, tampoco permiten discriminar entre las PUFs de fondo y las generadas por el proceso estudiado. Los asfaltadores estaban expuestos a altas concentraciones de PUFs durante su jornada de trabajo lo que podr&#237;a estar relacionado con los efectos adversos observados en la salud de estos trabajadores.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"><b>Frank E. Pfefferkorn &amp; col</b>, 2010 <sup>20</sup>. Estudiaron la posible emisi&#243;n de part&#237;culas en aerosol desde la nanoescala (menor de 100 nm) a ultrafinas (&lt;1 mm) durante la soldadura de fricci&#243;n de 2 aleaciones de Aluminio en un entorno de laboratorio y caracterizaci&#243;n de su composici&#243;n f&#237;sico-qu&#237;mica, ya que este tipo de soldadura se considera uno de los mayores progresos tecnol&#243;gicos de los &#250;ltimos 50 a&ntilde;os, por lo que sus aplicaciones industriales est&#225;n creciendo r&#225;pidamente y por lo tanto, tambi&#233;n el n&#250;mero de trabajadores que utilizan esta tecnolog&#237;a. Hasta el momento, no hab&#237;a informes sobre exposiciones a&#233;reas durante este proceso, pero los autores encuentran que la soldadura de fricci&#243;n genera altas concentraciones de PUFs y submicrom&#233;tricas. La distribuci&#243;n del tama&ntilde;o fue bimodal con 2 m&#225;ximos a 30 y 550 nm. El promedio diario de concentraciones espec&#237;ficas de metales fue 2.0 (Zn), 1.4 (Al), y 0.24 (Fe) &micro;g m<sup>-3</sup>. La secci&#243;n de soldadura de fricci&#243;n est&#225; equipada con 2 tubos de aspiraci&#243;n de humo que son de uso com&#250;n en las instalaciones de soldadura. La concentraci&#243;n total media de part&#237;culas medida con los tubos de aspiraci&#243;n en funcionamiento no se pod&#237;a distinguir de la del valor basal. Por lo tanto el sistema de ventilaci&#243;n fue efectivo para reducir la exposici&#243;n a NPs emitidas por este tipo de soldadura. Existe la posibilidad de que se produzcan exposiciones importantes a PUFs durante la soldadura de fricci&#243;n por lo que proponen que se deben investigar en mayor profundidad las posibles exposiciones y sus efectos, especialmente en operaciones industriales a larga escala.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Trop &amp; col</b> en 2006 <sup>21</sup>. Describe el caso de un joven con quemaduras en el 30% del cuerpo que tras un semana de tratamiento local con vendajes con plata, presenta s&#237;ntomas de hepatotoxicidad y coloraci&#243;n gris&#225;cea en la cara, encontr&#225;ndose niveles de plata en orina y plasma elevados. Estos niveles se normalizaron tras cese de la exposici&#243;n.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Toyama T &amp; col</b>, 2008 <sup>22</sup>. Describe sobre un caso de eritema multiforme, descrito como respuesta al&#233;rgica tipo dermatitis de contacto en una persona con exposici&#243;n laboral a dendr&#237;meros en un laboratorio de investigaci&#243;n, cuya sintomatolog&#237;a reaparece tras la reincorporaci&#243;n al puesto de trabajo.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Discusión</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Existen muy pocas publicaciones que estudien la posible relaci&#243;n entre la exposici&#243;n laboral a nanopart&#237;culas y la aparici&#243;n de da&ntilde;o para la salud. Solamente encontramos 11 art&#237;culos publicados que componen nuestro estudio, por lo que es dif&#237;cil establecer causalidad entre la exposici&#243;n a nanopart&#237;culas y un da&ntilde;o sobre la salud; especialmente, porque en algunos art&#237;culos, los trabajadores hab&#237;an estado expuestos tambi&#233;n a otras sustancias y/o agentes externos, y ninguno de estos trabajos contaba con un dise&ntilde;o como estudio anal&#237;tico.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Los estudios revisados son de muestras peque&ntilde;as, cuatro de los 10 art&#237;culos son casos informados (n=1) <sup>12,15,21,22</sup>, y el resto son series de casos (de 7 <sup>14</sup> 8 <sup>9,11</sup> y 51 <sup>17</sup>casos) o estudios de exposici&#243;n <sup>13,20</sup>. El nivel de evidencia de todos es tipo 3, que es el m&#225;s bajo despu&#233;s de la opini&#243;n de expertos.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Aunque los mecanismos de toxicidad no est&#225;n todav&#237;a elucidados para la mayor&#237;a de las nanopart&#237;culas, se consideran entre otros, la formaci&#243;n de especies reactivas de ox&#237;geno, que liberar&#237;an radicales libres t&#243;xicos y el desarrollo de estr&#233;s oxidativo. Ambos desencadenar&#237;an una respuesta inflamatoria local, que v&#237;a de activaci&#243;n de la cascada de se&ntilde;ales celulares, puede promover el da&ntilde;o celular y tisular con respuestas fibr&#243;ticas en los &#243;rganos afectados, cambios histologicos que son asociados con enfermedad en el &#243;rgano diana <sup>23</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">A pesar de estas limitaciones en los datos disponibles en humanos, algunos estudios en animales han encontrado que los NTC pueden producir respuestas inflamatorias, inmunes, fibrog&#233;nicas y granulomatosas en ratas y ratones en funci&#243;n de la cantidad de nanofibras y la v&#237;a de administraci&#243;n <sup>24</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Agentes de exposici&#243;n</b>, la evidencia disponible sobre el comportamiento de las NPs en los sistemas biol&#243;gicos se limita principalmente a los metales de transici&#243;n como silicio y carbono (nanotubos, fullerenos), a &#243;xidos de metales y unos pocos agentes, que han sido seleccionados como vectores potenciales de agentes farmacol&#243;gicos.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"><b>V&#237;as de exposici&#243;n y posible etiopatogenia del da&ntilde;o tisular</b>, la exposici&#243;n humana a nanopart&#237;culas ocurre principalmente por v&#237;a inhalatoria, digestiva, cut&#225;nea y parenteral <sup>25</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>V&#237;a inhalatoria</b>, los efectos t&#243;xicos de las nanoparticulas a nivel respiratorio han sido los m&#225;s estudiados hasta el momento. Una vez que las nanopart&#237;culas son inhaladas, el 50% de las nanopart&#237;culas menores de 15-20 nm se depositan a nivel alveolar donde son fagocitados por los macr&#243;fagos; mientras que las menores de 10 nm, se depositan principalmente en la regi&#243;n extrator&#225;cica <sup>25</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Debido a que el sistema respiratorio es un blanco &#250;nico para la toxicidad de las nanopart&#237;culas y que adem&#225;s de ser la puerta de entrada para las part&#237;culas inhaladas, recibe el gasto card&#237;aco completo, existe la posibilidad de que la exposici&#243;n del pulm&#243;n a las nanopart&#237;culas que entran en el cuerpo a trav&#233;s de la respiraci&#243;n o cualquier otra v&#237;a, pueda acabar en una distribuci&#243;n sist&#233;mica de las mismas <sup>26,27</sup>. Por esto, debe dedicarse especial atenci&#243;n a la utilizaci&#243;n de protecci&#243;n respiratoria, sobre todo cuando las part&#237;culas son aplicadas en forma de aerosol (spray), lo que de alguna forma queda confirmado por los resultados de Phillips et al., al reproducir pulverizado de n&#237;quel mediante arco met&#225;lico y comprobando que no se encontraban da&ntilde;os para la salud al utilizar equipos protectores adecuados <sup>15</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Los primeros estudios que investigaron la toxicidad de las NPs se enfocaron en la exposici&#243;n atmosf&#233;rica de los humanos a mezclas heterogeneas medioambientales de PUFs cuyos di&#225;metros alcanzaran rangos nanom&#233;tricos (&lt;100 nm). Estos estudios examinaron la toxicidad pulmonar asociada al dep&#243;sito de estas part&#237;culas en el tracto respiratorio de los organismos objeto del estudio. La densidad de PUFs en aire urbano alcanza rangos que oscilan de 5.000-30.000 part&#237;culas por cent&#237;metro c&#250;bico. Estudios cl&#237;nicos recientes, han puesto de relieve que niveles medios de 1,2 a 1,5 x 10 <sup>5</sup>/cm <sup>3</sup> inducen en voluntarios sanos una gran variedad de cambios en los par&#225;metros cardiovasculares <sup>13</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Algunos investigadores han encontrado un aumento del riesgo de asma infantil y del adulto en relaci&#243;n con la exposici&#243;n a PUFs del aire de las ciudades. Sin embargo otros estudios no han encontrado dicha relaci&#243;n. Estudios de laboratorio con animales han mostrado rutinariamente un aumento en la inflamaci&#243;n pulmonar, estr&#233;s oxidativo y la afectaci&#243;n de &#243;rganos distantes despu&#233;s de la exposici&#243;n respiratoria a PUFs inhaladas. An&#225;lisis de tejidos y cultivos celulares, tambi&#233;n han apoyado la respuesta fisiol&#243;gica vista en modelos animales y los datos obtenidos apuntan a un aumento de la incidencia de estr&#233;s oxidativo, la producci&#243;n de citoquina inflamatoria y apoptosis en respuesta a la exposici&#243;n a PUFs <sup>27</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Estudios epidemiol&#243;gicos realizados en trabajadores expuestos a aerosoles, incluyendo PUFs y nanopart&#237;culas muestran disminuci&#243;n de la funci&#243;n pulmonar, s&#237;ntomas respiratorios adversos, enfermedad pulmonar obstructiva cr&#243;nica y fibrosis. Asimismo, el aumento de dichas part&#237;culas en la atm&#243;sfera se ha asociado a efectos cardiovasculares adversos en individuos susceptibles, como ancianos y pacientes con patolog&#237;a previa <sup>13</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Existe un inter&#233;s creciente en las concentraciones de PUFs en los lugares de trabajo <sup>13,17,18,19,20</sup>, donde los trabajadores se ven expuestos a compuestos habitualmente mixtos, que al agregarse modifican sus caracter&#237;sticas f&#237;sico-qu&#237;micas pudiendo ocasionar mayor severidad y precocidad en la aparici&#243;n de patolog&#237;a asociada <sup>28</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">A la luz de los estudios analizados en esta revisi&#243;n parece encontrarse una posible relaci&#243;n entre la exposici&#243;n a PUFs en determinados ambientes laborales y algunas patolog&#237;as,especialmente, en trabajadores de la construcci&#243;n durante la pavimentaci&#243;n de las carreteras (2,2 x 10 <sup>5</sup>/cm <sup>3</sup>) <sup>29</sup>, de plantas de producci&#243;n de asfalto (1,5 x 10 <sup>5</sup> a 2,5 x 10 <sup>5</sup>/cm <sup>3</sup>)<sup> 17</sup>, extinci&#243;n de incendios de estructuras dom&#233;sticas (mayores de 4,95 x 10 <sup>4</sup> a 2,11 x 10 <sup>6</sup> /cm <sup>3</sup>) <sup>13</sup>y de automoci&#243;n (1,96 x 10 <sup>4</sup>/cm <sup>3</sup>)<sup></sup>, adem&#225;s de entornos industriales relacionados con fundiciones, estrusionado, corte y laminado del aluminio <sup>13</sup>, ambientes de trabajo donde se llega a alcanzar en la secci&#243;n de soldadura y de fricci&#243;n niveles de (4 x 10 <sup>5</sup> /cm <sup>3</sup>) <sup>20</sup>. En todos ellos, los resultados medidos se encuentran en el rango superior de las concentraciones ambientales basales.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">La peque&ntilde;a variabilidad entre los estudios, puede ser explicada porque comparamos las PUFs liberadas al apagar el incendio de estructuras en su mayor&#237;a cerradas (habitaciones, &#225;tico, cocina, etc), que favorece la aparici&#243;n de las concentraciones m&#225;s altas descritas, frente a las determinadas durante el asfaltado de carreteras en un &#225;rea rural de Suecia, en las que dependiendo de las condiciones clim&#225;ticas (viento, calor, etc) y de la densidad del tr&#225;fico rodado en dicha carretera, se detectan concentraciones ligeramente inferiores.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Por todo ello, parece plausible considerar a las PUFs como un factor de riesgo a&ntilde;adido en determinados lugares de trabajo.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"><b>V&#237;a Dermatol&#243;gica</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">A parte de la v&#237;a inhalatoria, otra exposici&#243;n muy frecuente en los trabajadores, es el contacto a trav&#233;s de la piel; por lo que la segunda v&#237;a m&#225;s importante de entrada de NPs en el organismo es la v&#237;a cut&#225;nea <sup>29,30</sup>, bien por la presencia de NPs en el ambiente laboral que pueden llegar a depositarse en la piel, o bien, por el uso de cosm&#233;ticos y cremas solares.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Se han realizado varios estudios tanto <i>"in vivo e in vitro"</i> para determinar si las nanopart&#237;culas se pueden absorber a trav&#233;s de la piel, produciendo efectos locales, o bien, da&ntilde;os sist&#233;micos por su difusi&#243;n.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Seg&#250;n M. Crosera <sup>29</sup> hay pocos estudios sobre la penetraci&#243;n en la piel de las NPs y existen discrepancias en sus resultados, probablemente por diferentes t&#233;cnicas y m&#233;todos empleados, condiciones de laboratorio y ausencia de protocolos de evaluaci&#243;n estandarizados. Son fundamentalmente estudios <i>"in vivo e in vitro"</i> sobre piel porcina y humana.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>V&#237;a Digestiva</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Aunque la exposici&#243;n oral a NPs, bien podr&#237;a ser por ingesti&#243;n de comida y agua contaminada, degluci&#243;n de part&#237;culas inhaladas o por malas pr&#225;ctica higi&#233;nico-diet&#233;ticas durante el manejo de nanomateriales <sup>30</sup>, en nuestro estudio no se ha encontrado ning&#250;n art&#237;culo que refiera posibles efectos sobre la salud ante una posible exposici&#243;n oral a NPs.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Otras V&#237;as</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Otras v&#237;as incluyen la exposici&#243;n humana por efecto de la biomedicina, fundamentalmente por utilizaci&#243;n de f&#225;rmacos por v&#237;a parenteral <sup>30</sup>. Aunque ser&#237;a muy arriesgado establecer alg&#250;n tipo de relaci&#243;n, algunos trabajos en marcha, a&#250;n en fase muy preliminar, intentan estudiar posibles relaciones entre la presencia de NPs en algunos procedimientos diagn&#243;sticos o de tratamiento y la aparici&#243;n de determinados tipos de c&#225;ncer.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En conclusi&#243;n, la evidencia sobre exposici&#243;n laboral a nanopart&#237;culas como factor de riesgo en el desarrollo de determinadas patologias es muy limitada. Sin embargo, estudios en animales de laboratorios, an&#225;lisis de niveles de exposici&#243;n y hallazgos anatomopatol&#243;gicos en poblaciones expuestas, pueden sugerir una posible respuesta a nivel pulmonar y una toxicidad dermatol&#243;gica ante la exposici&#243;n a determinados tipos de NPs, teniendo en cuenta que a&#250;n son necesarios m&#225;s estudios epidemiol&#243;gicos para valorar el riesgo asociado a la exposici&#243;n por inhalaci&#243;n o a trav&#233;s de la piel en trabajadores expuestos a estos materiales.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Entre otros grandes retos, parte de la dificultad para su realizaci&#243;n se centra en la falta de metodos de screening validados para la toxicidad de los nanomateriales, de equipos para medir las exposiciones y de nanomateriales de referencia. Estos estudios deberian orientarse a determinar tanto si pudiera existir un efecto negativo de la exposici&#243;n a NPs sobre la salud, como a identificar el tipo de sustancia o agente, la v&#237;a de exposici&#243;n asociada al riesgo para la salud, y la dosis t&#243;xica. Adem&#225;s, deber&#237;a caracterizarse la respuesta del organismo ante estas part&#237;culas cuando son inhaladas, absorbidas a trav&#233;s de la piel, o ingeridas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Con la escasa informaci&#243;n disponible, mientras se desarrollan m&#225;s trabajos orientados a estudiar en profundidad posibles relaciones causa-efecto entre patolog&#237;as y exposiciones a diferentes NPs y se pueda determinar con mayor precisi&#243;n si existe o no alg&#250;n riesgo para la salud asociado con la exposici&#243;n a estos agentes se debe: 1) mantener la precauci&#243;n cuando se sospeche la posibilidad de exposici&#243;n a NPs y 2) recomendar el establecimiento de medidas de prevenci&#243;n como una de las formas m&#225;s eficaces con las que actualmente podemos contar para poder evitar el riesgo de desarrollar enfermedades profesionales posiblemente relacionadas con la exposici&#243;n a NPs.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Anexo A</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Diferentes formas de nanopart&#237;culas</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>1. Fullerenos</b></font></p>     <p align=center><img src="/img/revistas/mesetra/v59n231/revision2_fig02.jpg"></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>2. Puntos cu&#225;nticos</b></font></p>     <p align=center><img src="/img/revistas/mesetra/v59n231/revision2_fig03.jpg"></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"><b>3. Nanotubos de carbono</b></font></p>     <p align=center><img src="/img/revistas/mesetra/v59n231/revision2_fig04.jpg"></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>4. Grafenos</b></font></p>     <p align=center><img src="/img/revistas/mesetra/v59n231/revision2_fig05.jpg"></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Referencias bibliográficas</font></b></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">1. Gutierrez-Praena et al. Nuevos riesgos t&#243;xicos por exposici&#243;n a nanopart&#237;culas. Revista de Toxicolog&#237;a, 2009; 26 (2-3): 87-92.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032928&pid=S0465-546X201300020000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">2. Vladimir Murashov, Paul Schulte &amp; John Howard (2012): Progression of Occupational Risk Management with Advances in Nanomaterials, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 9:1, D12-D22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032930&pid=S0465-546X201300020000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">3. National Nanotechnology Initiative. Official website of the United States National Nanotechnology Initiative. <a target="_blank" href="http://www.nano.gov/">http://www.nano.gov/</a> 2012. 21-12-2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032932&pid=S0465-546X201300020000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">4. INRS Occupational Health Research Conference 2011: Risks associated to Nanoparticles and Nanomaterials. <a target="_blank" href="http://www.inrs-nano2011.fr/">http://www.inrs-nano2011.fr/</a> 2011. 17-12-2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032934&pid=S0465-546X201300020000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">5. INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. <a target="_blank" href="http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/797web.pdf">http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/797web.pdf</a>. 2008. 17-12-2012</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=3032936&pid=S0465-546X201300020000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">6. Instituto Riojano de Salud Laboral. Logro&ntilde;o 2011. La seguridad y salud en la exposici&#243;n a nanopart&#237;culas. <a target="_blank" href="http://www.uv.es/cadep/documents/prevencion/Seguridad%20y%20salud%20nanoparticulas.pdf">http://www.uv.es/cadep/documents/prevencion/Seguridad y salud nanoparticulas.pdf</a>. 2011. 16-12-2012</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=3032937&pid=S0465-546X201300020000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">7. ISTAS. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. Peligros y riesgos laborales. Nanotecnolog&#237;a. <a target="_blank" href="http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3332">http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3332</a> 2008. 17-12-2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032938&pid=S0465-546X201300020000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">8. Harbour R, Miller J, for the Scottish Intercollegiate Guidelines Network Grading Review Group. A new system for grading recommendations in evidence based guidelines. BMJ 2001; 323: 334-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032940&pid=S0465-546X201300020000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">9. Song Y. Exposure to nanoparticles is related to pleural effusion, pulmonary fibrosis and granuloma. European Respiratory Journal 2009; 34: 559-569.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032942&pid=S0465-546X201300020000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">10. Song Y. Nanomaterials in human: Identificacion, Characteristics and potencial damage. Toxicol Pathol 2011; 39 (5) 841-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032944&pid=S0465-546X201300020000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">11. Song Y, Tang S. Nanoexposure, Unusual Diseases, and New Health and Safety Concerns. The Scientific World Journal 2011; 11: 1821-1826.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032946&pid=S0465-546X201300020000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">12. Cheng TH, et al. Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia Due in Titanium Nanoparticles in Paint. Ann Thoracic Surgery 2012; 93(2): 666-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032948&pid=S0465-546X201300020000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">13. Baxter CS et al. Ultrafine Particle Exposure During Fire Supression- Is it an important Contributory Factor for coronary Heart Disease in Firefignters. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2010; 52(8): 791-796.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032950&pid=S0465-546X201300020000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">14. Wu M, Gordon RE, Herbert R, Padilla M, Moline J, Mendelson et al. Case report: Lung disease in World Trade Center responders exposed to dust and smoke: carbon nanotubes found in the lungs of World Trade Center patients and dust samples. Environ Health Perspect 2010;118(4):499-504.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032952&pid=S0465-546X201300020000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">15. Phillips JI, Green FY, Davies JC, Murray J. Pulmonary and systemic toxicity following exposure to nickel nanoparticles. Am J Ind Med. 2010;53(8):763-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032954&pid=S0465-546X201300020000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">16. Rendall RE, Phillips JI, Renton KA. 1994. Death following exposure to fine particulate nickel from a metal arc process. Ann Occup Hyg.1994;38(6):921-930.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032956&pid=S0465-546X201300020000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">17. Elihn K, Ulvestad B, Hetland S, Wallen A, Randem BG. Exposure to ultrafine particles in asphalt work. J Occup Environ Hyg. 2008;5(12):771-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032958&pid=S0465-546X201300020000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">18. Ulvestad, B., Randem, B.G., Hetland, S., Sigurdardottir, G., Johannessen, E. and Lyberg, T. Exposure, lung function decline and systemic inflammatory response in asphalt workers. Scand. J. Work Environ. Health 2007;33(2):114-121.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032960&pid=S0465-546X201300020000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">19. Ulvestad, B., Randem, B.G., Barregard, L., Andersson, L. and Ellingsen, D. Clara cell protein as a biomarker for lung injury in asphalt workers. J. Occup. Environ. Med. 2007;49(10):1073-1078.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032962&pid=S0465-546X201300020000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">20. Pfefferkorn FE, Bello D, Haddad G, Park JY, Powell M, McCarthy J, et al. Characterization of exposures to airborne nanoscale particles during friction stir welding of aluminum. Ann Occup Hyg. 2010;54(5):486-503.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032964&pid=S0465-546X201300020000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">21. Trop M, Novak M, Rodl S, Hellbom B, Kroell W, Goessler W. Silver-coated dressing acticoat caused raised liver enzymes and argyria-like symptoms in burn patient. J Trauma. 2006;60(3):648-652.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032966&pid=S0465-546X201300020000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">22. Toyama T, Matsuda H, Ishida I, Tani M, Kitaba S, Sano S, et al. A case of toxic epidermal necrolysis-like dermatitis evolving from contact dermatitis of the hands associated with exposure to dendrimers. Contact Dermatitis 2008; 59(2): 122-123.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032968&pid=S0465-546X201300020000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">23. Johnston H, Pojana G, Zuin S, Jacobson NR, Meller P, Loft  S, et al. Engineeered nanomaterial risk. Lessons learnt from completed nanotoxicology studies: potential solutions to current and future challenges. Crit Rev Toxicol 2013; 43(1): 1-20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032970&pid=S0465-546X201300020000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">24. Bonner JC. Nanoparticles as a Potencial Cause of Pleural and Intersticial Lung Disease. Proceedings of the American Thoracic Society 2010; 7(2):138-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032972&pid=S0465-546X201300020000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">25. The Institut de recherche RobertSauv&#233; en sant&#233; et en s&#233;curit&#233; du travail (IRSST). Health Effects of Nanoparticles. <a target="_blank" href="http://www.irsst.qc.ca/media/documents/pubirsst/r-469.pdf">http://www.irsst.qc.ca/media/documents/pubirsst/r-469.pdf</a> 2006. 17-12-2012</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=3032974&pid=S0465-546X201300020000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">26. Oberd&ouml;rster G, Sharp Z, Atudorei V, Elder A, Gelein R, Lunts A, et al. Extrapulmonary translocation of ultrafine carbon particles following whole-body inhalation exposure of rats. J. Toxicol. Environ. Health Part A 2002; 65(20):1531-1543.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032975&pid=S0465-546X201300020000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">27. Costa R, Orriols R. Man-Made Mineral Fibers and the Respiratory Tract. Archivos de Bronconeumolog&#237;a (English Edition) 2012;48(12): 460-468.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032977&pid=S0465-546X201300020000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">28. Oberd&ouml;rster G, Maynard A, Donaldson K, Castranova V, Fitzpatrick J, Ausman K, et al. Principles for characterizing the potential human health effects from exposure to nanomaterials: elements of a screening strategy. Part Fibre Toxicol. 2005; 6(2): 1743-8977.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032979&pid=S0465-546X201300020000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">29. Crosera M, Bovenzi M, Maina G, Adami G, Zanette C, Florio C, et al. Nanoparticle dermal absorption and toxicity: a review of the literature. Occupational Environ Health 2009;82(9); 1043-1055.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032981&pid=S0465-546X201300020000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">30. Forbe T, Garcia M, Gonzalez E. Potential risk of nanoparticles. Cienc. Tecnol. Aliment 2011;31 (4).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032983&pid=S0465-546X201300020000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>    <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">31. NIOSH. Current intellegence Bulletin 60: Interin guidance for medical screening and hazard surveillance for workers potentially exposed to engineered nanoparticles. <a target="_blank" href="http://www.cdc.gov/niosh/docs/2009-116/pdfs/2009-116.pdf">http://www.cdc.gov/niosh/docs/2009-116/pdfs/2009-116.pdf</a> 2009. 20-01-13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3032985&pid=S0465-546X201300020000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><a href="#top"><img border="0" src="/img/revistas/mesetra/v59n231/seta.gif" width="15" height="17"></a><a name="bajo"></a><b>Dirección para correspondencia:</b>    <br>Leonor Molina Borchert    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>Instituto Navarro de Salud Laboral    <br>Pol. de Landaben Calle E 31012 Pamplona    <br>Tfno.: 848423700    <br>Correo electr&#243;nico: <a href="mailto:leonor.molina6@gmail.com">leonor.molina6@gmail.com</a></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Recibido: 12-04-13    <br>Aceptado: 31-05-13</font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gutierrez-Praena]]></surname>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Nuevos riesgos tóxicos por exposición a nanopartículas]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista de Toxicología]]></source>
<year>2009</year>
<volume>26</volume>
<numero>2-3</numero>
<issue>2-3</issue>
<page-range>87-92</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Murashov]]></surname>
<given-names><![CDATA[Vladimir]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schulte]]></surname>
<given-names><![CDATA[Paul]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Howard]]></surname>
<given-names><![CDATA[John]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Progression of Occupational Risk Management with Advances in Nanomaterials]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Occupational and Environmental Hygiene]]></source>
<year>2012</year>
<volume>9</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>D12-D22</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>National Nanotechnology Initiative</collab>
<source><![CDATA[Official website of the United States National Nanotechnology Initiative]]></source>
<year>2012</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>INRS</collab>
<source><![CDATA[Occupational Health Research Conference 2011: Risks associated to Nanoparticles and Nanomaterials]]></source>
<year>2011</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo</collab>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2008</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>Instituto Riojano de Salud Laboral</collab>
<source><![CDATA[La seguridad y salud en la exposición a nanopartículas]]></source>
<year>2011</year>
<publisher-loc><![CDATA[Logroño ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>ISTAS. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud</collab>
<source><![CDATA[Peligros y riesgos laborales: Nanotecnología]]></source>
<year>2008</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Harbour]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miller]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<collab>Scottish Intercollegiate Guidelines Network Grading Review Group</collab>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A new system for grading recommendations in evidence based guidelines]]></article-title>
<source><![CDATA[BMJ]]></source>
<year>2001</year>
<volume>323</volume>
<page-range>334-6</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Song]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Exposure to nanoparticles is related to pleural effusion, pulmonary fibrosis and granuloma]]></article-title>
<source><![CDATA[European Respiratory Journal]]></source>
<year>2009</year>
<volume>34</volume>
<page-range>559-569</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Song]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nanomaterials in human: Identificacion, Characteristics and potencial damage]]></article-title>
<source><![CDATA[Toxicol Pathol]]></source>
<year>2011</year>
<volume>39</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>841-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Song]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tang]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nanoexposure, Unusual Diseases, and New Health and Safety Concerns]]></article-title>
<source><![CDATA[The Scientific World Journal]]></source>
<year>2011</year>
<volume>11</volume>
<page-range>1821-1826</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cheng]]></surname>
<given-names><![CDATA[TH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia Due in Titanium Nanoparticles in Paint]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann Thoracic Surgery]]></source>
<year>2012</year>
<volume>93</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>666-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Baxter]]></surname>
<given-names><![CDATA[CS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ultrafine Particle Exposure During Fire Supression: Is it an important Contributory Factor for coronary Heart Disease in Firefignters]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Occupational and Environmental Medicine]]></source>
<year>2010</year>
<volume>52</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>791-796</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gordon]]></surname>
<given-names><![CDATA[RE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Herbert]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Padilla]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moline]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mendelson]]></surname>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Case report: Lung disease in World Trade Center responders exposed to dust and smoke: carbon nanotubes found in the lungs of World Trade Center patients and dust samples]]></article-title>
<source><![CDATA[Environ Health Perspect]]></source>
<year>2010</year>
<volume>118</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>499-504</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Phillips]]></surname>
<given-names><![CDATA[JI]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Green]]></surname>
<given-names><![CDATA[FY]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Davies]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Murray]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pulmonary and systemic toxicity following exposure to nickel nanoparticles]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Ind Med.]]></source>
<year>2010</year>
<volume>53</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>763-7</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rendall]]></surname>
<given-names><![CDATA[RE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Phillips]]></surname>
<given-names><![CDATA[JI]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Renton]]></surname>
<given-names><![CDATA[KA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Death following exposure to fine particulate nickel from a metal arc process]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann Occup Hyg.]]></source>
<year>1994</year>
<month>19</month>
<day>94</day>
<volume>38</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>921-930</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Elihn]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ulvestad]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hetland]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wallen]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Randem]]></surname>
<given-names><![CDATA[BG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Exposure to ultrafine particles in asphalt work]]></article-title>
<source><![CDATA[J Occup Environ Hyg.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>5</volume>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>771-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ulvestad]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Randem]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hetland]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sigurdardottir]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Johannessen]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lyberg]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Exposure, lung function decline and systemic inflammatory response in asphalt workers]]></article-title>
<source><![CDATA[Scand J. Work Environ. Health]]></source>
<year>2007</year>
<volume>33</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>114-121</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ulvestad]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Randem]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barregard]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Andersson]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ellingsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Clara cell protein as a biomarker for lung injury in asphalt workers]]></article-title>
<source><![CDATA[J Occup. Environ. Med.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>49</volume>
<numero>10</numero>
<issue>10</issue>
<page-range>1073-1078</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pfefferkorn]]></surname>
<given-names><![CDATA[FE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bello]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Haddad]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Park]]></surname>
<given-names><![CDATA[JY]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Powell]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McCarthy]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Characterization of exposures to airborne nanoscale particles during friction stir welding of aluminum]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann Occup Hyg.]]></source>
<year>2010</year>
<volume>54</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>486-503</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Trop]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Novak]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodl]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hellbom]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kroell]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Goessler]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Silver-coated dressing acticoat caused raised liver enzymes and argyria-like symptoms in burn patient]]></article-title>
<source><![CDATA[J Trauma]]></source>
<year>2006</year>
<volume>60</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>648-652</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Toyama]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Matsuda]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ishida]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tani]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kitaba]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sano]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A case of toxic epidermal necrolysis-like dermatitis evolving from contact dermatitis of the hands associated with exposure to dendrimers]]></article-title>
<source><![CDATA[Contact Dermatitis]]></source>
<year>2008</year>
<volume>59</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>122-123</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Johnston]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pojana]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zuin]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jacobson]]></surname>
<given-names><![CDATA[NR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Meller]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Loft]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Engineeered nanomaterial risk. Lessons learnt from completed nanotoxicology studies: potential solutions to current and future challenges]]></article-title>
<source><![CDATA[Crit Rev Toxicol]]></source>
<year>2013</year>
<volume>43</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>1-20</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>24</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bonner]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nanoparticles as a Potencial Cause of Pleural and Intersticial Lung Disease]]></article-title>
<source><![CDATA[Proceedings of the American Thoracic Society]]></source>
<year>2010</year>
<volume>7</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>138-41</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>25</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>The Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)</collab>
<source><![CDATA[Health Effects of Nanoparticles]]></source>
<year>2006</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>26</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Oberdörster]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sharp]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Atudorei]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Elder]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gelein]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lunts]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Extrapulmonary translocation of ultrafine carbon particles following whole-body inhalation exposure of rats]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Toxicol. Environ. Health Part A]]></source>
<year>2002</year>
<volume>65</volume>
<numero>20</numero>
<issue>20</issue>
<page-range>1531-1543</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<label>27</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Costa]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Orriols]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Man-Made Mineral Fibers and the Respiratory Tract]]></article-title>
<source><![CDATA[Archivos de Bronconeumología]]></source>
<year>2012</year>
<volume>48</volume>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>460-468</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<label>28</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Oberdörster]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maynard]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Donaldson]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castranova]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fitzpatrick]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ausman]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Principles for characterizing the potential human health effects from exposure to nanomaterials: elements of a screening strategy]]></article-title>
<source><![CDATA[Part Fibre Toxicol.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>6</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>1743-8977</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<label>29</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Crosera]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bovenzi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maina]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Adami]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zanette]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Florio]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nanoparticle dermal absorption and toxicity: a review of the literature]]></article-title>
<source><![CDATA[Occupational Environ Health]]></source>
<year>2009</year>
<volume>82</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>1043-1055</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<label>30</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Forbe]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Garcia]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gonzalez]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Potential risk of nanoparticles]]></article-title>
<source><![CDATA[Cienc. Tecnol. Aliment]]></source>
<year>2011</year>
<volume>31</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<label>31</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>NIOSH</collab>
<source><![CDATA[Current intellegence Bulletin 60: Interin guidance for medical screening and hazard surveillance for workers potentially exposed to engineered nanoparticles]]></source>
<year>2009</year>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
