<?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>S0465-546X2015000300008</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.4321/S0465-546X2015000300008</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Manejo de la fibra de vidrio en entorno laboral, potenciales efectos sobre la salud y medidas de control (Revisión)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Handling fiberglass at workplaces, potential health effects and control measures (Review)]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pietropaoli]]></surname>
<given-names><![CDATA[Antonello]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Basti]]></surname>
<given-names><![CDATA[Federico]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Veiga-Álvarez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Álvaro]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Maqueda-Blasco]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jerónimo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad de L´Aquila  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[L´Aquila ]]></addr-line>
<country>Italia</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>09</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>09</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<volume>61</volume>
<numero>240</numero>
<fpage>393</fpage>
<lpage>414</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0465-546X2015000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0465-546X2015000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0465-546X2015000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Resumen: La utilización de fibras de vidrio en sustitución del amianto, además de otras aplicaciones, ha contribuido a disminuir drásticamente la incidencia del mesotelioma y otras asociadas patologías asociadas a su utilización. Sin embargo, estudios recientes apuntan a la posibilidad de que su manipulación no se encuentre exenta de riesgos. Metodología: Se realiza una revisión bibliográfica de la literatura científica publicada recientemente en las principales bases de datos bibliográficas biomédicas. Resultados: La principal forma de entrada en el organismo es por vía inhalatoria, por lo que sus principales efectos sobre la salud se producen a nivel de vías respiratorias y su capacidad patogénica depende de su composición química, el tamaño, la biopersistencia y la concentración ambiental. Conclusiones: Existe controversia en la interpretación de resultados de estudios experimentales, aunque muchos autores parecen coincidir en que las fibras 475-glass y la E-glass pueden presentar un mayor riesgo de presentar fibrosis o cáncer pulmonar en animales. La mayoría de estudios en humanos no parece demostrar relación entre exposición con fibrosis pulmonar o la disminución de la capacidad pulmonar, que parecen más relacionadas con el consumo de tabaco. Tampoco existen evidencias claras en cuanto a una posible asociación con determinados cánceres del aparato respiratorio. Estudios recientes sobre efectos citotóxicos y genotóxicos, apuntan a que FMA de diámetro menor de 3 lm y longitud superior a los 5 lm pueden inducir alteraciones en las células A549 del epitelio alveolar de los seres humanos con estrés oxidativo y peroxidación de lípidos de membrana, aunque faltan elementos suficientes que permitan confirmar estos hallazgos. En base a las evidencias existentes en la actualidad, la IARC incluye las fibras de vidrio de filamentos continuos y las lanas de vidrio, roca y escoria dentro del grupo 3 como no clasificables respecto a su potencial efecto cancerígeno y las fibras cerámicas refractarias (FCR) dentro del grupo 2B como posibles cancerígenos para los seres humanos.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Abstract: Among other applications, the use of glass fibre instead of asbestos, drastically contributed to reduce not only the mesothelioma incidence but also the other pathologies associated to its use. According to recent studies it could be that the manipulation is not exempt from the risks. Methodology: a bibliographic scientific literature review was recently published in the main biomedical bibliographic databases. Results: Since inhaling is the major organism entry route, its main health effects impact on the airwaves. Its pathogenic capacity depends on its chemical composition, the size, the biopersistence and the fibres concentration in the ambient. Conclusions: Although many authors seem to coincide that 475-glass fibre and E-glass fibre do represent a higher risk of developing fibrosis or lung cancer in animals, there is a controversy when interpreting the results in the experimental study. Most of the human studies reveal do not connect* between the asbestos exposure to the lung fibrosis or to the lung capacity decrease, which are more related to tobacco consumption. A possible association with particular cancers of the respiratory system it is not clearly verified. Although such discovery is just to be confirmed due to the lack of elements, according with recent investigations on cytotoxic and genotoxic effects, the MMFA, with a dimeter less than 3mm and more than 5 mm length, can induce variations in alveolar epithelia cells line, A549, from humans with oxidative stress and membrane lipid peroxidation. Concerning current evidences, the International Agency for Research on Cancer (IARC) includes the continuous filament glass fibres and glass wool, rock wool and slag wool fibres in group 3 -unclassifiable as to its carcinogenicity to humans and in group 2 the refractory ceramic fibres (RCF) as possibly carcinogenic to humans.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Fibra de vidrio]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[fibras cerámicas refractarias]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[salud]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[riesgos, laboral]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[ocupacional]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[prevención]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[toxicología]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[contaminación]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[ambiental]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Glass fibre]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[refractory ceramic fibres]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[health, risks]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[labour]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[occupational]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[prevent]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[toxicity]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[contamination]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[ambient]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <a name="top"></a>    <p><font face="Verdana" size="2"><b>REVISIONES</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="4"><b>Manejo de la fibra de vidrio en entorno laboral, potenciales efectos sobre la salud y medidas de control (Revisi&#243;n)</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="4"><b>Handling fiberglass at workplaces, potential health effects and control measures (Review)</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Antonello Pietropaoli<sup>1</sup>, Federico Basti<sup>1</sup>, &#193;lvaro Veiga-&#193;lvarez<sup>2</sup> y Jer&#243;nimo Maqueda-Blasco<sup>3</sup></b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">1. Universidad de L&#180;Aquila. Abruzzo. Italia.    <br>2. Colaborador Medicina y Seguridad del Trabajo. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. Espa&#241;a.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>3. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. Espa&#241;a.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&#34;Los autores quieren <i>expresar su agradecimiento</i> a Cristina Bojo Canales, documentalista de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, la asesor&#237;a prestada en la elaboraci&#243;n de la estrategia de b&#250;squeda y su contribuci&#243;n en la obtenci&#243;n de la colecci&#243;n bibliogr&#225;fica.&#34;</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><a href="#bajo">Direcci&oacute;n para correspondencia</a></font></p>     <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>Resumen:</b> La utilizaci&#243;n de fibras de vidrio en sustituci&#243;n del amianto, adem&#225;s de otras aplicaciones, ha contribuido a disminuir dr&#225;sticamente la incidencia del mesotelioma y otras asociadas patolog&#237;as asociadas a su utilizaci&#243;n. Sin embargo, estudios recientes apuntan a la posibilidad de que su manipulaci&#243;n no se encuentre exenta de riesgos.    <br><b>Metodolog&#237;a:</b> Se realiza una revisi&#243;n bibliogr&#225;fica de la literatura cient&#237;fica publicada recientemente en las principales bases de datos bibliogr&#225;ficas biom&#233;dicas.    <br><b>Resultados:</b> La principal forma de entrada en el organismo es por v&#237;a inhalatoria, por lo que sus principales efectos sobre la salud se producen a nivel de v&#237;as respiratorias y su capacidad patog&#233;nica depende de su composici&#243;n qu&#237;mica, el tama&#241;o, la biopersistencia y la concentraci&#243;n ambiental. Conclusiones: Existe controversia en la interpretaci&#243;n de resultados de estudios experimentales, aunque muchos autores parecen coincidir en que las fibras <i>475-glass</i> y la <i>E-glass</i> pueden presentar un mayor riesgo de presentar fibrosis o c&#225;ncer pulmonar en animales. La mayor&#237;a de estudios en humanos no parece demostrar relaci&#243;n entre exposici&#243;n con fibrosis pulmonar o la disminuci&#243;n de la capacidad pulmonar, que parecen m&#225;s relacionadas con el consumo de tabaco. Tampoco existen evidencias claras en cuanto a una posible asociaci&#243;n con determinados c&#225;nceres del aparato respiratorio. Estudios recientes sobre efectos citot&#243;xicos y genot&#243;xicos, apuntan a que FMA de di&#225;metro menor de 3 lm y longitud superior a los 5 lm pueden inducir alteraciones en las c&#233;lulas A549 del epitelio alveolar de los seres humanos con estr&#233;s oxidativo y peroxidaci&#243;n de l&#237;pidos de membrana, aunque faltan elementos suficientes que permitan confirmar estos hallazgos. En base a las evidencias existentes en la actualidad, la IARC incluye las fibras de vidrio de filamentos continuos y las lanas de vidrio, roca y escoria dentro del grupo 3 como no clasificables respecto a su potencial efecto cancer&#237;geno y las fibras cer&#225;micas refractarias (FCR) dentro del grupo 2B como posibles cancer&#237;genos para los seres humanos.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Fibra de vidrio, fibras cer&#225;micas refractarias, salud, riesgos, laboral, ocupacional, prevenci&#243;n, toxicolog&#237;a, contaminaci&#243;n, ambiental.</font></p> <hr size="1">    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Abstract:</b> Among other applications, the use of glass fibre instead of asbestos, drastically contributed to reduce not only the mesothelioma incidence but also the other pathologies associated to its use. According to recent studies it could be that the manipulation is not exempt from the risks.    <br><b>Methodology:</b> a bibliographic scientific literature review was recently published in the main biomedical bibliographic databases.    <br><b>Results:</b> Since inhaling is the major organism entry route, its main health effects impact on the airwaves. Its pathogenic capacity depends on its chemical composition, the size, the biopersistence and the fibres concentration in the ambient.    <br><b>Conclusions:</b> Although many authors seem to coincide that 475-glass fibre and E-glass fibre do represent a higher risk of developing fibrosis or lung cancer in animals, there is a controversy when interpreting the results in the experimental study. Most of the human studies reveal do not connect* between the asbestos exposure to the lung fibrosis or to the lung capacity decrease, which are more related to tobacco consumption. A possible association with particular cancers of the respiratory system it is not clearly verified. Although such discovery is just to be confirmed due to the lack of elements, according with recent investigations on cytotoxic and genotoxic effects, the MMFA, with a dimeter less than 3mm and more than 5 mm length, can induce variations in alveolar epithelia cells line, A549, from humans with oxidative stress and membrane lipid peroxidation. &#160;Concerning current evidences, the International Agency for Research on Cancer (IARC) includes the continuous filament glass fibres and glass wool, rock wool and slag wool fibres in group 3 &#150;unclassifiable as to its carcinogenicity to humans and in group 2 the refractory ceramic fibres (RCF) as possibly carcinogenic to humans.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Key words:</b> Glass fibre, refractory ceramic fibres, health, risks, labour, occupational, prevent, toxicity, contamination, ambient.</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">Las fibras de vidrio artificiales, fibras de vidrio sint&#233;ticas o fibras minerales artificiales (FMA), conocidas bajo su denominaci&#243;n inglesa <i>Man-Made Mineral Fibres</i> (MMVFs), son compuestos de un material inorg&#225;nico fibroso derivados del vidrio de rocas y otros minerales. El uso a escala industrial de las primeras fibras de vidrio minerales comienza finalizada la II Guerra Mundial y en a&#241;os sucesivos se produce una revoluci&#243;n en el desarrollo de nuevos productos que han ido sustituyendo y desplazando la utilizaci&#243;n del asbesto, inicialmente en Estados Unidos y posteriormente en Europa.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">La aparici&#243;n de las fibras de vidrio en el mercado ha supuesto un gran paso para la eliminaci&#243;n o minimizaci&#243;n de los efectos sobre la salud derivados de la utilizaci&#243;n del amianto, aunque estudios recientes no del todo concluyentes, apuntan a que tanto este tipo de fibras como algunas de origen natural, pueden no ser tan inocuas como inicialmente pudieron ser consideradas. En la actualidad constituyen el mayor subgrupo de fibras inorg&#225;nicas utilizadas con fines industriales y comerciales, entre cuyas principales aplicaciones tenemos el aislamiento t&#233;rmico y ac&#250;stico, refuerzo de materiales, elaboraci&#243;n de materias primas en la industria textil y electr&#243;nica entre otras muchas aplicaciones. En la actualidad se presentan como una de las principales alternativas a la utilizaci&#243;n de amianto para fines de aislamiento t&#233;rmico y ac&#250;stico. Podr&#237;amos decir que junto a alg&#250;n tipo de nanomateriales fibrilares como las nanofibras, nanotubos y nanocables, se tratar&#237;a de las fibras manufacturadas m&#225;s importantes en cuanto a volumen de fabricaci&#243;n y utilizaci&#243;n en m&#250;ltiples y diferentes aplicaciones industriales y dom&#233;sticas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Dentro del abanico de las fibras, podemos diferenciar entre fibras naturales y fibras artificiales o manufacturadas, cada una de ellas a su vez pueden ser org&#225;nicas o inorg&#225;nicas. Entre las fibras naturales org&#225;nicas tendr&#237;amos las de origen animal (como la lana) y las de origen vegetal (como el algod&#243;n). Entre las fibras naturales inorg&#225;nicas cabr&#237;a destacar el amianto como m&#225;s representativo de la gama, debido a la amplitud de aplicaciones que se le dieron hasta que fue catalogado como un producto altamente peligroso para la salud. Entre las fibras org&#225;nicas artificiales podr&#237;amos citar los pol&#237;meros de celulosa.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En cuanto a la composici&#243;n y estructura de las FMA, su base molecular es el &#211;xido de Silicio (SiO<sub>2</sub>), el cual se encuentra de forma polimerizada &#091;(SO<sub>2</sub>)n&#093; formado estructuras cristalinas en su presentaci&#243;n natural. Cuando el SiO<sub>2</sub> se somete a temperaturas elevadas (1700-2000 <sup>o</sup>C) las estructuras cristalinas comienzan a romperse dejando fluir libremente sus compuestos. Si en ese momento en que ha perdido su estructural cristalina el material se somete a un enfriamiento brusco y repentino, se produce una reestructuraci&#243;n de sus componentes moleculares de forma desorganizada, pasando a ser una estructura cristalina a una estructura vidriosa o amorfa. Esta desestructuraci&#243;n del material resultante es lo que le confiere determinadas caracter&#237;sticas espec&#237;ficas como puede ser su elevada resistencia a la tracci&#243;n, al calor, a la humedad, a productos corrosivos y a agentes biol&#243;gicos, entre otras. Tras estas fases de calentamiento y el posterior enfriamiento, el resultado es la formaci&#243;n de peque&#241;as esferas de componente vidrioso que se hacen pasar por una estructura a modo de criba (<i>bushing</i>) donde se produce una segunda refundici&#243;n de forma que al fluir el l&#237;quido a trav&#233;s de los finos orificios, se van generando los filamentos que conforman la fibra de vidrio.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Una de las peculiaridades que presentan esta FMA, es que si durante el proceso de fabricaci&#243;n, cuando se encuentran en fase vidriosa o amorfa, se incorporan determinados compuestos como aluminio, calcio, sodio, etc., el material resultante adquiere caracter&#237;sticas especiales dependiendo de los diferentes componentes que hayan sido a&#241;adidos, de forma que podemos obtener FMA con caracter&#237;sticas espec&#237;ficas en cuanto a incrementar su capacidad conductora de luz, de la electricidad, de aislamiento t&#233;rmico o ac&#250;stico, su resistencia a la tracci&#243;n o a los &#225;cidos, a los &#225;lcalis o a los microorganismos, entre otras muchas.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">El abanico de posibilidades que el &#243;xido de s&#237;lice permite en cuanto a sus modificaciones f&#237;sico-qu&#237;micas y la diversidad de productos derivados con cualidades diferentes, lo convierten junto a los pl&#225;sticos y nanomateriales, en uno de los compuestos de mayor utilizaci&#243;n industrial que podemos encontrar en la actualidad, sustituyendo a otros productos mucho m&#225;s peligrosos para la salud como puede ser el amianto. No obstante, como cualquier producto qu&#237;mico, su utilizaci&#243;n no se encuentra exenta de posibles efectos sobre la salud, sobre los que intervienen tanto la propia composici&#243;n qu&#237;mica de cada material como la estructura f&#237;sica de la misma, en cuanto a longitud y di&#225;metro, que de forma espec&#237;fica o en conjunto determinan las caracter&#237;sticas de durabilidad, biodegradabilidad, biopersistencia y capacidad de reacci&#243;n biol&#243;gica de defensa por parte del organismo.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">El objetivo del presente trabajo es recopilar informaci&#243;n actualizada acerca de los posibles efectos nocivos sobre la salud y las patolog&#237;as que puedan considerarse relacionadas con la exposici&#243;n a diferentes FMA, as&#237; como describir las principales medidas que se deben adoptar para la prevenci&#243;n de la exposici&#243;n ambiental e individual en trabajadores que manipulan estos elementos en su actividad laboral.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Material y m&#233;todo</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Se realiza una revisi&#243;n de la literatura cient&#237;fica recogida en las principales bases de datos bibliogr&#225;ficas biom&#233;dicas como MEDLINE-Pubmed, OSH-UPDATE, CISDOC, IBECS, LILACS, SciELO y Google Acad&#233;mico, para identificar art&#237;culos que estudiasen posibles asociaciones entre la exposici&#243;n ocupacional a la fibra de vidrio con determinadas patolog&#237;as.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Se confeccionaron diferentes ecuaciones de b&#250;squeda utilizando t&#233;rminos obtenidos del tesauro MeSH, como motor de b&#250;squeda de la base de datos MEDLINE-Pubmed y su correspondiente traducci&#243;n al castellano, el tesauro DeCS.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Criterios de inclusi&#243;n:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">&#151; &#193;mbito tem&#225;tico:</font></p>     <blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Exposici&#243;n ocupacional en trabajadores en contacto con la fibra de vidrio en cualquiera de sus variedades.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Aspectos toxicol&#243;gicos relacionados con la exposici&#243;n laboral a la fibra de vidrio.</font></p> </blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">&#151; Tipo de estudios: Observacionales longitudinales y transversales, anal&#237;ticos y experimentales.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&#151; Poblaci&#243;n: Trabajadores relacionados con la producci&#243;n o manipulaci&#243;n de la fibra de vidrio.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&#151; Periodo de estudio: 2009-2015.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&#151; Idioma: Art&#237;culos publicados en espa&#241;ol, ingl&#233;s e italiano.</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">&#151; Art&#237;culos de opini&#243;n de expertos, cartas al director, protocolos y comunicaciones.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&#151; Estudios ecol&#243;gicos.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&#151; Estudios realizados sobre poblaci&#243;n general.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&#151; Estudios que aborden el estudio de las fibras de vidrio desde a vertiente residual o ambiental.</font></p> </blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">Los t&#233;rminos de b&#250;squeda utilizados fueron: &#34;<i>vidrio</i>&#34;, &#34;<i>Industria del Vidrio</i>&#34;, &#34;<i>Enfermedades profesionales</i>&#34;, con sus correspondientes equivalencias en ingl&#233;s y combinaciones de t&#233;rminos equivalentes o sin&#243;nimos.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">La b&#250;squeda final se realiz&#243; en junio de 2015 utilizando las siguientes estrategias de b&#250;squeda:</font></p>     <blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">&#151; &#34;Glass&#34;&#091;Mesh&#093; OR &#34;glass&#34;&#091;All Fields&#093; OR &#34;glass industry&#34;&#091;All Fields&#093; AND &#34;occupational diseases&#34;&#091;Mesh&#093;.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&#151; (&#34;glass&#34;&#091;MeSH Terms&#093; OR &#34;glass&#34;&#091;All Fields&#093;) AND (&#34;toxicology&#34;&#091;MeSH Terms&#093; OR &#34;toxicology&#34;&#091;All Fields&#093;).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">&#151; (&#34;Occupational Exposure&#34;&#091;Mesh&#093;) AND &#34;Glass&#34;&#091;Mesh&#093;.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&#151; &#34;VIDRIO&#34; or &#34;industria del VIDRIO&#34; &#091;Descriptor de asunto&#093; and &#34;enfermedades OCUPACIONALes&#34; &#091;Descriptor de asunto&#093;.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&#151; &#34;VIDRIO&#34; or &#34;industria del VIDRIO&#34; &#091;Descriptor de asunto&#093; and &#34;TOXICOLOGIA&#34; &#091;Descriptor de asunto&#093;.</font></p> </blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">Se completa la informaci&#243;n con gu&#237;as y notas t&#233;cnicas elaboradas por organismos, instituciones y agencias nacionales e internacionales, as&#237; como la normativa europea y en particular, la legislaci&#243;n espa&#241;ola relacionada con el tema de estudio.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Clasificación de las fibras de vidrio</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Clasificaci&#243;n en cuanto a su composici&#243;n qu&#237;mica</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">El compuesto principal de las fibras de vidrio es el &#211;xido de S&#237;lice (SiO<sub>2</sub>) que sometido a diferentes procesos de calentamiento y enfriamiento pierde su estructura cristalina transform&#225;ndose en una estructura vidriosa o amorfa, y dependiendo de los materiales que se incorporen a su estructura molecular, el producto final adquiriere propiedades y utilidades diferentes.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">La primera modalidad de fibra de vidrio que apareci&#243; en el mercado fue la de clase A, que llevaba incorporado sodio a su estructura molecular lo que potenciaba determinadas caracter&#237;sticas, pero por tratarse de un producto sensible a los productos alcalinos, se trabaj&#243; para mejorar alguna de sus cualidades. Con la incorporaci&#243;n de aluminio surgi&#243; la fibra de vidrio clase E<i> (electric)</i>, que por su elevada capacidad de aislamiento el&#233;ctrico se utiliza principalmente para recubrimiento de cables y en industria textil de prendas que requieren este tipo de aislamiento. La fibra de vidrio S (<i>streght)</i> se obtiene a partir de una evoluci&#243;n de vidrio E y presenta propiedades de alta resistencia mec&#225;nica al igual que la fibra de vidrio R <i>(resistance)</i>, desarrollada para satisfacer necesidades espec&#237;ficas en la construcci&#243;n de material militar y aeroespacial, trat&#225;ndose de un material con gran eficiencia mec&#225;nica en condiciones variables de temperatura y de humedad. La fibra de vidrio D <i>(dielectric)</i> se caracteriza por mantener p&#233;rdidas el&#233;ctricas muy bajas y se utiliza para elaborar materiales permeables a las ondas electromagn&#233;ticas. La fibra de vidrio AR <i>(alcali resistant)</i> se emplea como fibra de refuerzo mezclado con cemento, confiri&#233;ndole mayor resistencia y durabilidad. Por &#250;ltimo, y entre otros tipos de fibras de vidrio que podemos encontrar en el mercado, la fibra de vidrio C <i>(Chemical)</i> es la fibra utilizada para la producci&#243;n de lana de vidrio por su resistencia a la acci&#243;n de productos qu&#237;micos y a la corrosi&#243;n (<a href="#t1">tabla I</a>).</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b><a name="t1"></a>Tabla I.</b> Composición de fibras de vidrio y propiedades a partir de la fibra de vidrio A    <br><img src="/img/revistas/mesetra/v61n240/revision_t1.jpg"></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Clasificaci&#243;n por su estructura</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Las fibras de vidrio presentan di&#225;metro variable seg&#250;n el tipo de fibra y el proceso de fabricaci&#243;n. Su longitud puede variar desde varios cm hasta menos de un cm y su densidad oscila entre 2,1 a 2,7 g/cm<sup>3</sup>, dependiendo fundamentalmente del proceso de fabricaci&#243;n. Dadas estas caracter&#237;sticas podemos distinguir entre:</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><i>Filamentos o fibras de vidrio de filamento continuo,</i> son fibras largas y rectil&#237;neas de di&#225;metros m&#225;s gruesos que otros tipos de FMA (entre 4 y 25 &#956;m) y m&#225;s o menos uniformes. Se producen por fusi&#243;n y son sometidas posteriormente a sucesivas tracciones hasta conseguir fibras de un di&#225;metro bastante uniforme que se utilizan principalmente en industria textil para fabricaci&#243;n de tejidos, como materiales de aislamiento, de utilizaci&#243;n en la industria electr&#243;nica y en la construcci&#243;n. En cuanto a sus riesgos para la salud, los filamentos tienden a fragmentarse originando fibras m&#225;s cortas, pero debido a su grosor no suelen alcanzar m&#225;s que las zonas de v&#237;as respiratorias m&#225;s altas y pueden ser eliminados con facilidad.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><i>Lanas,</i> son masas de fibras de longitudes y di&#225;metros variables entrelazadas y desorganizadas. Se producen principalmente por filamentaci&#243;n centr&#237;fuga hasta conseguir una estructura de mayas de fibras entrelazadas y desorganizadas. La principal caracter&#237;stica de estos tipos de materiales es su gran resistencia a la tracci&#243;n por lo que son ampliamente utilizados en la formaci&#243;n de estructuras y por su resistencia al calor, tambi&#233;n como aislantes t&#233;rmicos. Algunas de ellas pueden ser respirables y alcanzar porciones m&#225;s profundas del &#225;rbol respiratorio que las fibras de filamento continuo. Dentro de ellas tenemos; <i>Lanas de vidrio, lanas de escoria y lanas de roca.</i></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><i>Fibras cer&#225;micas refractarias (FCR)</i> que se producen a trav&#233;s de procesos qu&#237;micos sometidos a temperaturas extremadamente elevadas. En su composici&#243;n suelen incorporar aluminio. Su principal caracter&#237;stica es su gran resistencia al calor y a las altas temperaturas por lo que se utilizan como material refractario, aunque tambi&#233;n se aprovechan de ellas otras cualidades relacionadas con la caracter&#237;stica de baja conductividad el&#233;ctrica y ac&#250;stica que presentan. Son las que parecen presentar mayor riesgo para la salud.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b>Gr&#225;fico 1.</b> Esquema de clasificaci&#243;n de las FMA    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>&#091;International Agency for Research on Cancer (IARC), 2001&#093;    <br><img src="/img/revistas/mesetra/v61n240/revision_g1.jpg"></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Efectos sobre la salud</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Exposici&#243;n</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Los efectos sobre la salud derivados de la exposici&#243;n a FMA dependen entre otros factores, de la v&#237;a de entrada, el nivel de contaminaci&#243;n ambiental, el tiempo de exposici&#243;n, el tama&#241;o de las part&#237;culas, la composici&#243;n, la capacidad respiratoria del individuo y su ritmo de ventilaci&#243;n pulmonar.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En lo que respecta a la v&#237;a de entrada, la forma m&#225;s habitual suele ser la v&#237;a respiratoria. Otras v&#237;as de entrada en el organismo como la d&#233;rmica suelen ser menos frecuentes, salvo que exista disoluci&#243;n de continuidad de la barrera epitelial. En el caso de producirse contacto d&#233;rmico, los efectos suelen ser de tipo irritativo en grado diferente dependiendo de la composici&#243;n, tama&#241;o de la fibra y de la capacidad de reacci&#243;n del individuo. La v&#237;a digestiva es a&#250;n m&#225;s rara, pues la ingesta de estos productos suele ser accidental o por degluci&#243;n de mucosidades procedente del &#225;rbol respiratorio.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Los niveles de contaminaci&#243;n en aire juegan un papel importantes. Se entiende por transpirabilidad la relaci&#243;n entre concentraciones de las part&#237;culas o fibras que se encuentran en el aire y de las part&#237;culas que alcanzan los espacios alveolares<sup>1</sup>. El tiempo de exposici&#243;n a la contaminaci&#243;n atmosf&#233;rica tambi&#233;n juega un papel relevante, no es lo mismo ni se producen los mismos efectos cuando el periodo de inhalaci&#243;n es breve, y por tanto las part&#237;culas suelen quedarse retenidas en las v&#237;as respiratorias altas, que cuando se produce una exposici&#243;n mantenida en el tiempo, lo que facilita una penetraci&#243;n de part&#237;culas m&#225;s profunda alcanzando incluso los espacios alveolares. En determinadas circunstancias, como cuando la exposici&#243;n se produce acompa&#241;ada de sobrecarga f&#237;sica e hiperventilaci&#243;n, las fibras suelen alcanzar lugares m&#225;s profundos del &#225;rbol respiratorio y cuando se realiza una respiraci&#243;n nasal las part&#237;culas suelen quedar atrapadas en las v&#237;as respiratorias altas, lo que no ocurre cuando la respiraci&#243;n es por la boca, increment&#225;ndose as&#237; las posibilidades de producirse dep&#243;sitos alveolares.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Biopersistencia</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">La biopersistencia es un concepto relacionado con la capacidad de permanencia de determinados materiales en el organismo. Depende tanto de la resistencia de las fibras a ser eliminadas como de la capacidad del propio organismo para eliminarlas, por lo que el tama&#241;o, la composici&#243;n qu&#237;mica y la dosis, ejercen un papel importante sobre el equilibrio cin&#233;tico de la retenci&#243;n/eliminaci&#243;n. Las part&#237;culas o fibras de di&#225;metro aerodin&#225;mico comprendido entre 1 y 2 &#181;m son las que presentan mayor capacidad de dep&#243;sito y permanencia a nivel alveolar. Cuando aumenta la relaci&#243;n entre la longitud y el di&#225;metro de la fibra, disminuye la capacidad de dep&#243;sito. Algunos autores refieren que las fibras m&#225;s peligrosas ser&#237;an aquellas que se presentan con una longitud superior a 8 &#181;m y di&#225;metro menor de 0,25 &#181;m porque tras ser inhaladas pueden penetrar hasta las zonas m&#225;s profundas del tracto respiratorio<sup>2</sup>. As&#237;, fibras largas y cortas presentan un patr&#243;n diferente a la hora de ser eliminadas, las fibras cortas son capturadas por los macr&#243;fagos quienes las someten a disoluci&#243;n qu&#237;mica/lixiviaci&#243;n, mientras las fibras largas, especialmente aquellas que son m&#225;s largas de 20 &#181;m, son eliminadas parcialmente por los macr&#243;fagos, por lo que no se logra una eliminaci&#243;n total de las mismas<sup>3-5</sup>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Cuando la fagocitosis es incompleta se activa un proceso inflamatorio mediante un sistema de liberaci&#243;n en cascada de numerosos mediadores que desencadenan fen&#243;menos de estr&#233;s oxidativo inducido mediante especies reactivas del ox&#237;geno y de nitr&#243;geno &#091;<i>Reacting Oxigen Species (ROS) y Reacting Nitrogen Species (RNS</i>)&#093; ocasionando genotoxicidad y proliferaci&#243;n anormal de c&#233;lulas, increment&#225;ndose la capacidad de liberar radicales libres de peroxidaci&#243;n lip&#237;dica de estructuras proteicas celulares y la probabilidad de inducci&#243;n de da&#241;os en el DNA. Por otra parte hay que tener en cuenta que el mecanismo de defensa mediado a trav&#233;s de la fagocitosis puede ser un arma de doble filo, de forma que los macr&#243;fagos pueden servir de veh&#237;culos de transporte que facilitan la diseminaci&#243;n de las part&#237;culas y de sus diferentes derivados a distintos puntos sensibles del organismo alejados de la puerta de entrada, especialmente cuando se ha producido una fagocitosis incompleta y persisten las fibras o sus derivados en el interior de estos.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Estudios en animales muestran que la inflamaci&#243;n y la fibrosis pulmonar se encuentran estrechamente relacionadas con la presencia de fibras m&#225;s biopersistentes. Estos estudios tambi&#233;n parecen indicar que la inflamaci&#243;n cr&#243;nica, la fibrosis y los tumores se encuentran relacionados con una mayor presencia de fibras largas y finas que a la localizaci&#243;n de dep&#243;sitos de fibras cortas e isom&#233;tricas. Aunque parece estar suficientemente documentado que las fibras de mayor longitud presentan mayor capacidad patog&#233;nica y que el di&#225;metro no parece tener tanta influencia<sup>1</sup>, algunos autores consideran insuficiente relacionar solo el grado de patog&#233;nesis con el tama&#241;o y composici&#243;n qu&#237;mica de las fibras, por lo que recomiendan completar los estudios mediante test acelulares y celulares tanto in vitro como en vivo para determinar la peligrosidad de las fibras<sup>6</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Estudios experimentales realizados en los animales</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Desde la irrupci&#243;n de la FMA en el mercado, se han realizado m&#250;ltiples estudios en animales para valorar sus potenciales efectos sobre la salud, sobre todo a nivel del aparato respiratorio. La mayor&#237;a de estos estudios se han realizados a partir de la exposici&#243;n de diferentes tipos de fibras en animales de experimentaci&#243;n como ratas y hamsters, utilizando distintas v&#237;as de entrada como la intrapleural, intraperitoneal, inhalatoria y la instilaci&#243;n intratraqueal. Existe cierto debate sobre la idoneidad de estos estudios a la hora de valorar posibles efectos sobre poblaci&#243;n humana porque bastantes autores consideran que muchos de los estudios someten a los animales de experimentaci&#243;n a exposiciones inhalatorias e instilaciones utilizando dosis muy altas y a las que nunca se encontrar&#237;an expuestas poblaciones humanas.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Esta pol&#233;mica se encuentra por otra parte alimentada por el hecho de que diferentes estudios han demostrado que la capacidad de reacci&#243;n de diferentes especies frente a exposici&#243;n a FMA es distinta, de forma que estudios realizados en animales para determinar los dep&#243;sitos de part&#237;culas a nivel alveolar, muestran que la respuesta org&#225;nica en ratas y hamsters para la acumulaci&#243;n de fibras a nivel alveolar es diferente a la que se puede encontrar en seres humanos porque la configuraci&#243;n de los sistemas de ventilaci&#243;n son diferentes entre las dos especies.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Algunos autores consideran que la tecnolog&#237;a utilizada en los primeros estudios experimentales utilizaban fibras cortas y se ha comprobado posteriormente que en las ratas no se producen dep&#243;sitos alveolares cuando el di&#225;metro aerodin&#225;mico de las fibras es mayor de 3,5 &#181;m y cuando la relaci&#243;n entre la longitud y el di&#225;metro es mayor de 10 &#181;m, mientras en los humanos este efecto se produce cuando el di&#225;metro aerodin&#225;mico de las fibras se encuentra alrededor de los 5 &#181;m, siendo por tanto menor la transpirabilidad de fibras inhaladas en las ratas que en los humanos.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Por otra parte, la arquitectura y estructura histol&#243;gica del pulm&#243;n de determinados roedores, como el hamster, parecen mostrar excesiva sensibilidad en pleura mientras presentan cierta dificultad para desarrollar c&#225;ncer pulmonar cuando se exponen a fibras biopersistentes<sup>7</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Algunos autores como Le Bouffant, Muhle y Kamstrup realizaron estudios de inhalaci&#243;n de fibras de lana de vidrio en ratones sin evidenciar efectos cancer&#237;genos<sup>8-10</sup>. Mast y col. realizaron un estudio de revisi&#243;n sobre los efectos cancer&#237;genos en ratas tras la inhalaci&#243;n de FCR, atribuyendo el exceso de riesgo al haber utilizado procedimientos de inhalaci&#243;n forzada con altas dosis de concentraci&#243;n de fibras, se hab&#237;a producido en las ratas un efecto de sobrecarga pulmonar al que son especialmente sensibles, impidiendo la correcta eliminaci&#243;n de las fibras y facilit&#225;ndose los procesos de reacci&#243;n inflamatoria y la aparici&#243;n de tumores pulmonares<sup>11</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Otros autores consideran que al utilizar la v&#237;a intrapleural o intraperitoneal como puerta de entrada, no se est&#225; utilizando la v&#237;a de entrada natural a la que se encuentran expuestos los seres humanos, mientras parece demostrado que cualquier tipo de fibra introducida por v&#237;a intapleural o intraperitoneal es capaz de inducir tumores a esos niveles, principalmente mesoteliomas<sup>12, 13</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Estudios m&#225;s recientes realizados con mejores dise&#241;os y m&#233;todos de preparaci&#243;n y administraci&#243;n de las fibras, han encontrado un aumento significativo de mesoteliomas en ratas y hamsters cuando se expon&#237;an a fibras <i>E-glass</i>. Otros estudios utilizando instilaci&#243;n o implantaci&#243;n quir&#250;rgica intraperitoneal en ratas de altas dosis de fibras de vidrio de aplicaciones especiales como la <i>475 glass </i>y la<i> E-glass</i>, ambas con un gran poder biopersistente, describieron un elevado potencial carcin&#243;geno o de fibrog&#233;nesis pulmonar para estos dos tipos de lanas de vidrio<sup>14, 16</sup>, aunque otros autores no han encontrado esta asociaci&#243;n en estudios realizados en hamsters<sup>17</sup>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">En conclusi&#243;n, mientras algunos autores piensan que la mayor&#237;a de los modelos experimentales en animales realizados hasta el momento no son id&#243;neos ni suficientemente sensibles para extrapolar sus resultados a los seres humanos, otros por el contrario, consideran que estudios experimentales orientados a evaluar el potencial efecto carcinog&#233;nico o fibrinog&#233;nico en el pulm&#243;n, pueden ser bastante precisos cuando se encuentran bien dise&#241;ados, y en este sentido parece que dos tipos de fibras como la <i>475 glass </i>y la<i> E-glass</i>, presentan efectos fibrog&#233;nicos y carcinog&#233;nicos en animales y potencialmente en humanos.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Estudios en humanos</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">La mayor parte de evidencias cient&#237;ficas y conclusiones dentro del &#225;mbito epidemiol&#243;gico se sustentan sobre los resultados de dos grandes estudios de cohortes de seguimiento que se realizaron en Estados Unidos y en Europa, as&#237; como resultados obtenidos a partir de posteriores estudios de casos y controles anidados dentro de estas dos cohortes. El estudio de seguimiento de la cohorte de poblaci&#243;n de Estados Unidos se inici&#243; en los a&#241;os setenta con una poblaci&#243;n que inclu&#237;a unos 16.500 trabajadores procedentes de 17 empresas relacionadas con la producci&#243;n de diferentes fibras de vidrio. Se realiz&#243; una primera evaluaci&#243;n de los resultados en 1985 y posteriormente se ampli&#243; la cohorte hasta doblar su poblaci&#243;n para realizar una segunda evaluaci&#243;n a principios de los noventa. El seguimiento de la cohorte europea tambi&#233;n se inicia por la misma &#233;poca, con el seguimiento de unos 25.000 trabajadores de 13 empresas de producci&#243;n de diferentes fibras de vidrio, realiz&#225;ndose evaluaciones coincidentes m&#225;s o menos en los mismos a&#241;os.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><i><b>1. Efectos de las fibras de vidrio en estructuras pulmonares</b></i></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>1.1. Fibrosis pulmonar y lesiones pleurales</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En poblaciones expuestas a fibras de vidrio y a lanas de roca y de escoria, se realizaron exploraciones radiol&#243;gicas para medir efectos de fibrosis derivados de dicha exposici&#243;n. La mayor&#237;a de los resultados no mostraron patrones de fibrosis importantes, aunque en algunos de estos estudios no se encontraba bien definido el periodo de exposici&#243;n, el tipo de fibra ni el control de posibles sesgos asociados al consumo de tabaco o a la exposici&#243;n a otros agentes como amianto. La mayor&#237;a de los estudios no permiten establecer una relaci&#243;n clara entre la exposici&#243;n a fibras de vidrio y su posible efecto fibrin&#243;geno, aunque tampoco es posible excluir que no exista esta relaci&#243;n en determinados casos concretos de exposici&#243;n<sup>18</sup> y podemos encontrar literatura cient&#237;fica que describe algunos casos de patolog&#237;a compatible con fibrosis pulmonar en trabajadores expuestos a determinadas fibras o lanas de vidrio<sup>19-22</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Resultados an&#225;logos se desprenden de estudios efectuados con t&#233;cnicas radiol&#243;gicas para determinar la prevalencia del engrosamiento o la visualizaci&#243;n de placas pleurales. Algunos estudios refieren presencia de placas de localizaci&#243;n pleural en porcentajes variables comprendidos entre el 1,3% y el 5,8%, pero estos hallazgos no difieren mucho de los que se encuentran en la poblaci&#243;n general urbana, que vienen a ser del orden del 3%. Adem&#225;s estos porcentajes son muy inferiores a las que se pueden encontrar en poblaciones que se encontraron expuestas a amianto y en las que se describ&#237;an porcentajes del 10%<sup>23</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Rossiter en el 1994 estudian una cohorte de poblaci&#243;n europea, en la que encontraron que 15 sujetos presentaron anomal&#237;as pleurales, lo que supon&#237;a el 2,8% de la poblaci&#243;n seguida. De los 15 trabajadores afectados, 8 de ellos (52%) hab&#237;an trabajado en una f&#225;brica con riesgo de exposici&#243;n al polvo y de ellos, el 4,5% hab&#237;an estado expuestos a amianto y el 7% hab&#237;a estado sometido a una exposici&#243;n a otras fibras minerales<sup>24</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En el 1995 Trethowan increment&#243; la poblaci&#243;n de estudio de Rossiter con 91 mujeres en las que se hab&#237;a encontrado anomal&#237;as pleurales an&#225;logas en el 2,7%, pero algunos de los casos se hab&#237;an producido coincidiendo con alguna exposici&#243;n previa a amianto u otro tipo de factores de riesgo<sup>25</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Lemasters estudi&#243; una poblaci&#243;n de 847 trabajadores estadounidenses de ambos sexos, que eran empleados de industrias involucradas en la producci&#243;n o utilizaci&#243;n de fibras de vidrio, encontrando una prevalencia de alteraciones pleurales del 2,7% del total de la cohorte estudiada y del 3,4% en aquellos trabajadores que se encontraban directamente relacionados con la cadena de producci&#243;n. De estos, 21 (2,45%) de los casos presentaban placas pleurales y 2 casos de engrosamientos pleurales<sup>26</sup>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Lockey en el 1996 obtuvo resultados similares mediante un estudio de casos y controles sobre 652 trabajadores expuestos y no expuestos, describiendo un porcentaje de 3,1% de anomal&#237;as en sujetos que trabajaban en los procesos de producci&#243;n (19 casos con placas pleurales y 1 caso de engrosamiento pleural)<sup>27</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Muchos de los estudios encontraron relaci&#243;n entre algunas anomal&#237;as pleurales y la edad, el &#237;ndice de masa corporal, el periodo de exposici&#243;n y periodo de latencia desde la primera exposici&#243;n. En particular, Lockey y cols. encontraron una OR=9,5 estad&#237;sticamente significativa para expuestos con m&#225;s de 20 a&#241;os de latencia desde la primera exposici&#243;n, OR=22,3, tambi&#233;n significativa para la exposici&#243;n superiores a 20 a&#241;os en los trabajadores de la cadena de producci&#243;n y una OR=24,2 significativa para exposici&#243;n en la categor&#237;a de los expuestos a elevadas concentraciones ambientales (&gt; 135 fibras-cm<sup>3</sup>/mes). En un estudio posterior, este mismo autor confirma la existencia de una relaci&#243;n entre la presencia de placas pleurales y el periodo de latencia desde la primera exposici&#243;n, el tiempo de exposici&#243;n y exposici&#243;n acumulada en 20 casos<sup>27</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">A finales de 2002 Lockey realiza un estudio sobre los 625 trabajadores comparando los resultados con los de 338 ex-expuestos a fibras de vidrio, encontrando una relaci&#243;n significativa entre progresiones de anomal&#237;as pleurales y exposici&#243;n cumulativa en ambientes con concentraciones superiores a las 135 fibras-cm<sup>3</sup>/mes<sup>28</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Se ha descrito tambi&#233;n alguna relaci&#243;n entre las alteraciones intersticiales y el tiempo de exposiciones en los trabajadores que desarrollaban sus actividades laborales en la cadena de producci&#243;n con una exposici&#243;n cumulativa a fibras de cer&#225;mica refractaria (FCR), lo que sugiere que pudiera existir una relaci&#243;n entre las anomal&#237;as pleurales y la exposici&#243;n a FCR. En cuanto a esta relaci&#243;n entre alteraciones intersticiales y exposici&#243;n a FCR, se encuentran diferencias entre los resultados de los estudios efectuados en Europa y en Estados Unidos, lo que podr&#237;a ser explicado porque la introducci&#243;n de FCR ha sido m&#225;s reciente en Europa que en Estados Unidos y podr&#237;a haber menor tiempo de exposici&#243;n en la poblaci&#243;n europea que en estadounidense.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Tambi&#233;n se evalu&#243; la exposici&#243;n a FCR en relaci&#243;n a las opacidades parenquimatosas pulmonares en la cohorte Europea y en la de EEUU. En las cohortes americanas Lemasters y Lokey identificaron un n&#250;mero de im&#225;genes radiol&#243;gicas caracterizadas por la presencia de opacidades intraparenquimatosas en personas que hab&#237;an estado expuestas a FCR, pero en el n&#250;mero de observaciones no presentaba el tama&#241;o suficiente para realizar un an&#225;lisis estad&#237;stico<sup>26, 27</sup>. En las cohortes Europeas se encontr&#243; un 7% de peque&#241;as opacidades parenquimatosas de categor&#237;a 1/0 o almo m&#225;s correspondientes a la clasificaci&#243;n de la Organizaci&#243;n Internacional del Trabajo (OIT/ILO). En estudios realizados da Cowie en Europa, tambi&#233;n se encontraron peque&#241;as opacidades de difusi&#243;n de categor&#237;a 1/0 o m&#225;s, asociadas a la exposici&#243;n a FCR<sup>29</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Aunque estos estudios no son concluyentes porque otros factores como la edad, el consumo de tabaco o exposiciones precedentes a amianto, podr&#237;an estar influyendo sobre los resultados finales, parecen apuntar hacia la posibilidad de que las FCR puedan tener un papel en la aparici&#243;n de opacidades intraparenquimatosas pulmonares.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>1.2. Alteraci&#243;n de las pruebas de funci&#243;n pulmonar</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Varios autores como Lockey, Lemaster, Trethowan y Burge, que realizaron estudios sobre la poblaci&#243;n americana y europeas, coinciden en que una exposici&#243;n acumulada a FCR se asocia con una reducci&#243;n de la funci&#243;n pulmonar en fumadores y exfumadores<sup>25, 28. 30, 31</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En el 1995 Trethowan<sup>25</sup> complet&#243; los estudios previos con pruebas espirom&#233;tricas realizadas a 600 trabajadores expuestos a FCR controlando por edad, consumo de tabaco y exposici&#243;n anterior a otros factores de riesgo. Encontr&#243; una relaci&#243;n estad&#237;sticamente significativa entre la reducci&#243;n del FEV1 y del FEV 25&#150;75 detectada en poblaciones de fumadores y exfumadores con exposiciones acumuladas a FCR. En los no fumadores los resultados del an&#225;lisis de regresi&#243;n mostraban tambi&#233;n asociaciones positivas entre estas dos variables pero no estad&#237;sticamente significativas.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Burge tambi&#233;n estudi&#243; el papel que pod&#237;a jugar la exposici&#243;n a FCR respecto a otro tipo de exposiciones a polvo inhalable comparando los resultados de pruebas espirom&#233;tricas (FEV 1 y FEF 25&#150;75), encontrando tambi&#233;n una asociaci&#243;n estad&#237;sticamente significativa entre exposici&#243;n cumulada a FCR y la reducci&#243;n de FEV1 y FEF 25&#150;75 en los fumadores y a FEV1 en exfumadores<sup>31</sup>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Lemasters realiz&#243; un estudio en 735 trabajadores procedentes de 5 tipos de industrias diferentes de Estados Unidos, encontrando una reducci&#243;n significativa de FEV1 y FVC en aquellos trabajadores que hab&#237;an estado trabajando m&#225;s de 10 a&#241;os en la cadena de producci&#243;n, aunque las anormalidades espirom&#233;tricas se evidenciaron solo en los grupos de fumadores y exfumadores, mientras no se encontraron diferencias estad&#237;sticamente significativas para el grupo de no fumadores. Este autor tambi&#233;n encontr&#243; un d&#233;ficit de funcionalidad respiratoria estad&#237;sticamente significativa en las mujeres que no fumaban<sup>30</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Cowie, describi&#243; resultados similares a los anteriores, encontrando una fuerte relaci&#243;n entre la disminuci&#243;n del FEV1 y del FVC en las poblaciones fumadoras expuestas a FCR<sup>29</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Lockey y col. estudiaron las modificaciones espirom&#233;tricas que se produc&#237;an durante el seguimiento de una poblaci&#243;n estudiada durante el periodo 1980-1990, controlando por edad, sexo, h&#225;bito de fumar, el tiempo y la dosis de exposici&#243;n sin hallazgos significativos respecto a modificaciones de FCV y FEF1 tras la exposici&#243;n acumulada a FCR. Estos autores continuaron el estudio ampliando el periodo hasta 1994 encontrando resultados similares<sup>28</sup>. McKay y col. tampoco lograron evidenciar disminuci&#243;n de la funci&#243;n pulmonar despu&#233;s de estudiar a 1.396 trabajadores y extrabajadores expuestos a FCR durante un periodo de 17 a&#241;os<sup>32</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>1.3. S&#237;ntomas irritativos pulmonares</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Aunque en la literatura cient&#237;fica no podemos encontrar muchos estudios centrados en los efectos irritativos originados por exposiciones a FMA sobre piel y mucosas, Lokely, Thriene y Bergamaschi, describieron estos efectos asociados al contacto con FMA, principalmente cuando el di&#225;metro de las fibras era mayor de 4 &#181;m. Tambi&#233;n se han descrito alergias cut&#225;neas por contacto con diferentes aditivos que se encontraban presentes en determinadas FMA y que hab&#237;an sido a&#241;adidos durante el proceso de fabricaci&#243;n<sup>33-35</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Thestrup y col. realizaron un estudio en 66 personas expuestas al s&#237;ndrome de edificio enfermo, encontrando que un 62% de la poblaci&#243;n estudiada mostraba positividad a los test de alergia a diferentes materiales de aislamiento utilizados<sup>36</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Estudios realizados en poblaciones americanas y europeas encontraron que trabajadores expuestos a FCR presentaban un aumento significativo de irritaciones oculares, congesti&#243;n nasal y tos seca en aquellas poblaciones que se encontraban sometidas a concentraciones ambientales entre 0,2 y 0,6 ff/cm<sup>3</sup> en relaci&#243;n a los trabajadores cuya exposici&#243;n ambiental era menor de 0,2 ff/cm<sup>3</sup>. Tambi&#233;n se observ&#243; un aumento de disnea de grado II, irritaci&#243;n ocular y cut&#225;nea, sin congesti&#243;n nasal, en los trabajadores expuestos a concentraciones &gt; 0,6 ff/cm<sup>3</sup> respecto a aquellos cuya exposici&#243;n se encontraba entre 0,2 y 0,6 ff/cm<sup>3</sup> en mediciones ambientales<sup>25-31</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>1.4. Estudios de la mortalidad por c&#225;ncer de pulm&#243;n</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><i><b>1.4.1. Fibras de vidrio de filamento continuo y c&#225;ncer de pulm&#243;n</b></i></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Aunque los resultados de Shannon sobre el estudio de una cohorte canadiense durante el periodo 1980-1990, encontraron un incremento de la mortalidad por c&#225;ncer de pulmonar en los trabajadores expuestos a lana de vidrio, sin relaci&#243;n con el tiempo de exposici&#243;n ni con el periodo de latencia desde la primera exposici&#243;n<sup>37</sup>, la mayor&#237;a de los estudios realizados sobre las dos grandes cohortes de seguimiento de poblaciones de Estados Unidos y de Europa, no mostraron aumentos de mortalidad por c&#225;ncer de pulm&#243;n u otra localizaci&#243;n del aparato respiratorio.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Estudios realizados por Marsh ampliando el periodo de estudio inicial de estas dos grandes cohortes, mostraron un incremento moderado de la mortalidad por c&#225;ncer de pulm&#243;n en los expuestos a lana de vidrio de la cohorte de Estados Unidos aunque sin diferencias significativas cuando se realizaba una estandarizaci&#243;n de las tasas de mortalidad tomando como base la poblaci&#243;n local (SMR: 1,12). Tampoco encontraron relaci&#243;n con el tiempo de exposici&#243;n ni con el periodo de latencia, incluso pudieron observar que los trabajadores con un tiempo de exposici&#243;n menor presentaban mayor riesgo de padecer un c&#225;ncer de pulm&#243;n que los que se hab&#237;an encontrado expuestos a periodos m&#225;s prolongados<sup>38</sup>. Este mismo autor realiz&#243; en 2001 un estudio de casos y controles sobre una poblaci&#243;n americana perteneciente a diez industrias relacionadas con la producci&#243;n de FMA para estudiar el riesgo de desarrollar un c&#225;ncer de pulm&#243;n, sin que se obtuvieran incrementos significativos de este tipo de tumores en la poblaci&#243;n expuesta. Tampoco se encontr&#243; asociaci&#243;n con el tiempo de exposici&#243;n, la exposici&#243;n acumulada, el periodo de latencia tomando como inicio el primer empleo ni entre los diferentes tipos de sistema de producci&#243;n<sup>39</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Stone y col. realizaron un estudio de casos y controles sobre una poblaci&#243;n de trabajadores pertenecientes a la cohorte americana para analizar la relaci&#243;n entre la exposici&#243;n a fibra de vidrio y el c&#225;ncer de pulm&#243;n, no encontrando relaci&#243;n ni con la duraci&#243;n de la exposici&#243;n, ni con la intensidad ni con el tiempo de latencia, encontrando el consumo de tabaco el factor de riesgo m&#225;s asociado al riesgo de aparici&#243;n de c&#225;ncer pulmonar<sup>40</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En las cohortes europeas de los trabajadores de la producci&#243;n de FMA tampoco se encontraron incrementos significativos de la tasa de mortalidad por c&#225;ncer de pulmonar. Gardner realiz&#243; un estudio de casos y controles tomando como base la cohorte de poblaci&#243;n europea y no encontr&#243; un mayor riesgo de mortalidad estad&#237;sticamente significativo para el c&#225;ncer de pulm&#243;n tras las exposiciones<sup>41</sup>. Los estudios de revisi&#243;n realizados por Boffetta en el 1999 sobre m&#225;s de 2.600 trabajadores de tres empresas diferentes no evidencian tampoco relaci&#243;n entre c&#225;ncer pulmonar y la exposici&#243;n a fibra de vidrio, ni asociaciones con el tiempo de exposici&#243;n, periodo de latencia o la modalidad de producci&#243;n<sup>42</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><i><b>1.4.2. Lanas de roca y lanas de escoria y c&#225;ncer de pulm&#243;n</b></i></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Simonato y col. realizaron un estudio basado en la cohorte europea sobre 37 trabajadores que hab&#237;an estado expuestos a inhalaci&#243;n de estas lanas de vidrio durante periodos anteriores a que se estableciesen medidas preventivas de protecci&#243;n inhalatoria. Aunque encontraron un incremento de c&#225;ncer de pulm&#243;n en los trabajadores expuestos, pero el incremento, con un 70% de la tasa de prevalencia de tumores pulmonares coincid&#237;a con la poblaci&#243;n de trabajadores de 2 f&#225;bricas en las que se hab&#237;an encontrado expuestos al amianto, por lo que sin poder excluir que la exposici&#243;n a lana de roca y lana de escoria puedan tener alg&#250;n papel en el desarrollo de este tipo de tumores, tampoco se pod&#237;a concluir de los resultados del estudio que fueran la causa del mismo<sup>43</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Kjaerheim y col. realizaron un estudio de casos y controles, controlando diferentes factores de riesgo incluido el consumo de tabaco actual o anterior, no encontrando asociaci&#243;n significativa entre las exposiciones y el incremento de riesgo para c&#225;ncer de pulm&#243;n o mesotelioma<sup>44</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Metaan&#225;lisis llevados a cabo por Berrigan y col. (2002) y Lipwort y col. (2009), encontraron un discreto aumento del riesgo para c&#225;ncer de pulm&#243;n en trabajadores expuestos a lanas de escoria y c&#225;ncer de pulm&#243;n, aunque en ambos estudios concluyeron que este ligero incremento pod&#237;a encontrarse m&#225;s ligado al consumo de tabaco o a exposiciones al amianto de forma independiente o simult&#225;nea<sup>45, 46</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En resumen, la mayor&#237;a de autores consideran que no existe evidencia suficiente para atribuir una asociaci&#243;n causal entre exposici&#243;n a lanas de vidrio y lanas de roca y el c&#225;ncer de pulm&#243;n ni para el mesotelioma<sup>47</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><i><b>1.4.3. Fibras Cer&#225;micas Refractarias (FCR) y c&#225;ncer de pulm&#243;n</b></i></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Lockey y col. publicaron en 1993 los resultado de un estudio realizado entre 1950 y 1988 sobre 684 trabajadores varones que hab&#237;an desarrollado su actividad laboral en industrias de producci&#243;n de FCR con al menos un a&#241;o de antig&#252;edad en el puesto de trabajo, analizando la mortalidad por todas las causas, para todos los tipos de tumores, para tumores concretos como c&#225;ncer pulmonar, urol&#243;gico y digestivo, as&#237; como para otro tipo de patolog&#237;as no tumorales como neumoconiosis y enfermedades infecciosas respiratorias. No observaron ning&#250;n aumento significativo de mortalidad en la totalidad de la cohorte, estratificada por cauc&#225;sicos y no cauc&#225;sicos; sin embargo, hab&#237;a un aumento significativo de mortalidad para neumoconiosis e infecciones respiratorias no cancerosas entre los trabajadores de raza blanca con un periodo de latencia respecto a la primera exposici&#243;n de m&#225;s de 30 a&#241;os, un aumento significativo de mortalidad por c&#225;nceres del aparato digestivo y del peritoneo para los trabajadores no cauc&#225;sicos y un aumento significativo de c&#225;ncer del tracto urinario para trabajadores con un periodo de latencia comprendido entre 15 y 20 a&#241;os desde la primera exposici&#243;n, pero el escaso n&#250;mero de casos no permit&#237;a establecer conclusiones fiables a partir de los resultados del estudio<sup>28</sup>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Lemasters y col. estudiaron durante el periodo comprendido entre 1952 y 2000, una cohorte de 942 trabajadores que desarrollaban su actividad laboral expuestos a la FCR. Los resultados no encontraron incremento de riesgo de mortalidad por todas las causas, ni para todos los c&#225;nceres ni para patolog&#237;as tumorales respiratorias, encontrando una posible relaci&#243;n de exposici&#243;n a FRC con el c&#225;ncer del tracto urinario<sup>48</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Walker estudi&#243; la misma cohorte de trabajadores de industria productora de FCR realizando un an&#225;lisis de riesgos relacionando la mortalidad por tumor pulmonar y mesotelioma compar&#225;ndola con la mortalidad esperada, considerando que la exposici&#243;n a FCR pudiera ser potencialmente carcin&#243;gena y comparable al riesgo de exposici&#243;n al amianto. Los resultados mostraron que la cohorte de los trabajadores expuestos a FCR presentaba una mortalidad por c&#225;ncer de pulm&#243;n significativamente menor de lo que cabr&#237;a esperar si el FCR tuviera el mismo potencial patog&#233;nico que la amosita o la crocidolita<sup>49</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Los resultados obtenidos en la mayor&#237;a de estudios, incluyendo los dos principales estudios de las dos grandes cohortes de expuestos a fibras de vidrio realizados en los Estados Unidos y en Europa, han llevado a la IARC a concluir que no existen evidencias suficientes sobre la capacidad carcinog&#233;nica de las fibras de vidrio para los seres humanos<sup>50</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><i><b>2. Citogenotoxicidad y el estr&#233;s oxidativo</b></i></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Venerardo y col. estudiaron la capacidad citot&#243;xica, genot&#243;xica y de estr&#233;s oxidativo que pod&#237;an inducir las fibras de vidrio sobre las c&#233;lulas del epitelio alveolar A549 en los humanos. Mediante dosificaci&#243;n FMA se midieron los efectos de citotoxicidad expresados en proporci&#243;n de c&#233;lulas viables en comparaci&#243;n con cultivos de control no tratados (100%). En cuanto al tipo de fibras de vidrio utilizadas, el 97% ten&#237;an un di&#225;metro menor de 3 lm y el 93% una longitud superior a los 5 lm. Los resultados mostraron que a dosis bajas la exposici&#243;n a fibra en los tejidos incubados se produc&#237;an cambios sobre la vitalidad celular. Exposiciones a dosis m&#225;s altas reduc&#237;an considerablemente la capacidad de metabolizar las sales de tetrazolio, observ&#225;ndose que las fibras de vidrio compuestas de SiO<sub>2</sub> y de B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> produc&#237;an un marcado efecto citot&#243;xico/genot&#243;xico, dosis-dependiente, estrechamente relacionado con el nivel de estr&#233;s oxidativo. Todas las concentraciones, desde 5 lg/ml hasta 100 lg/ml, induc&#237;an una reducci&#243;n de la vitalidad celular que se mostraba dosis dependiente con un aumento de la porcentaje de DNA de transferencia (T-DNA), y el &#34;<i>tile moment</i>&#34; (TMOM), con un claro da&#241;o directo sobre el DNA, de forma que al cabo de 72 horas, el porcentaje de T-DNA y TMOM en las c&#233;lulas expuestas se incrementaba de forma significativa en comparaci&#243;n con los de las c&#233;lulas control (p &lt; 0,001). Por otra parte, se encontraba un marcado efecto dosis-repuesta de forma que el da&#241;o en el DNA aumentaba conforme se incrementaba la concentraci&#243;n de fibras, observ&#225;ndose un incremento en la s&#237;ntesis de <i>inducible Nitric Oxide Synthase (iNOS)</i>, visibles muestras de s&#237;ndrome oxidativo en las c&#233;lulas A549 expuestas y un incremento de la &#091;<i>Reacting Oxigen Species (ROS) y Reacting Nitrogen Species (RNS</i>), aumento del &#243;xido de nitr&#243;geno (NO) y disminuci&#243;n de antioxidantes, como el glutati&#243;n, involucrados en la eliminaci&#243;n de radicales libres de ox&#237;geno, lo que parece ser el mecanismo subyacente a la toxicidad de fibra de vidrio cuyos efectos probablemente conducen a un aumento de la peroxidaci&#243;n de l&#237;pidos de la membrana.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Resultados similares fueron descritos por Cavallo y col. mostrando igualmente un aumento del da&#241;o dosis-dependiente con incremento de la T-DNA, TMOM que a dosis de exposici&#243;n bajas causaban ligeros efectos genot&#243;xicos y citot&#243;xicos y a dosis m&#225;s altas una ligera reducci&#243;n de las microvellosidades de la membrana cuando se expon&#237;an las c&#233;lulas a dosis, de forma que los resultados de estos estudio indican que las fibras de vidrio pudieran ser considerados como potencialmente implicados en el inicio de la carcinog&#233;nesis<sup>51</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En la <a href="#t2">tabla II</a> se presentan, a modo de resumen y de forma sint&#233;tica, los principales efectos observados sobre animales de experimentaci&#243;n y en seres humanos.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b><a name="t2"></a>Tabla II.</b> Evidencias m&#225;s relevantes en los seres humanos    <br>demostradas con estudios experimentales con animal    ]]></body>
<body><![CDATA[<br><img src="/img/revistas/mesetra/v61n240/revision_t2a.jpg">    <br><img src="/img/revistas/mesetra/v61n240/revision_t2b.jpg"></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Recomendaciones de organismos internacionales y marco legal</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">A partir de 2002 y en base a los estudios realizados, la IARC consider&#243; que no exist&#237;an evidencias suficientes de carcinogenicidad en humanos para fibras de vidrio de filamento continuo, lanas minerales y FCR, aunque las limitaciones que presentaban los estudios epidemiol&#243;gicos, principalmente relacionados con la medici&#243;n de las dosis, periodos de latencia y factores de confusi&#243;n cono tabaquismo y exposici&#243;n a otros tipos de fibras como amianto, recomendaban cierta prudencia a la hora de interpretar los resultados.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Se considera que no existe evidencia suficiente para determinar que la exposici&#243;n a fibras de vidrio de filamento continuo, lanas de vidrio, de roca y de escoria est&#225;n relacionadas con el c&#225;ncer de pulm&#243;n, por lo que se las clasifica dentro del grupo 3.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En cuanto al potencial carcinog&#233;nico de determinadas fibras como E-glass, 474-glass y las FCR, se considera que pueden jugar alg&#250;n papel carcin&#243;geno en animales de experimentaci&#243;n, aunque no se encuentran evidencias suficientes para afirmar que ocurra lo mismo en seres humanos, por lo que las clasifica dentro del grupo 2B, como posibles carcin&#243;genos para los humanos<sup>52</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">El <i>National Institute of Occupatinal Safety and Health (NIOSH)</i> se&#241;ala que aparte del tama&#241;o de las fibras, es necesario tambi&#233;n tener en cuenta la dosis y la biopersistencia de las mismas, as&#237; como otros factores importantes como la composici&#243;n qu&#237;mica y la superficie de exposici&#243;n de las fibras (NIOSH 2006)<sup>53</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Las FMA se incluyen en la lista de sustancias peligrosas en la Directiva 97/69/CE de la Comisi&#243;n (1988), por la que se adapta al proceso t&#233;cnico la Directiva 67/548/CEE, sobre clasificaci&#243;n, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas que ha sido transpuesta en la Orden de 11 de septiembre de 1998 por la que se modifican los anexos I y VI del Reglamento sobre notificaci&#243;n de sustancias nuevas y clasificaci&#243;n, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">A partir de la Directiva 97/69/CE, se establece un sistema de clasificaci&#243;n utilizando par&#225;metros relacionando con la estructura, composici&#243;n y con el peligro potencial cancer&#237;geno de las fibras de vidrio a partir de lo que se defini&#243; como &#237;ndice <i>K</i><sub>nb</sub>, basado en el porcentaje de &#243;xidos alcalinos y alcalinot&#233;rreos, distinguiendo dos categor&#237;as en funci&#243;n de sus caracter&#237;sticas qu&#237;mico-f&#237;sicas y toxicol&#243;gicas. Cada una de estas dos categor&#237;as se subdividen a su vez en dos subcategor&#237;as teniendo en cuenta el di&#225;metro de sus part&#237;culas. Las fibras con un di&#225;metro mayor o igual a 6 &#181;m se consideraban irritantes y no as&#237; las de menor di&#225;metro, independientemente de su composici&#243;n qu&#237;mica. Dado que algunos estudios experimentales sugirieron que la biopersistencia de las fibras inhaladas y depositadas en los pulmones pod&#237;a influir en gran medida sobre la probabilidad de inducir efectos irreversibles en los pulmones o en la pleura, como fibrosis o tumores, la referida Directiva prev&#233; en la Nota Q del anexo I, la posibilidad de efectuar test basados en la medida en vivo sobre la biopersistencia a partir de la inhalaci&#243;n o instilaci&#243;n intratraqueal, por lo que adem&#225;s del &#237;ndice <i>K</i><sub>nb</sub> y el di&#225;metro de las part&#237;culas, se introduce el criterio de valores l&#237;mite para distinguir entre fibras menos biopersistentes (-BP) y m&#225;s biopersistentes (+BP) en base a los test efectuados<sup>54</sup> (<a href="#t3">tabla III</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b><a name="t3"></a>Tabla III.</b> Relaci&#243;n entre el di&#225;metro y composici&#243;n de las FMA por el &#237;ndice K<sub>nb</sub>    <br>en cuanto a la biopersistencia. Primera clasificaci&#243;n de las FMA (1998)    <br><img src="/img/revistas/mesetra/v61n240/revision_t3.jpg"></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2">Por otra parte, las fibras de vidrio han de ser consideradas tambi&#233;n como productos qu&#237;micos, y por tanto, dentro del marco de la normativa europea han de tenerse presentes tambi&#233;n las medidas de prevenci&#243;n sobre productos qu&#237;micos que se encuentra reguladas por la Directiva 98/24/CE del Consejo de 7 de abril de 1998, relativa a la protecci&#243;n de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes qu&#237;micos durante el trabajo, y la Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de junio de 2007, por la que se modifica la directiva 89/391/CEE del Consejo, sus directivas espec&#237;ficas y las Directivas 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE y 94/33/CE del Consejo, a fin de simplificar y racionalizar los informes sobre su aplicaci&#243;n pr&#225;ctica.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En Espa&#241;a El marco legislativo se establece a partir de la Constituci&#243;n Espa&#241;ola que encomienda a los poderes p&#250;blicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. A partir de la transposici&#243;n de la mencionada Directiva Europea 89/391/CEE se promulga la ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevenci&#243;n de Riesgos Laborales (LPRL), que junto a la Ley 54/2003, del 12 de diciembre, que reforma del marco normativo de la prevenci&#243;n de riesgos laborales, establece, entre otros apartados, el derecho a la Protecci&#243;n y el Plan de Prevenci&#243;n de Riesgos laborales, la evaluaci&#243;n de riesgos, la planificaci&#243;n de la actividad preventiva y el riesgo grave e inminente para la Salud, mediante la prevenci&#243;n de los riesgos profesionales, la eliminaci&#243;n o disminuci&#243;n de los riesgos derivados del trabajo y la informaci&#243;n, la consulta, la participaci&#243;n equilibrada y la formaci&#243;n de los trabajadores en materia preventiva<sup>55</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de Espa&#241;a incorpora los valores l&#237;mites ambientales de exposiciones ocupacionales a diferentes agentes qu&#237;micos, incluidas las fibras de amianto<sup>56</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Los l&#237;mites establecidos para la fibra de vidrio de filamento continuo y para las lanas minerales es de 1 fibra/cm<sup>3</sup>, para las FCR y las fibras para usos especiales lo establece en 0,5 fibras/cm<sup>3</sup> en ambientes laborales.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"><b>Medidas de prevención y control</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">La Organizaci&#243;n Internacional del Trabajo (OIT) elabor&#243; el repertorio sobre &#34;Seguridad en la utilizaci&#243;n de las lanas aislantes de fibra v&#237;trea sint&#233;tica (lana de vidrio, lana mineral de roca y lana mineral de escorias)&#34;, tras la aprobaci&#243;n por unanimidad de los expertos internacionales procedentes de distintos pa&#237;ses de la UE, en la Reuni&#243;n de expertos celebrada en Ginebra del 17 al 26 de enero de 2000, y que fue publicado por aprobaci&#243;n del Consejo de Administraci&#243;n de la OIT en su 277.&#170; Reuni&#243;n celebrada en marzo de ese mismo a&#241;o<sup>57</sup>.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En la elaboraci&#243;n del repertorio participaron veintid&#243;s expertos (siete designados por consultas con los gobiernos, siete tras la celebraci&#243;n de consultas con el Grupo de los Empleadores y ocho tras la celebraci&#243;n de consultas con el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administraci&#243;n) y en &#233;l se precisan las obligaciones y recomendaciones generales para fabricantes, proveedores, dise&#241;adores, empleadores, trabajadores y autoridades competentes, por considerar que todos ellos desempe&#241;an una funci&#243;n importante en el mantenimiento de la seguridad a lo largo de todo el proceso, desde la fabricaci&#243;n hasta la eliminaci&#243;n de desechos.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Aunque las recomendaciones pr&#225;cticas del repertorio se refiere especialmente a las lanas aislantes de fibra v&#237;trea sint&#233;tica como la lana de vidrio, lana de roca y lana de escorias, tiene presente que otras fibras v&#237;treas sint&#233;ticas como las fibras refractarias, de cer&#225;mica o no, y las fibras de vidrio especiales pueden resultar m&#225;s peligrosas para la salud que las anteriores, por lo que muchas de sus disposiciones se encuentran orientadas hacia las buenas pr&#225;cticas de prevenci&#243;n general y pueden ser aplicadas a la manipulaci&#243;n de fibras refractarias de cer&#225;mica u otras fibras de vidrio especiales, como complemento de las orientaciones que se encuentran en otros repertorios de recomendaciones pr&#225;cticas como por ejemplo los repertorios de recomendaciones pr&#225;cticas de la OIT Exposici&#243;n profesional a substancias nocivas en suspensi&#243;n en el aire (Ginebra, 1980) y a la Seguridad en la utilizaci&#243;n del amianto (Ginebra, 1984).</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">El repertorio se encuentra concebido como un documento de referencia que incluye recomendaciones pr&#225;cticas sobre formulaci&#243;n de estrategias, pol&#237;ticas y mecanismos relacionados con la seguridad en la utilizaci&#243;n de lanas aislantes en el lugar de trabajo, aplicable a todas las formas de exposici&#243;n de trabajadores a fibras y polvos de lanas aislantes de fibra v&#237;trea sint&#233;tica durante la fabricaci&#243;n, el transporte, almacenamiento, utilizaci&#243;n, mantenimiento, extracci&#243;n, traslado, reaprovechamiento y eliminaci&#243;n de las fibras de vidrio.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>1. Medidas de organizaci&#243;n</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Sustentadas sobre la evaluaci&#243;n de los factores de peligrosidad en el trabajo y control de los riesgos laborales derivados de la utilizaci&#243;n de lanas aislantes y otros productos qu&#237;micos potencialmente peligrosos, teniendo en cuenta el siguiente orden jer&#225;rquico, la eliminaci&#243;n de riesgos mediante el uso de productos o tecnolog&#237;as, el control de los factores de riesgo en su origen y la utilizaci&#243;n de un equipo apropiado de protecci&#243;n individual. Para ello establece una serie de procedimientos basados en la evaluaci&#243;n de los peligros y de los riesgos, a adopci&#243;n de medidas t&#233;cnicas y de control, suministro de ropa y equipo de protecci&#243;n, dispensar una informaci&#243;n adecuada sobre utilizaci&#243;n de materiales, establecer programas de ense&#241;anza y formaci&#243;n, asignaci&#243;n de responsabilidades tanto al personal de supervisi&#243;n como a los trabajadores, establecimiento de mecanismos de consulta y el an&#225;lisis del funcionamiento y la elaboraci&#243;n de planes de perfeccionamiento.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>2. Obligaciones generales</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>&#151; Para los fabricantes:</b></font></p>     <blockquote>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">&bull; Fomentar el perfeccionamiento incesante de los productos teniendo en cuenta composici&#243;n capacidad de liberaci&#243;n de fibras y part&#237;culas de polvo, propiedades de biopersistencia y aditivos qu&#237;micos.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Elaboraci&#243;n de bases de datos detallando niveles de exposici&#243;n en base a mediciones confirmadas.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Procurar que los productos puedan ser transportados, almacenados, utilizados y eliminados con una emisi&#243;n m&#237;nima de part&#237;culas de polvo y de fibras.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Proporcionar a los proveedores y a los usuarios, r&#243;tulos y datos apropiados sobre la seguridad de los materiales e informaci&#243;n relativa a la salud de los materiales.</font></p> </blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>&#151; Para proveedores e importadores:</b></font></p>     <blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Velar por la transmisi&#243;n de la informaci&#243;n y las instrucciones a sus clientes.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Ce&#241;irse a lo estipulado por los fabricantes en materia de embalaje, almacenamiento, transporte, rotulaci&#243;n e informaci&#243;n.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>&#151; Usuarios, dise&#241;adores y constructores:</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Tener presente la elecci&#243;n sobre utilizaci&#243;n de los materiales y la posibilidad de que se generen part&#237;culas de polvo y fibras durante las operaciones de instalaci&#243;n, utilizaci&#243;n, mantenimiento y extracci&#243;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">&bull; Mantenerse al corriente de la aparici&#243;n de nuevos productos apropiados en lo que se refiere a la salud y la seguridad, seg&#250;n vaya progresando la tecnolog&#237;a de los materiales.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Velar por cumplir los requisitos y documentos de especificaci&#243;n y licitaci&#243;n fijados por la autoridad competente.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Contrataci&#243;n de empresas de material aislante que cumplan los requisitos de la autoridad competente.</font></p> </blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>&#151; Empresarios:</b></font></p>     <blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Tanto de empresas de extracci&#243;n de materiales, fabricantes y usuarias deber&#237;an formular y aplicar normas de seguridad en el trabajo que se ajusten a los requisitos estipulados por la autoridad competente.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Velar por que el dise&#241;o, la instalaci&#243;n, el funcionamiento y el mantenimiento de los procesos de producci&#243;n y la gesti&#243;n de los residuos en los lugares de producci&#243;n generen un grado m&#237;nimo de part&#237;culas de polvo y de fibras en el ambiente de trabajo.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Evaluar los peligros y los riesgos, informando a los trabajadores sobre esos peligros y riesgos, estableciendo un servicio apropiado de supervisi&#243;n.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Velar por que todos los trabajadores que intervengan en las operaciones de producci&#243;n y manejen lanas aislantes reciban una formaci&#243;n e instrucciones adecuadas en relaci&#243;n con la seguridad en el trabajo.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Elecci&#243;n, facilitaci&#243;n y conservaci&#243;n de los equipos de protecci&#243;n personal.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">&bull; Cerciorarse de que la exposici&#243;n a polvos y part&#237;culas sea m&#237;nima y en todo caso inferiores a los l&#237;mites m&#237;nimos establecidos.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Aplicar unos procedimientos adecuados de mantenimiento del lugar de trabajo, y de extracci&#243;n y eliminaci&#243;n de desechos, que reduzcan al m&#237;nimo la producci&#243;n de part&#237;culas de polvo y de fibras.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Mantener un proceso de consulta y cooperaci&#243;n con los trabajadores y sus representantes en lo que ata&#241;e a todos los aspectos de seguridad en la utilizaci&#243;n de lanas aislantes.</font></p> </blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>&#151; Trabajadores:</b></font></p>     <blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Colaborar en la prevenci&#243;n, el control y la reducci&#243;n al m&#237;nimo de la producci&#243;n de part&#237;culas de polvo y fibras, con arreglo a sus atribuciones, teniendo en cuenta la informaci&#243;n, las instrucciones y la formaci&#243;n que hayan recibido.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Comunicar a su supervisor, y al empleador cuando sea preciso, las insuficiencias constatadas en materia de seguridad, as&#237; como todo incumplimiento de las normas correspondientes.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Participar en los programas de formaci&#243;n y de instrucci&#243;n organizados por el empleador o estipulados por la autoridad competente.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Aplicar las medidas de vigilancia y llevar adecuadamente el equipo de protecci&#243;n individual facilitado por el empleador.</font></p> </blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>&#151; Autoridad competente:</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Elaborar o actualizar las disposiciones legales sobre protecci&#243;n de los trabajadores en colaboraci&#243;n con organizaciones de empresarios y trabajadores m&#225;s representativos.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&bull; Las disposiciones legales deber&#237;an englobar normas, recomendaciones pr&#225;cticas y valores l&#237;mites de exposici&#243;n, seg&#250;n se requiera, as&#237; como los procedimientos adecuados de consulta y de difusi&#243;n de informaci&#243;n.</font></p> </blockquote>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Los principales efectos sobre la salud relacionados con la exposici&#243;n a FMA se producen sobre las v&#237;as respiratorias, al ser estas su principal mecanismo de entrada en el organismo, su capacidad patog&#233;nica se encuentran directamente relacionados con la mayor longitud de las fibras y su mayor biopersistencia. La concentraci&#243;n ambiental y la composici&#243;n de las fibras tambi&#233;n juegan un papel importante, aunque el riesgo de desarrollar alguna patolog&#237;a es pr&#225;cticamente nulo con la aplicaci&#243;n de las medidas preventivas disponibles en la actualidad.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Existe cierta controversia en lo que respecta a los resultados de estudios experimentales en animales, mientras algunos autores piensan que estos modelos no son suficientemente sensibles y por tanto sus resultados son poco fiables cuando se extrapolan a los seres humanos. Otros por el contrario, consideran que estudios de este tipo, sustentados en la tecnolog&#237;a actual si son bien dise&#241;ados pueden evaluar determinados efectos potenciales carcinog&#233;nicos o fibrog&#233;nicos en el pulm&#243;n. En estudios experimentales, los tipos de fibra <i>475 glass</i> y la <i>E-glass</i> parecen presentar efectos carcinog&#233;nicos o fibrog&#233;nicos en el pulm&#243;n.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">La mayor&#237;a de estudios realizados en seres humanos no parece demostrar que exista relaci&#243;n entre exposici&#243;n a diferentes fibras de vidrio y la aparici&#243;n de patrones de fibrosis pulmonar o alteraciones seria pleurales, habi&#233;ndose descrito algunos casos aislados en circunstancias de especial exposici&#243;n y la incidencia de estas patolog&#237;as en poblaciones de trabajadores expuestos no han superado el 4%.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Tampoco se encuentra una relaci&#243;n de la exposici&#243;n a fibras de vidrio y la reducci&#243;n de la capacidad pulmonar medida en FEV1 y FVC, y los hallazgos que muestran alg&#250;n tipo de afectaci&#243;n en este sentido, parecen encontrase m&#225;s relacionados con una asociaci&#243;n de la exposici&#243;n al consumo de tabaco, al encontrarse principalmente afectados los fumadores o exfumadores.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Las FMA pueden desencadenar s&#237;ntomas irritativos cuando entran en contacto con piel y mucosas, principalmente cuando el di&#225;metro de las fibras es mayor de 4 &#181;m, y en ocasiones, se han descrito alergias cut&#225;neas relacionadas con el contacto con diferentes aditivos presentes en los compuestos de fibras de vidrio y en estudios realizados en poblaciones expuestas al edificio enfermo.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Los resultados de los principales estudios epidemiol&#243;gicos realizados en poblaciones humanas, tanto en Europa como en Estados Unidos, han llevado a la IARC a concluir que no existen evidencias suficientes sobre la capacidad carcinog&#233;nica de las fibras de vidrio para los seres humanos, aunque parece que dos tipos de fibras, la fibra 475, la de tipo E y las FCR podr&#237;an comportarse como potencialmente carcinog&#233;nicos o precursores de fibrosis pulmonar en determinadas ocasiones, al menos a partir de resultados en estudios experimentales realizados en ratas y hamsters, sin que por el momento exista evidencia cient&#237;fica clara de que dichos efectos puedan encontrarse tambi&#233;n en poblaciones humanas.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Estudios recientes analizando posibles efectos citot&#243;xicos y genot&#243;xicos, parecen indicar que las FMA de di&#225;metro menor de 3 lm y longitud superior a los 5 lm pueden inducir alteraciones en las c&#233;lulas A549 del epitelio alveolar de los seres humanos mediante un aumento de nitr&#243;geno, estr&#233;s oxidativo y peroxidaci&#243;n de l&#237;pidos de la membrana, pero en la actualidad no existe evidencia suficiente que pueda sustentar esta hip&#243;tesis.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Aun as&#237;, faltan elementos suficientes que permitan alcanzar conclusiones sobre posibles efectos cancer&#237;genos de las FMA en seres humanos a partir de resultados concluyentes basados en evidencias cient&#237;ficas, por lo que teniendo en cuenta determinados efectos observados en estudios realizados en animales, desde el punto de vista normativo de la UE se apoya en las recomendaciones de organismos internacionales como la <i>International Agency for Research on Cancer (IARC), National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)</i> y el <i>Institut national de la recherche scientifique</i> (<i>INRS)</i>, considerando a las fibras de vidrio de filamentos continuos y las lanas de vidrio, roca y escoria dentro del grupo 3 como no clasificables respecto a su potencial efecto cancer&#237;geno y las fibras cer&#225;micas refractarias (FCR) dentro del grupo 2B como posibles cancer&#237;genos para los seres humanos.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En conclusi&#243;n, podemos considerar la fibra de vidrio como un material que presenta escasos riesgos para la salud en el medio laboral si se maneja bajo las medidas de control adecuadas o para la poblaci&#243;n general en sus aplicaciones habituales, constituyendo hoy d&#237;a una de las mejores alternativas a la utilizaci&#243;n de otros materiales que por el contrario han demostrado un comportamiento altamente peligroso para la salud, entre los que podemos citar al amianto entre otros productos de caracter&#237;sticas similares.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Referencias bibliográficas</b></font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">1. IARC, International Agency for Research onCancer Man-Made Vitreous Fibres, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans IARC Press, Lyon, France, 2002, 181-240.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060351&pid=S0465-546X201500030000800001&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. Fo&#224; V., Basilico S. Caratteristiche chimico-fisiche e tossicologia delle fibre minerali artificiali, Med Lav.1999,1;90,1:10-52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060353&pid=S0465-546X201500030000800002&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">3. Luoto, K., Holopainen, M., Karppinen, K., Perander, M. &amp; Savolainen, K. (1994a) Dissolution of man-made vitreous fibers in rat alveolar macrophage culture and Gamble's saline solution: Influence of different media and chemical composition of the fibers. Environ. Health Perspect., 102 (Suppl. 5):103-107.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060355&pid=S0465-546X201500030000800003&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. Oberd&#246;rster, G. (2002) Toxicokinetics and effects of fibrous and nonfibrous particles. Inhal. Toxicol., 14:29-56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060357&pid=S0465-546X201500030000800004&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. D&#246;rger, M., M&#252;nzing, S., Allmeling, A.-M., Messmer, K. &amp; Krombach, F. (2001) Differential responses of rat alveolar and peritoneal macrophages to man-made vitreous fibers in vitro. Environ. Res. Section A, 85:207-214.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060359&pid=S0465-546X201500030000800005&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">6. Fubini B. Ipotesi sui meccanismi di azione biologica: ruolo della chimica di superficie negli effetti biologici delle fibre vetrose - Atti Seminario: Fibre Minerali Vetrose: la recente classificazione europea e le implicazioni del suo recepimento, Ist. Sup. San., 8-9 Ottobre 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060361&pid=S0465-546X201500030000800006&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">7. Bernstein DM. Synthetic vitreous fibers: a review toxicology, epidemiology and regulations. Crit Rev Toxicol. 2007; 37:839-86.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060363&pid=S0465-546X201500030000800007&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">8. Le Bouffant L, Daniel H, Henin JP, Martin JC, Normand C, Tichoux G, et al. Experimental study on long-term effects of inhaled MMMF on the lungs of rats. Ann Occup Hyg. 1987;31:765-90.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060365&pid=S0465-546X201500030000800008&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. Muhle H, Pott F, Bellmann B, Takenaka S, Ziem U. Inhalation and injection experiments in rats to test the carcinogenicity of MMMF. Ann Occup Hyg. 1987;31:755-64.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060367&pid=S0465-546X201500030000800009&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. Kamstrup O, Ellehauge A, Collier CG, Davis JM. Carcinogenicity studies after intraperitoneal injection of two types of stone wool fibres in rats. Ann Occup Hyg. 2002;46:135-42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060369&pid=S0465-546X201500030000800010&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. Mast RW, Yu CP, Oberd&#246;rster G, McConnell EE, Utell MJ. A retrospective review of the carcinogenicity of refractory ceramic fiber in two chronic Fischer 344 rat inhalation studies: an assessment of the MTD and implications for risk assessment. Inhal Toxicol. 2000;12:1141-72.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060371&pid=S0465-546X201500030000800011&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. Stanton MF, Layard M, Tegeris A, Miller E, May M, Morgan E, et al. Relation of particle dimension to carcinogenicity in amphibole asbestoses and other fibrous minerals. J Natl Cancer Inst. 1981;67:965-75.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060373&pid=S0465-546X201500030000800012&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">13. Smith DM, Ortiz LW, Archuleta RF, Johnson NF. Long-term health effects in hamsters and rats exposed chronically to manmade vitreous fibers. Ann Occup Hyg. 1987; 31:731-54.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060375&pid=S0465-546X201500030000800013&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. Cullen RT, Searl A, Buchanan D, Davis JM, Miller BG, Jones AD. Pathogenicity of a special-purpose glass microfiber (E glass) relative to another glass microfiber and amosite asbestos. Inhal Toxicol. 2000;12:959-77.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060377&pid=S0465-546X201500030000800014&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. Hesterberg TW, Axten C, McConnell EE, Oberd&#246;rster G, Everitt J, Miiller WC, et al. Chronic inhalation study of fiber glass and amosite asbestos in hamsters: twelve-month preliminary results. Environ Health Perspect. 1997;105(Suppl. 5):1223-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060379&pid=S0465-546X201500030000800015&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. Cullen RT, Searl A, Buchanan D, Davis JM, Miller BG, Jones AD. Pathogenicity of a special-purpose glass microfiber (E glass) relative to another glass microfiber and amosite asbestos. Inhal Toxicol. 2000;12:959-77.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060381&pid=S0465-546X201500030000800016&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. Hesterberg TW, Axten C, McConnell EE, Oberd&#246;rster G, Everitt J, Miiller WC, et al. Chronic inhalation study of fiber glass and amosite asbestos in hamsters: twelve-month preliminary results. Environ Health Perspect. 1997; 105(Suppl. 5):1223-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060383&pid=S0465-546X201500030000800017&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">18. Hughes JM, Jones RN, Glindmeyer HW, Hammad YY, Weill H. Follow up study of workers exposed to man made mineral fibres. Br J Ind Med. 1993;50:658-67.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060385&pid=S0465-546X201500030000800018&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. Takahashi T, Munakata M, Takekawa H, Homma Y, Kawakami Y. Pulmonary fibrosis in a carpenter with long-lasting exposure to fiberglass. Am J Ind Med. 1996; 30:596-600.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060387&pid=S0465-546X201500030000800019&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. Guber A, Lerman S, Lerman Y, Ganor E, Trajber I, Edelstein E, et al. Pulmonary fibrosis in a patient with exposure to glass wool fibers. Am J Ind Med. 2006;49:1066-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060389&pid=S0465-546X201500030000800020&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. Drent M, Bomans PH, Van Suylen RJ, Lamers RJ, Bast A, Wouters EF. Association of man-made mineral fibre exposure and sarcoid-like granulomas. Respir Med. 2000;94:815-20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060391&pid=S0465-546X201500030000800021&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. Sripaiboonkij P, Sripaiboonkij N, Phanprasit W, Jaakkola MS. Respiratory and skin health among glass microfiber production workers: a cross-sectional study. Environ Health.2009; 8:36.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060393&pid=S0465-546X201500030000800022&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">23. Riboldi, L., Rivolta, G., Barducci, M., Errigo, G. &amp; Picchi, O. (1999) &#091;Respiratory disease caused by MMVF fibres and yarn.&#093; Med. Lav. 90:53-66 (in Italian).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060395&pid=S0465-546X201500030000800023&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. Rossiter, C. E., Gilson, J. C., Sheers, G., Thomas, H. F., Trenthowan, W. N., Cherrie, J. W. &amp; Harrington, J. M. (1994) Refractory ceramic fiber production workers: Analysis of radiograph readings. Ann. occup. Hyg., 38:731-738.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060397&pid=S0465-546X201500030000800024&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. Trethowan, W. N., Burge, P. S., Rossiter, C. E., Harrington, J. M. &amp; Calvert, I. A. (1995) Study of the repiratory health of employees in seven European plants that manufacture ceramic fibres. Occup. environ. Med., 52:97-104.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060399&pid=S0465-546X201500030000800025&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">26. Lemasters, G., Lockey, J., Rice, C., McKay, R., Hansen, K., Lu, J., Levin, L. &amp; Gartside, P. (1994) Radiographic changes among workers manufacturing refractory ceramic fibre and products. Ann. occup. Hyg., 38 (Suppl. 1):745-751.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060401&pid=S0465-546X201500030000800026&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. Lockey, J. E., Lemasters, G., Rice, C., Hansen, K., Levin, L., Shipley, R., Spitz, H. &amp; Wiot, J. (1996) Refractory ceramic fiber exposure and pleural plaques. Am. J. respir. crit. Care Med., 154, 1405-1410.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060403&pid=S0465-546X201500030000800027&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">28. Lockey, J. E., LeMasters, G. K., Levin, L., Rice, C., Yiin, J., Reutman, S. &amp; Papes, D. M. (2002) A longitudinal study of chest radiographic changes of workers in the refractory ceramic fiber industry. Chest, 121:2044-2051.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060405&pid=S0465-546X201500030000800028&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">29. Cowie, H. A., Wild, P., Beck, J., Auburtin, G., Piekarski, C., Massin, N., Cherrie, J. W., Hurley, J. F., Miller, B. G., Groat, S. &amp; Soutar, C. A. (2001) An epidemiological study of the respiratory health of workers in the European refractory ceramic fibre (RCF) industry. Occup. environ. Med., 58:800-810.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060407&pid=S0465-546X201500030000800029&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. Lemasters, G. K., Lockey, J. E., Levin, L. S., McKay, R. T., Rice, C. H., Horvath, E. P., Papes, D. M., Lu, J. W. &amp; Feldman, D. J. (1998) An industry-wide pulmonary study of men and women manufacturing refractory ceramic fibers. Am. J. Epidemiol; 148:910-919.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060409&pid=S0465-546X201500030000800030&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. Burge, P. S., Calvert, I. A., Trethowan, W. N. &amp; Harrington, J. M. (1995) Are the respiratory health effects found in manufacturers of ceramic fibres due to the dust rather than the exposure to fibres? Occup. environ. Med. 52:105-109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060411&pid=S0465-546X201500030000800031&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">32. McKay RT, LeMasters GK, Hilbert TJ, Levin LS, Tice CH, Borton EK, et al. A long term study of pulmonary function among US refractory ceramic fiber workers. Occup Environ Med. 2011; 68:89-95.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060413&pid=S0465-546X201500030000800032&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">33. Lockey, J. E. &amp; Ross, C. S. (1994) Radon and man-made vitreous fibers. J. Allergy clin. Immunol. 94:310&#150;317.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060415&pid=S0465-546X201500030000800033&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">34. Thriene, B., Sobottka, A., Willer, H. &amp; Weidhase, J. (1996) Man-made mineral fibre boards in buildings &#151; Health risks caused by quality deficiencies. Toxicol. Lett. 88:299-303.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060417&pid=S0465-546X201500030000800034&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">35. Bergamaschi, A., Ripanucci, G., Sacco, A. &amp; De Lorenzo, G. (1997) (Indoor pollution from airborne glass fibers (MMMF) in biomedical research laboratories.) G. ital. med. Lav. Erg. 19:44-46 (in Italian).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060419&pid=S0465-546X201500030000800035&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">36. Thestrup-Pedersen, K., Bach, B. &amp; Pedersen, R. (1990) Allergic investigation in patients with the sick building syndrome. Contact Derm.23:53-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060421&pid=S0465-546X201500030000800036&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">37. Harry Shannon, Angus Muir, Ted Haine and Dave Verma. Mortality and cancer incidence in Ontario glass fiber workers. Program in Occupational Health and Environmental Medicine, McMaster University, 1200 Main Street, West Hamilton, Ontario M5G 2E9, Canada. Occupational Medicine. 11/2005; 55(7):528-34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060423&pid=S0465-546X201500030000800037&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">38. Marsh, G. M., Youk, A. O., Stone, R. A., Buchanich, J. M., Gula, M. J., Smith, T. J. &amp; Quinn, M. M. (2001a) Historical cohort study of US man-made vitreous fiber production workers. I. 1992 fiberglass cohort follow-up: Initial findings. J. ocup. environ. Med. 43:741-756.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060425&pid=S0465-546X201500030000800038&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">39. Marsh, G. M., Buchanich, J. M. &amp; Youk, A. O. (2001b) Historical cohort study of US man-madevitreous fiber production workers. VI. Respiratory system cancer standardized mortalityratios adjusted for the confounding effect of cigarette smoking. J. occup. environ. Med;43:802-808.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060427&pid=S0465-546X201500030000800039&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">40. Stone RA, Youk AO, Marsh GM, Buchanich JM, McHenry MB, Smith TJ. Historical cohort study of US manmade vitreous fiber production workers. IV. Quantitative exposure response analysis of the nested case-control study of respiratory system cancer. J Occup Environ Med. 2001;43:779-92.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060429&pid=S0465-546X201500030000800040&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">41. Gardner, M. J., Magnani, C., Pannett, B., Fletcher, A. C. &amp; Winter, P. D. (1988) Lung cancer among glass fibre production workers: A case&#150;control study. Br. J. ind. Med;45:613-618.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060431&pid=S0465-546X201500030000800041&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">42. Boffetta, P., Andersen, A., Hansen, J., Olsen, J. H., Plato, N., Teppo, L., Westerholm, P. &amp; Saracci, R. (1999) Cancer incidence among European man-made vitreous fibre production workers. Scand. J. Work environ. Health, 25, 222-226.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060433&pid=S0465-546X201500030000800042&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">43. Simonato L, Fletcher AC, Cherrie JW, Andersen A, Bertazzi P, Charnay N, et al, The International Agency for Research on Cancer. Historical cohort study of MMMF production workers in seven European countries: extension of the follow-up. Ann Occup Hyg. 1987; 31:603-23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060435&pid=S0465-546X201500030000800043&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">44. Kjaerheim K, Boffetta P, Hansen J, Cherrie J, Chang-Claude J, Eilber U, et al. Lung cancer among rock and slag wool production workers. Epidemiology.2002;13:445-53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060437&pid=S0465-546X201500030000800044&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">45. Berrigan D. Respiratory cancer and exposure to man-made vitreous fibers: a systematic review. Am J Ind Med.2002;42:354-62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060439&pid=S0465-546X201500030000800045&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">46. Lipworth L, La Vecchia C, Bosetti C, McLaughlin JK. Occupational exposure to rock wool and glass wool and risk of cancers of the lung and the head and neck: a systematic review and meta-analysis. J Occup Environ Med.2009;51:1075-87.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060441&pid=S0465-546X201500030000800046&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">47. Roser Costa y Ramon Orriols. Fibras minerales artificiales y aparato respiratorio. Arch Bronconeumol.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=3060443&pid=S0465-546X201500030000800047&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">48. Lemasters, G., Lockey, J., Levin, L., Yiin, J., Reutman, S., Papes, D. &amp; Rice, C. (2001) A longitudinal study of chest radiographic changes and mortality of workers in the refractory ceramic fiber industry (Abstract at the 2001 Congress of Epidemiology) (Abstract No. 986). Am. J. Epidemiol; 153 (Suppl. 264).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060445&pid=S0465-546X201500030000800048&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">49. Walker, A. M., Maxim, L. D. &amp; Utell, M. (2002) Risk analysis for mortality from respiratory tumors in a cohort of refractory ceramic fiber workers. Regul. Toxicol. Pharmacol;35:95-104.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060447&pid=S0465-546X201500030000800049&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">50. IARC (1988) IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans, Vol. 43, Man-made Mineral Fibres and Radon, Lyon, IARCPress: 33-171.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060449&pid=S0465-546X201500030000800050&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">51. Cavallo D., Campopiano A., Cardinali G., Casciardo S., De Simone P., Kovacs D., PerniconiB., Spagnoli G., Ursini C. L., Fanizza C. Cytotoxic and oxidative effects induced by man-made vitreous fibers (MMVFs) in a human mesothelial cell line. Toxicology, (2004) 201, 1-3, 219-29.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060451&pid=S0465-546X201500030000800051&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">52. International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Man-Made Vitreous Fibres, 81. Lyon, France: IARC; 2002. (consultado julio 2015).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060453&pid=S0465-546X201500030000800052&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">53. NIOSH, National Institute of Occupational Safety and Health Occupational Expousure to Refractory Ceramic Fiers, Criteria for a Recommended Standard. Departement of Health and Human services, Centers for Diseases Control and Prevention, USA. 2006: 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=3060455&pid=S0465-546X201500030000800053&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">54. Direttiva 97/69/CE Ventitreesimo adeguamneto alprogresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE del Consiglio concerenente il ravvicinamento delle disposizioni regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, imballaggio, e all'etichettatura delle sostanze pericolose in recepimento della Direttiva 97/69/CE, Gazzetta Ufficiale U. E. L. 343/1997. 1997.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060457&pid=S0465-546X201500030000800054&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">55. Gu&#237;a Tecnica para la evaluaci&#243;n y prevenci&#243;n de riesgos relacionados con los agentes qu&#237;micos en los lugares de trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Ed. Servicios Gr&#225;ficos Kenaf, SL. 2003. Madrid. ISBN: 978-84-7425-810-325. <a target="_blank" href="http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/ValoresLimite/limites2011/Limites2011web.pdf">http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/ValoresLimite/limites2011/Limites2011web.pdf</a> (Consultado julio 2015).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060459&pid=S0465-546X201500030000800055&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">56. L&#237;mites de exposici&#243;n profesional para agentes qu&#237;micos. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. Ministerio de Trabajo e Inmigraci&#243;n. 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060461&pid=S0465-546X201500030000800056&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">57. Seguridad en la utilizaci&#243;n de las lanas aislantes de fibra v&#237;trea sint&#233;tica (lana de vidrio, lana mineral de roca y lana mineral de escorias). Repertorio de recomendaciones pr&#225;cticas de la OIT Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2001. (Versi&#243;n en ingl&#233;s: ISBN 92-2-211629-l, Ginebra, 2001). (Versi&#243;n en franc&#233;s: ISBN 92-2-311629-5).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3060463&pid=S0465-546X201500030000800057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><a href="#top"><img border="0" src="/img/revistas/mesetra/v61n240/seta.gif" width="15" height="17"></a><a name="bajo"></a><b>Direcci&oacute;n para correspondencia:</b>    <br>Jer&#243;nimo Maqueda Blasco    <br>Director de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo.    <br>Instituto de Salud Carlos III. Madrid. Espa&#241;a.    <br>Correo electr&#243;nico: <a href="mailto:jmaqueda@isciii.es">jmaqueda@isciii.es</a></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Recibido: 13-08-15    <br>Aceptado: 17-09-15</font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>IARC, International Agency for Research onCancer</collab>
<source><![CDATA[Man-Made Vitreous Fibres]]></source>
<year>2002</year>
<page-range>181-240</page-range><publisher-loc><![CDATA[Lyon ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[IARC Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Foà]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Basilico]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="it"><![CDATA[Caratteristiche chimico-fisiche e tossicologia delle fibre minerali artificiali]]></article-title>
<source><![CDATA[Med Lav.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>90</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>10-52</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Luoto]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Holopainen]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Karppinen]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Perander]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Savolainen]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Dissolution of man-made vitreous fibers in rat alveolar macrophage culture and Gamble's saline solution: Influence of different media and chemical composition of the fibers]]></article-title>
<source><![CDATA[Environ. Health Perspect.]]></source>
<year>1994</year>
<volume>102</volume>
<numero>^s5</numero>
<issue>^s5</issue>
<supplement>5</supplement>
<page-range>103-107</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Oberdörster]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Toxicokinetics and effects of fibrous and nonfibrous particles]]></article-title>
<source><![CDATA[Inhal. Toxicol.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>14</volume>
<page-range>29-56</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dörger]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Münzing]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Allmeling]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.-M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Messmer]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Krombach]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Differential responses of rat alveolar and peritoneal macrophages to man-made vitreous fibers in vitro]]></article-title>
<source><![CDATA[Environ. Res. Section A]]></source>
<year>2001</year>
<volume>85</volume>
<page-range>207-214</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fubini]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Ipotesi sui meccanismi di azione biologica: ruolo della chimica di superficie negli effetti biologici delle fibre vetrose]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[ Atti Seminario: Fibre Minerali Vetrose: la recente classificazione europea e le implicazioni del suo recepimento]]></conf-name>
<conf-date>8-9 Ottobre 2001</conf-date>
<conf-loc> </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bernstein]]></surname>
<given-names><![CDATA[DM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Synthetic vitreous fibers: a review toxicology, epidemiology and regulations]]></article-title>
<source><![CDATA[Crit Rev Toxicol.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>37</volume>
<page-range>839-86</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Le Bouffant]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Daniel]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Henin]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martin]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Normand]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tichoux]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Experimental study on long-term effects of inhaled MMMF on the lungs of rats]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann Occup Hyg.]]></source>
<year>1987</year>
<volume>31</volume>
<page-range>765-90</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[Muhle]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pott]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bellmann]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Takenaka]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ziem]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Inhalation and injection experiments in rats to test the carcinogenicity of MMMF]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann Occup Hyg.]]></source>
<year>1987</year>
<volume>31</volume>
<page-range>755-64</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[Kamstrup]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ellehauge]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Collier]]></surname>
<given-names><![CDATA[CG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Davis]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Carcinogenicity studies after intraperitoneal injection of two types of stone wool fibres in rats]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann Occup Hyg.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>46</volume>
<page-range>135-42</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[Mast]]></surname>
<given-names><![CDATA[RW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yu]]></surname>
<given-names><![CDATA[CP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oberdörster]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McConnell]]></surname>
<given-names><![CDATA[EE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Utell]]></surname>
<given-names><![CDATA[MJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A retrospective review of the carcinogenicity of refractory ceramic fiber in two chronic Fischer 344 rat inhalation studies: an assessment of the MTD and implications for risk assessment]]></article-title>
<source><![CDATA[Inhal Toxicol.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>12</volume>
<page-range>1141-72</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[Stanton]]></surname>
<given-names><![CDATA[MF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Layard]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tegeris]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miller]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[May]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Morgan]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Relation of particle dimension to carcinogenicity in amphibole asbestoses and other fibrous minerals]]></article-title>
<source><![CDATA[J Natl Cancer Inst.]]></source>
<year>1981</year>
<volume>67</volume>
<page-range>965-75</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[Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[DM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ortiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[LW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Archuleta]]></surname>
<given-names><![CDATA[RF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Johnson]]></surname>
<given-names><![CDATA[NF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Long-term health effects in hamsters and rats exposed chronically to manmade vitreous fibers]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann Occup Hyg.]]></source>
<year>1987</year>
<volume>31</volume>
<page-range>731-54</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[Cullen]]></surname>
<given-names><![CDATA[RT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Searl]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Buchanan]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Davis]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miller]]></surname>
<given-names><![CDATA[BG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jones]]></surname>
<given-names><![CDATA[AD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pathogenicity of a special-purpose glass microfiber (E glass) relative to another glass microfiber and amosite asbestos]]></article-title>
<source><![CDATA[Inhal Toxicol.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>12</volume>
<page-range>959-77</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[Hesterberg]]></surname>
<given-names><![CDATA[TW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Axten]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McConnell]]></surname>
<given-names><![CDATA[EE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oberdörster]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Everitt]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miiller]]></surname>
<given-names><![CDATA[WC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chronic inhalation study of fiber glass and amosite asbestos in hamsters: twelve-month preliminary results]]></article-title>
<source><![CDATA[Environ Health Perspect.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>105</volume>
<numero>^s5</numero>
<issue>^s5</issue>
<supplement>5</supplement>
<page-range>1223-9</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[Cullen]]></surname>
<given-names><![CDATA[RT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Searl]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Buchanan]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Davis]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miller]]></surname>
<given-names><![CDATA[BG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jones]]></surname>
<given-names><![CDATA[AD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pathogenicity of a special-purpose glass microfiber (E glass) relative to another glass microfiber and amosite asbestos]]></article-title>
<source><![CDATA[Inhal Toxicol.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>12</volume>
<page-range>959-77</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[Hesterberg]]></surname>
<given-names><![CDATA[TW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Axten]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McConnell]]></surname>
<given-names><![CDATA[EE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oberdörster]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Everitt]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miiller]]></surname>
<given-names><![CDATA[WC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chronic inhalation study of fiber glass and amosite asbestos in hamsters: twelve-month preliminary results]]></article-title>
<source><![CDATA[Environ Health Perspect.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>105</volume>
<numero>^s5</numero>
<issue>^s5</issue>
<supplement>5</supplement>
<page-range>1223-9</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[Hughes]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jones]]></surname>
<given-names><![CDATA[RN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Glindmeyer]]></surname>
<given-names><![CDATA[HW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hammad]]></surname>
<given-names><![CDATA[YY]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Weill]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Follow up study of workers exposed to man made mineral fibres]]></article-title>
<source><![CDATA[Br J Ind Med.]]></source>
<year>1993</year>
<volume>50</volume>
<page-range>658-67</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[Takahashi]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Munakata]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Takekawa]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Homma]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kawakami]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pulmonary fibrosis in a carpenter with long-lasting exposure to fiberglass]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Ind Med.]]></source>
<year>1996</year>
<volume>30</volume>
<page-range>596-600</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[Guber]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lerman]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lerman]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ganor]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Trajber]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Edelstein]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pulmonary fibrosis in a patient with exposure to glass wool fibers]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Ind Med.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>49</volume>
<page-range>1066-9</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[Drent]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bomans]]></surname>
<given-names><![CDATA[PH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Van Suylen]]></surname>
<given-names><![CDATA[RJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lamers]]></surname>
<given-names><![CDATA[RJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bast]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wouters]]></surname>
<given-names><![CDATA[EF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Association of man-made mineral fibre exposure and sarcoid-like granulomas]]></article-title>
<source><![CDATA[Respir Med.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>94</volume>
<page-range>815-20</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[Sripaiboonkij]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sripaiboonkij]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Phanprasit]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jaakkola]]></surname>
<given-names><![CDATA[MS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Respiratory and skin health among glass microfiber production workers: a cross-sectional study]]></article-title>
<source><![CDATA[Environ Health]]></source>
<year>2009</year>
<volume>8</volume>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Riboldi]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rivolta]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barducci]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Errigo]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Picchi]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Respiratory disease caused by MMVF fibres and yarn]]></article-title>
<source><![CDATA[Med. Lav.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>90</volume>
<page-range>53-66</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[Rossiter]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gilson]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sheers]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Thomas]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Trenthowan]]></surname>
<given-names><![CDATA[W. N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cherrie]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Harrington]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Refractory ceramic fiber production workers: Analysis of radiograph readings]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann. occup. Hyg.]]></source>
<year>1994</year>
<volume>38</volume>
<page-range>731-738</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>25</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Trethowan]]></surname>
<given-names><![CDATA[W. N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Burge]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rossiter]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Harrington]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Calvert]]></surname>
<given-names><![CDATA[I. A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Study of the repiratory health of employees in seven European plants that manufacture ceramic fibres]]></article-title>
<source><![CDATA[Occup. environ. Med.]]></source>
<year>1995</year>
<volume>52</volume>
<page-range>97-104</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>26</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lemasters]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lockey]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rice]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McKay]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hansen]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Levin]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gartside]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Radiographic changes among workers manufacturing refractory ceramic fibre and products]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann. occup. Hyg.]]></source>
<year>1994</year>
<volume>38</volume>
<numero>^s1</numero>
<issue>^s1</issue>
<supplement>1</supplement>
<page-range>745-751</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[Lockey]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lemasters]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rice]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hansen]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Levin]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shipley]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Spitz]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wiot]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Refractory ceramic fiber exposure and pleural plaques]]></article-title>
<source><![CDATA[Am. J. respir. crit. Care Med.]]></source>
<year>1996</year>
<volume>154</volume>
<page-range>1405-1410</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[Lockey]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[LeMasters]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Levin]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rice]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yiin]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reutman]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Papes]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A longitudinal study of chest radiographic changes of workers in the refractory ceramic fiber industry]]></article-title>
<source><![CDATA[Chest]]></source>
<year>2002</year>
<volume>121</volume>
<page-range>2044-2051</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[Cowie]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wild]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beck]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Auburtin]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Piekarski]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Massin]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cherrie]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hurley]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miller]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Groat]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Soutar]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[An epidemiological study of the respiratory health of workers in the European refractory ceramic fibre (RCF) industry]]></article-title>
<source><![CDATA[Occup. environ. Med.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>58</volume>
<page-range>800-810</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[Lemasters]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lockey]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Levin]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McKay]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rice]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Horvath]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Papes]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Feldman]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[An industry-wide pulmonary study of men and women manufacturing refractory ceramic fibers]]></article-title>
<source><![CDATA[Am. J. Epidemiol]]></source>
<year>1998</year>
<volume>148</volume>
<page-range>910-919</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<label>31</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Burge]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Calvert]]></surname>
<given-names><![CDATA[I. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Trethowan]]></surname>
<given-names><![CDATA[W. N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Harrington]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Are the respiratory health effects found in manufacturers of ceramic fibres due to the dust rather than the exposure to fibres?]]></article-title>
<source><![CDATA[Occup. environ. Med.]]></source>
<year>1995</year>
<volume>52</volume>
<page-range>105-109</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<label>32</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McKay]]></surname>
<given-names><![CDATA[RT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[LeMasters]]></surname>
<given-names><![CDATA[GK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hilbert]]></surname>
<given-names><![CDATA[TJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Levin]]></surname>
<given-names><![CDATA[LS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tice]]></surname>
<given-names><![CDATA[CH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Borton]]></surname>
<given-names><![CDATA[EK]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A long term study of pulmonary function among US refractory ceramic fiber workers]]></article-title>
<source><![CDATA[Occup Environ Med.]]></source>
<year>2011</year>
<volume>68</volume>
<page-range>89-95</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<label>33</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lockey]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ross]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Radon and man-made vitreous fibers]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Allergy clin. Immunol.]]></source>
<year>1994</year>
<volume>94</volume>
<page-range>310-317</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<label>34</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Thriene]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sobottka]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Willer]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Weidhase]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Man-made mineral fibre boards in buildings: Health risks caused by quality deficiencies]]></article-title>
<source><![CDATA[Toxicol. Lett.]]></source>
<year>1996</year>
<volume>88</volume>
<page-range>299-303</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<label>35</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bergamaschi]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ripanucci]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sacco]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Lorenzo]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Indoor pollution from airborne glass fibers (MMMF) in biomedical research laboratories]]></article-title>
<source><![CDATA[G. ital. med. Lav. Erg.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>19</volume>
<page-range>44-46</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<label>36</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Thestrup-Pedersen]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bach]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pedersen]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Allergic investigation in patients with the sick building syndrome]]></article-title>
<source><![CDATA[Contact Derm.]]></source>
<year>1990</year>
<volume>23</volume>
<page-range>53-55</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<label>37</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Shannon]]></surname>
<given-names><![CDATA[Harry]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muir]]></surname>
<given-names><![CDATA[Angus]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Haine]]></surname>
<given-names><![CDATA[Ted]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Verma]]></surname>
<given-names><![CDATA[Dave]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mortality and cancer incidence in Ontario glass fiber workers: Program in Occupational Health and Environmental Medicine, McMaster University, 1200 Main Street, West Hamilton, Ontario M5G 2E9, Canada]]></article-title>
<source><![CDATA[Occupational Medicine]]></source>
<year>11/2</year>
<month>00</month>
<day>5</day>
<volume>55</volume>
<numero>7</numero>
<issue>7</issue>
<page-range>528-34</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<label>38</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Marsh]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Youk]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stone]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Buchanich]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gula]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Quinn]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Historical cohort study of US man-made vitreous fiber production workers: I. 1992 fiberglass cohort follow-up: Initial findings]]></article-title>
<source><![CDATA[J. ocup. environ. Med.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>43</volume>
<page-range>741-756</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<label>39</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Marsh]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Buchanich]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Youk]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. O.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Historical cohort study of US man-madevitreous fiber production workers: VI. Respiratory system cancer standardized mortalityratios adjusted for the confounding effect of cigarette smoking]]></article-title>
<source><![CDATA[J. occup. environ. Med]]></source>
<year>2001</year>
<volume>43</volume>
<page-range>802-808</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<label>40</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Stone]]></surname>
<given-names><![CDATA[RA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Youk]]></surname>
<given-names><![CDATA[AO]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marsh]]></surname>
<given-names><![CDATA[GM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Buchanich]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McHenry]]></surname>
<given-names><![CDATA[MB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[TJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Historical cohort study of US manmade vitreous fiber production workers: IV. Quantitative exposure response analysis of the nested case-control study of respiratory system cancer]]></article-title>
<source><![CDATA[J Occup Environ Med.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>43</volume>
<page-range>779-92</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B41">
<label>41</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gardner]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Magnani]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pannett]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fletcher]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Winter]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Lung cancer among glass fibre production workers: A case-control study]]></article-title>
<source><![CDATA[Br. J. ind. Med]]></source>
<year>1988</year>
<volume>45</volume>
<page-range>613-618</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B42">
<label>42</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Boffetta]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Andersen]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hansen]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Olsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Plato]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Teppo]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Westerholm]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Saracci]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Cancer incidence among European man-made vitreous fibre production workers]]></article-title>
<source><![CDATA[Scand. J. Work environ. Health]]></source>
<year>1999</year>
<volume>25</volume>
<page-range>222-226</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B43">
<label>43</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Simonato]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fletcher]]></surname>
<given-names><![CDATA[AC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cherrie]]></surname>
<given-names><![CDATA[JW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Andersen]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bertazzi]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Charnay]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<collab>The International Agency for Research on Cancer</collab>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Historical cohort study of MMMF production workers in seven European countries: extension of the follow-up]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann Occup Hyg.]]></source>
<year>1987</year>
<volume>31</volume>
<page-range>603-23</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B44">
<label>44</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kjaerheim]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boffetta]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hansen]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cherrie]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chang-Claude]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Eilber]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Lung cancer among rock and slag wool production workers]]></article-title>
<source><![CDATA[Epidemiology]]></source>
<year>2002</year>
<volume>13</volume>
<page-range>445-53</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B45">
<label>45</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Berrigan]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Respiratory cancer and exposure to man-made vitreous fibers: a systematic review]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Ind Med.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>42</volume>
<page-range>354-62</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B46">
<label>46</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lipworth]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[La Vecchia]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bosetti]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McLaughlin]]></surname>
<given-names><![CDATA[JK]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Occupational exposure to rock wool and glass wool and risk of cancers of the lung and the head and neck: a systematic review and meta-analysis]]></article-title>
<source><![CDATA[J Occup Environ Med.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>51</volume>
<page-range>1075-87</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B47">
<label>47</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Costa]]></surname>
<given-names><![CDATA[Roser]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Orriols]]></surname>
<given-names><![CDATA[Ramon]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fibras minerales artificiales y aparato respiratorio]]></article-title>
<source><![CDATA[Arch Bronconeumol.]]></source>
<year>2012</year>
<volume>48</volume>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>460-468</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B48">
<label>48</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lemasters]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lockey]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Levin]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yiin]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reutman]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Papes]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rice]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A longitudinal study of chest radiographic changes and mortality of workers in the refractory ceramic fiber industry]]></article-title>
<source><![CDATA[Am. J. Epidemiol]]></source>
<year>2001</year>
<volume>153</volume>
<numero>^s264</numero>
<issue>^s264</issue>
<supplement>264</supplement>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B49">
<label>49</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Walker]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maxim]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Utell]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Risk analysis for mortality from respiratory tumors in a cohort of refractory ceramic fiber workers]]></article-title>
<source><![CDATA[Regul. Toxicol. Pharmacol]]></source>
<year>2002</year>
<volume>35</volume>
<page-range>95-104</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B50">
<label>50</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>IARC</collab>
<source><![CDATA[Man-made Mineral Fibres and Radon]]></source>
<year>1988</year>
<volume>43</volume>
<page-range>33-171</page-range><publisher-loc><![CDATA[Lyon ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[IARCPress]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B51">
<label>51</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cavallo]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Campopiano]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cardinali]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Casciardo]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Simone]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kovacs]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Perniconi]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Spagnoli]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ursini]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fanizza]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Cytotoxic and oxidative effects induced by man-made vitreous fibers (MMVFs) in a human mesothelial cell line]]></article-title>
<source><![CDATA[Toxicology]]></source>
<year>2004</year>
<volume>201</volume>
<numero>1-3</numero>
<issue>1-3</issue>
<page-range>219-29</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B52">
<label>52</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>International Agency for Research on Cancer (IARC)</collab>
<source><![CDATA[Man-Made Vitreous Fibres]]></source>
<year>2002</year>
<volume>81</volume>
<publisher-loc><![CDATA[Lyon ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[IARC]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B53">
<label>53</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>NIOSH, National Institute of Occupational Safety and Health</collab>
<source><![CDATA[Occupational Expousure to Refractory Ceramic Fiers, Criteria for a Recommended Standard]]></source>
<year>2006</year>
<publisher-name><![CDATA[Departement of Health and Human services, Centers for Diseases Control and Prevention]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B54">
<label>54</label><nlm-citation citation-type="journal">
<article-title xml:lang="it"><![CDATA[Direttiva 97/69/CE Ventitreesimo adeguamneto alprogresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE del Consiglio concerenente il ravvicinamento delle disposizioni regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, imballaggio, e all'etichettatura delle sostanze pericolose in recepimento della Direttiva 97/69/CE]]></article-title>
<source><![CDATA[Gazzetta Ufficiale U. E. L.]]></source>
<year>1997</year>
<numero>343/1997</numero>
<issue>343/1997</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B55">
<label>55</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)</collab>
<source><![CDATA[Guía Tecnica para la evaluación y prevención de riesgos relacionados con los agentes químicos en los lugares de trabajo]]></source>
<year>2003</year>
<publisher-loc><![CDATA[Madrid ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Servicios Gráficos Kenaf]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B56">
<label>56</label><nlm-citation citation-type="book">
<source><![CDATA[Límites de exposición profesional para agentes químicos]]></source>
<year>2011</year>
<publisher-name><![CDATA[Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. Ministerio de Trabajo e Inmigración]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B57">
<label>57</label><nlm-citation citation-type="book">
<source><![CDATA[Seguridad en la utilización de las lanas aislantes de fibra vítrea sintética (lana de vidrio, lana mineral de roca y lana mineral de escorias): Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT]]></source>
<year>2001</year>
<publisher-loc><![CDATA[Ginebra ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Oficina Internacional del Trabajo]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
