Microplásticos reel Flashcards

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1
Q

Microplásticos y nano definición

A

Microplásticos
Definición
Los microplásticos son partículas de plástico que miden menos de 5 milímetros en diámetro. Se clasifican en dos categorías:
Microplásticos primarios: Son aquellos fabricados intencionalmente para ser utilizados en productos, como microesferas en productos de limpieza y cosméticos.
Microplásticos secundarios: Se originan a partir de la fragmentación de plásticos más grandes, como botellas y bolsas, que se descomponen debido a la exposición a la luz solar, la erosión y otros factores ambientales.
Origen
Los microplásticos provienen de diversas fuentes, incluyendo:
Desechos plásticos: La mala gestión de residuos plásticos, que termina en vertederos y cuerpos de agua, contribuye significativamente a la contaminación por microplásticos.
Industria y productos de consumo: Los productos de limpieza, cosméticos, y textiles sintéticos liberan microfibras durante su uso y lavado.
Fragmentación de plásticos: Los plásticos más grandes se descomponen en partículas más pequeñas debido a la exposición a elementos ambientales, un proceso conocido como fragmentación.
Nanoplásticos
Definición
Los nanoplásticos son partículas de plástico que miden entre 1 y 100 nanómetros (1 nanómetro es una millonésima parte de un milímetro). Debido a su tamaño extremadamente pequeño, pueden penetrar en células y tejidos biológicos, lo que plantea riesgos potenciales para la salud.
Origen
Los nanoplásticos pueden originarse de:
Descomposición de microplásticos: A medida que los microplásticos se descomponen aún más en el medio ambiente, pueden generar nanoplásticos.
Fabricación de productos: Algunos productos se diseñan a nivel nanométrico, lo que puede liberar nanoplásticos durante su uso o descomposición.

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2
Q

Microplásticos y nano definición 2

A

• Microplásticos primarios: Son aquellos que se fabrican de manera intencionada en tamaños muy pequeños para usos específicos. Algunos ejemplos incluyen:
• Microperlas en productos de cuidado personal como exfoliantes y pastas de dientes.
• Microfibras que se desprenden de tejidos sintéticos durante el lavado de la ropa.
• Pellets de resina o “nurdles”, que son pequeñas bolitas de plástico utilizadas como materia prima en la fabricación de productos plásticos.
• Microplásticos secundarios: Se forman a partir de la degradación y fragmentación de plásticos más grandes. Estos pueden incluir:
• Fragmentos de bolsas de plástico, botellas, envases y otros productos plásticos que se descomponen debido a la exposición al sol, el viento, el agua y otros factores ambientales.
• Microfibras de textiles sintéticos, que se desprenden de la ropa durante el uso y el lavado.
• Partículas provenientes de la abrasión de neumáticos de vehículos en las carreteras, que se liberan al ambiente y eventualmente se desintegran en microplásticos más pequeños.

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3
Q

Microplasticos en agua

A

El artículo indica que los microplásticos han sido detectados tanto en agua del grifo como en agua embotellada:
1. Agua del grifo: Se estima que el agua del grifo contribuye significativamente a la ingesta de microplásticos en los humanos, con un rango promedio de entre 3000 y 4000 microplásticos (equivalente a un promedio de 4.34 microplásticos por litro) al año. Estos microplásticos pueden introducirse en el agua potable debido a la erosión o degradación de los materiales plásticos dentro de las plantas de tratamiento de agua y las redes de distribución que están hechas de plástico(PIIS240584402307648X).
2. Agua embotellada: La contaminación por microplásticos también se ha detectado en varias marcas de agua embotellada de plástico. Se cree que los microplásticos provienen de las botellas de plástico mismas, así como del proceso de embotellado y envío. Un estudio realizado por Mason et al. encontró que el 93% de las botellas de agua analizadas estaban contaminadas con microplásticos. Después de considerar la contaminación de fondo, se descubrió un promedio de 10.4 partículas de microplásticos mayores de 100 µm por litro de agua, principalmente en forma de piezas y fibras, siendo el polipropileno el polímero más común (54%). Además, las partículas más pequeñas, que medían entre 6.5 y 100 µm, aumentaron el conteo promedio a 325 partículas por litro, con un rango observado que va de 0 a más de 10,000 partículas(PIIS240584402307648X).

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4
Q

Microp en trombos

A

El estudio que encontró microplásticos en un coágulo (trombo) fue realizado por Wu et al. (2022). En este estudio, se investigó la presencia de partículas ambientales, incluyendo microplásticos, en trombos obtenidos de pacientes durante cirugías cardiovasculares. Se utilizó la espectroscopia Raman para analizar la composición de los trombos, lo que permitió identificar la acumulación de diversos materiales sintéticos dentro de ellos. Este hallazgo subraya los posibles efectos negativos subestimados de la exposición a microplásticos en la salud humana, especialmente en el contexto de la salud cardiovascular, y destaca la necesidad de realizar más investigaciones en este campo(PIIS240584402307648X).

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5
Q

que es La microcistina-LR

A

La microcistina-LR (MC-LR) es una toxina producida por ciertas cianobacterias (también conocidas como algas verdeazuladas) que se encuentran comúnmente en cuerpos de agua dulce. Esta toxina es una de las variantes más comunes y potentes de las microcistinas, un grupo de hepatotoxinas que pueden afectar gravemente la salud de los animales y humanos que las ingieren. Características de la microcistina-LR:
1. Estructura química: La MC-LR es un heptapéptido cíclico, lo que significa que está compuesta por siete aminoácidos formando un anillo. Su estructura única le permite ser altamente estable y resistente a la degradación en el medio ambiente.
2. Producción: Es producida por cianobacterias del género Microcystis, aunque otras especies de cianobacterias también pueden producirla. Estas cianobacterias tienden a proliferar en aguas cálidas y ricas en nutrientes, como aquellas afectadas por la eutrofización.
3. Efectos tóxicos: La microcistina-LR es principalmente una hepatotoxina, lo que significa que afecta principalmente al hígado. Actúa inhibiendo las proteínas fosfatasas 1 y 2A, que son esenciales para regular la fosforilación de proteínas en las células hepáticas. Esto puede conducir a daño hepático, incluyendo hemorragia hepática, apoptosis (muerte celular programada) y necrosis. La exposición aguda a altas dosis de MC-LR puede ser letal, mientras que la exposición crónica a bajas dosis puede causar daño hepático acumulativo y es potencialmente cancerígena.
4. Riesgos para la salud humana: Las personas pueden estar expuestas a la MC-LR a través del consumo de agua contaminada, contacto con agua recreativa (como nadar en lagos contaminados), o consumir alimentos como peces y mariscos que han estado en contacto con cianobacterias productoras de toxinas. Los síntomas de exposición incluyen daño hepático, síntomas gastrointestinales, y en casos graves, insuficiencia hepática.
5. Regulación y control: Debido a su toxicidad, muchos países han establecido límites para la concentración de microcistinas en el agua potable. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un límite de 1 µg/L de microcistina-LR en el agua potable.
En resumen, la microcistina-LR es una toxina peligrosa producida por ciertas cianobacterias, que representa un riesgo significativo para la salud ambiental y humana, especialmente en contextos de proliferaciones algales nocivas (blooms).

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6
Q

microp y fertilidad, pez cebra

A

• Estudio en el pez cebra (Danio rerio): Este estudio evaluó el impacto de los microplásticos de poliestireno (PSMP) en la bioacumulación y toxicidad reproductiva del microcistina-LR (MC-LR) en peces cebra. Los PSMP incrementaron la acumulación de MC-LR en las gónadas de los peces cebra y exacerbaron el daño reproductivo causado por el MC-LR, alterando los niveles hormonales sexuales y el eje hipotalámico-pituitario-gonadal (HPG), lo que resultó en disfunción reproductiva(PIIS240584402307648X).

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7
Q

microp y fertilidad, pez medaka

A

• Estudio en el pez medaka japonés: En este estudio, se expuso a los peces medaka japoneses a concentraciones ambientales de microplásticos y químicos asociados. Los resultados mostraron alteraciones en la expresión génica y proliferación anormal de células germinales, sugiriendo que incluso concentraciones bajas de desechos plásticos pueden perturbar el sistema endocrino en peces adultos(PIIS240584402307648X).

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8
Q

microp y fertilidad, pez jurel del atlántico

A

• Estudio en el jurel del Atlántico (Trachurus trachurus): Se investigó la ingestión de microplásticos en esta especie en el Mar Mediterráneo central. Los resultados mostraron que el 60% de los especímenes masculinos presentaban vitelogenina en el hígado, un biomarcador de disrupción endocrina. Esto sugiere que la ingestión de microplásticos está correlacionada con una alteración en el sistema endocrino de los peces(PIIS240584402307648X).

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9
Q

efectos de microp en salud humana

A

• Problemas gastrointestinales: La ingestión de microplásticos puede causar inflamación del tracto digestivo, constipación, síndrome del intestino irritable, alteraciones en la permeabilidad intestinal y disbiosis, que es una perturbación de la microbiota intestinal. Estas condiciones pueden llevar a enfermedades crónicas, mayor vulnerabilidad a infecciones y otros problemas relacionados con el sistema inmunológico(PIIS240584402307648X).
• Disrupción endocrina: Los microplásticos pueden contener o adsorber compuestos disruptores endocrinos (EDCs) que interfieren con el funcionamiento normal del sistema endocrino, lo que puede afectar el equilibrio hormonal, la función reproductiva, el desarrollo y la salud general(PIIS240584402307648X).
• Problemas respiratorios y cardiovasculares: La inhalación de microplásticos en ambientes con alto contenido de polvo puede causar irritación e inflamación del tracto respiratorio, agravando condiciones preexistentes como el asma y contribuyendo a enfermedades pulmonares intersticiales. Además, la exposición a microplásticos puede estar relacionada con problemas cardiovasculares como hipertensión, aterosclerosis y trastornos del ritmo cardíaco(PIIS240584402307648X).
• Toxicidad y estrés oxidativo: Los microplásticos pueden inducir estrés oxidativo, una condición que daña las células y el ADN, lo que puede llevar a enfermedades neurodegenerativas, problemas reproductivos y un mayor riesgo de cáncer y enfermedades autoinmunes(PIIS240584402307648X).
• Reacciones alérgicas y problemas dermatológicos: El contacto dermal con microplásticos puede resultar en irritaciones de la piel y reacciones alérgicas, especialmente en personas con alergias o sensibilidades preexistentes. Los microplásticos también pueden actuar como vectores para bacterias patógenas que pueden causar infecciones y enfermedades cutáneas(PIIS240584402307648X).

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10
Q

microp en agua 2

A

En promedio, se estima que los individuos consumen aproximadamente entre 39,000 y 52,000 partículas de microplásticos cada año, con el agua del grifo representando aproximadamente entre 3000 y 4000 microplásticos (equivalente a un promedio de 4.34 microplásticos por litro) de su ingesta total [108]. Mason et al. [109] examinaron la contaminación por microplásticos en agua embotellada de once marcas compradas en nueve países. El 93% de las 259 botellas analizadas presentaban contaminación. Después de considerar la contaminación de fondo, se descubrió un promedio de 10.4 partículas de microplásticos >100 μm por litro de agua, principalmente en forma de piezas y fibras. El polipropileno fue el polímero más común (54%). Además, partículas más pequeñas, que medían entre 6.5 y 100 μm, aumentaron el conteo promedio a 325 partículas por litro, con un rango observado que iba de 0 a más de 10,000 partículas.

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11
Q

Medidas preventivas

A

“Tenemos algunos indicios bastante claros de que los microplásticos y los nanoplásticos causan daños, aunque estamos muy lejos de conocer el alcance total de esos daños”, afirmó Landrigan. “Yo diría que tenemos suficiente información como para empezar a tomar medidas de protección”.

“Es difícil evitar los alimentos envueltos en film plástico, pero asegúrate de sacarlos del envoltorio plástico antes de cocinarlos o ponerlos en el microondas”, dijo Landrigan. “Cuando calientas el plástico, eso acelera el movimiento de los microplásticos del envoltorio hacia los alimentos.

. Lleva una taza de viaje a la cafetería local para llevar y cubiertos a la oficina para reducir los vasos y utensilios de plástico.
“No uses bolsas de plástico cuando vayas de compras. Usa una bolsa de tela o una bolsa de papel o una bolsa de reciclaje. Trata de evitar las botellas de agua de plástico, si es posible”, dijo Landrigan.
“Utiliza un vaso de metal o vidrio en lugar de uno de plástico. Guarda tus alimentos en recipientes de vidrio en lugar de plásticos”,

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12
Q

efecto en el cuerpo segun articulo CNN

A

El polietileno, que se utiliza en bolsas, películas y botellas de plástico y no es biodegradable, fue el tipo de plástico predominante encontrado en las muestras de tejido. Se encontró en mayores cantidades en el cerebro que en el hígado o el riñón, según la prepublicación.

“La pregunta más importante es: ‘Bien, ¿qué nos están haciendo estas partículas?’ Honestamente, todavía hay muchas cosas que no sabemos”, dijo Landrigan. “Lo que sí sabemos con total certeza es que estas partículas microplásticas son como caballos de Troya: llevan consigo todos los miles de productos químicos que hay en los plásticos y algunos son muy malos actores”.

Al invadir células y tejidos individuales en los principales órganos, los nanoplásticos pueden interrumpir potencialmente los procesos celulares y depositar sustancias químicas disruptoras endocrinas como bisfenoles, ftalatos, retardantes de llama, metales pesados y sustancias perfluoradas y polifluoradas, o PFAS.

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13
Q

plasticos liposolubles y entonces cruzan la barrera hematoencefálica

A

“De alguna manera, estos nanoplásticos se abren paso a través del cuerpo y llegan al cerebro, cruzando la barrera hematoencefálica”, dijo Campen. “A los plásticos les encantan las grasas o lípidos, por lo que una teoría es que los plásticos se están abriendo camino con las grasas que comemos y que luego se envían a los órganos a los que realmente les gustan los lípidos; el cerebro es el primero de ellos”.
El cerebro humano está compuesto aproximadamente por un 60% de grasa en peso, mucho más que cualquier otro órgano. Los ácidos grasos esenciales, como los omega 3, son clave para la fuerza y el rendimiento de las células del cerebro. Dado que el cuerpo humano no puede producir ácidos grasos esenciales por sí solo, deben provenir de los alimentos o suplementos.

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14
Q

Metodología del estudio CNN Bioaccumulation of Microplastics in Decedent Human Brains Assessed by Pyrolysis Gas Chromatography-Mass Spectrometry

A

Para el estudio, los investigadores examinaron los tejidos del cerebro, los riñones y el hígado de 92 personas que fueron sometidas a una autopsia forense para verificar la causa de la muerte en 2016 y 2024.

“Basándonos en nuestras observaciones, creemos que el cerebro está atrayendo las nanoestructuras más pequeñas, como de 100 a 200 nanómetros de longitud, mientras que algunas de las partículas más grandes, de un micrómetro a cinco micrómetros, van al hígado y los riñones”

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15
Q

concentracion de microp en cerebro

A

“Las concentraciones que vimos en el tejido cerebral de individuos normales, que tenían una edad media de unos 45 o 50 años, fueron de 4.800 microgramos por gramo, o el 0,5% en peso”, dijo el autor principal del estudio, Matthew Campen, profesor de ciencias farmacéuticas de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque.

“En comparación con las muestras de cerebro de la autopsia de 2016, eso es aproximadamente un 50% más alto”, dijo Campen. “Eso significaría que nuestros cerebros actuales son 99,5% cerebro y el resto es plástico”.

“Los estudios han encontrado estos plásticos en el corazón humano, en los grandes vasos sanguíneos, en los pulmones, en el hígado, los testículos, el tracto gastrointestinal y la placenta”,

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16
Q

historia plasticos

A

Los plásticos son materiales compuestos por polímeros, grandes moléculas formadas por la repetición de unidades más pequeñas llamadas monómeros. Los plásticos son conocidos por su versatilidad, resistencia, ligereza y capacidad para moldearse en diversas formas.

Cómo se producen
Los plásticos se producen mediante la polimerización, un proceso químico donde los monómeros se unen para formar polímeros. Este proceso puede ser de adición (monómeros se unen sin liberación de subproductos) o condensación (monómeros se unen con liberación de subproductos, como agua).

Tipos de plásticos
Termoplásticos: Se ablandan al calentarse y se pueden moldear repetidamente. Ejemplos incluyen polietileno (PE), polipropileno (PP), y cloruro de polivinilo (PVC).
Termoestables: Una vez moldeados, no se pueden volver a fundir sin descomponerse. Ejemplos incluyen resinas epoxi y poliésteres.
Elastómeros: Tienen propiedades elásticas y pueden estirarse y regresar a su forma original. Ejemplo: caucho.
Historia de los plásticos
Finales del siglo XIX: El primer plástico sintético, el parkesina (un precursor de la celuloide), fue creado en 1856 por Alexander Parkes.
1907: Leo Baekeland inventó la baquelita, el primer plástico totalmente sintético que no dependía de materiales naturales.
Década de 1950-1970: Rápido crecimiento en la producción de plásticos como el polietileno, polipropileno y PVC, impulsado por la demanda en múltiples industrias.
Siglo XXI: Aumento de la conciencia sobre los impactos ambientales de los plásticos, especialmente en relación con los microplásticos y la contaminación oceánica, lo que ha llevado a un enfoque en la reciclabilidad y el desarrollo de plásticos biodegradables.

17
Q

Monomeros

A

Monómeros
Los monómeros son moléculas pequeñas que pueden unirse para formar polímeros, que son estructuras más grandes y complejas. Cada monómero es como un ladrillo en una pared de ladrillos; al unirse con otros monómeros, se forma una cadena larga llamada polímero.

Características de los Monómeros:
Tamaño pequeño: Son moléculas relativamente pequeñas y simples.
Reactividad: Tienen grupos funcionales reactivos, como enlaces dobles o grupos funcionales específicos, que les permiten unirse entre sí.
Diversidad: Pueden variar ampliamente en su estructura química, lo que resulta en diferentes propiedades para los polímeros que forman. Algunos ejemplos comunes de monómeros incluyen el etileno (C2H4) que se utiliza para hacer polietileno, y el propileno (C3H6) para el polipropileno.
Los monómeros son esenciales en la química de los plásticos, ya que la manera en que se combinan determina las propiedades finales del polímero, como su flexibilidad, resistencia y uso final.

18
Q

Polimerización

A

Polimerización en Profundidad
La polimerización es el proceso químico mediante el cual los monómeros se enlazan para formar polímeros, que son cadenas largas de moléculas. Este proceso puede llevarse a cabo de varias maneras, dependiendo del tipo de monómeros y del polímero deseado. Hay dos tipos principales de polimerización:

Polimerización por adición (o cadena):

Mecanismo: Inicia con la apertura de un enlace doble (generalmente un enlace carbono-carbono) en los monómeros, creando sitios reactivos que permiten que otros monómeros se unan sucesivamente.
Ejemplos comunes: Polietileno (PE), polipropileno (PP), y poliestireno (PS).
Fases del proceso:
Iniciación: Un iniciador (por ejemplo, un radical libre o un catalizador) comienza la reacción.
Propagación: Los monómeros se agregan a la cadena en crecimiento uno a uno.
Terminación: La reacción se detiene cuando los radicales libres se combinan o se neutralizan.
Polimerización por condensación:

Mecanismo: Los monómeros se unen con la pérdida de una molécula pequeña, como agua, amoníaco o metanol. Este tipo de polimerización no requiere iniciadores.
Ejemplos comunes: Nylon, poliésteres, y resinas epoxi.
Características del proceso:
Generalmente involucra dos tipos de monómeros con grupos funcionales reactivos (por ejemplo, un ácido y un alcohol).
La eliminación de subproductos durante la reacción puede requerir condiciones específicas, como calor o vacío, para evitar la reversión de la reacción.
Diferencias clave entre los tipos de polimerización
Adición vs. Condensación: En la polimerización por adición, los polímeros se forman sin la pérdida de átomos del monómero original, mientras que en la condensación, se pierde una molécula pequeña durante la formación del polímero.
Reacciones inversas: La polimerización por condensación puede ser reversible (condensación/degradación) bajo ciertas condiciones, mientras que la polimerización por adición es generalmente irreversible.
Aplicaciones y Significado
La elección del tipo de polimerización depende del polímero que se desea sintetizar y de sus propiedades finales, como la flexibilidad, la resistencia térmica y la biodegradabilidad. Entender estos procesos es crucial para la industria química, ya que determina cómo se pueden fabricar y usar diferentes tipos de plásticos y otros materiales poliméricos.

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Q

Hallazgo MP cuerpo

A
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Q

MP imagje

A
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Q

Efectos cuerpo

A
22
Q

Efectos cuerpo

A
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Q

Outline

A
  1. Sketch
  2. que son
  3. como se forman
  4. como llegan al cuerpo
  5. cuales efectos en la salud
  6. Efectos en reproducción, humanos?
  7. Que podemos hacer
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Q

Outline

A
  1. Sketch
  2. que son
  3. como se forman
  4. como llegan al cuerpo
  5. cuales efectos en la salud
  6. Efectos en reproducción, humanos?
  7. Que podemos hacer