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Módulo 23. Factores geoambientales en el origen de muchas patologías y cómo detectarlos

Módulo 23. Factores geoambientales en el origen de muchas patologías y cómo detectarlos

L

La región del espacio donde podemos detectar el efecto de una carga eléctrica.

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La carga eléctrica es una propiedad de la materia. Los principios de la electricidad como existencia de cargas positivas y negativas, descargas eléctricas, atracción y repulsión, etc, se remontan al año 600 a.C., con Tales de Mileto.

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Se mide en Culombios

1C=1 A.s1C= 6,241509x1018 -e

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La Ley de Coulomb dice que "la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario"

r

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Cable conductor

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El flujo de cargas en una unidad de tiempo se le llama corriente eléctrica o intensidad eléctrica.

Se mide en Amperios (A)

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A la diferencia de cargas se le llama diferencia de potencial y se mide en voltios (V).

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Cable conductor

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Cable conductor

A la dificultad de la carga a pasar por el conductor llamamos resistencia.Se mide en Ohmios se representa por R.

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• Intensidad= Amperio• Diferencia potencial o Tensión= Voltios• Resistencia= Ohmios

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Ley de Ohm: V = I · R

"la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo".

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Ørsted y Ampere

Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, demostrándose de esta manera la relación entre corrientes eléctricas y campos magnéticos.

Permite relacionar y calcular el campo magnético y la electricidad.

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Faraday

La Ley de Faraday o inducción electromagnética, enuncia que el voltaje inducido en un circuito cerrado resulta directamente proporcional a la velocidad con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una dada superficie con el circuito haciendo de borde

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James Clerk Maxwell

Descripción completa del fenómeno del electromagnetismo. Unificación en 4 ecuaciones de las propuestas por Ampere, Gauss y Faraday

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Nicola Tesla

Inventa la corriente alterna. La trasmisión inalámbrica de energía.La radio.Describe la telefonía móvil.El primer coche eléctrico.Trabaja en la energía libre.

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1785 Ley de Coulomb. Corrientes y magnetismo van por separado.

1820 Hans Christian Ørsted observó que una aguja imantada colocada en dirección paralela a un conductor eléctrico se desviaba cuando se hacía circular una corriente eléctrica por el conductor, demostrando así la existencia de un campo magnético en torno a todo conductor atravesado por una corriente eléctrica, e iniciándose de ese modo el estudio del electromagnetismo.

1831 Michael Faraday formula la ley de inducción electromagnética.

1835 Ley de Gauss para campo magnético ( publicada en el 1867).

1865 James Clerk Maxwell publicó sus famosas ecuaciones sobre electromagnetismo. Corrige la Ley Ampere

1882 Nicola Tesla fabrica el primer motor de AC Impulsión de la corriente AC y ondas electromagnéticas. Transmisión inalámbrica.

1826 Ley de Ampere calcula el campo magnético.

1827 Ley de Ohm.

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Corriente continua: Consiste en la circulación de electrones en un único sentido, del polo negativo de la pila o generador, al positivo

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Corriente alterna: La corriente alterna es la corriente generada con un cambio de sentido periódico. La corriente circula en un sentido y al instante siguiente en el contrario. La cantidad de cambios de sentido por segundo se llama frecuencia. En nuestro país se utiliza corriente alterna de 50 Hz, es decir, que cambia su sentido de circulación 50 veces en un segundo.

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Solo en zonas muy antiguas

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Campo eléctrico: Las exposiciones se pueden eliminar con facilidad.

Campo Magnético: Muy díficilapantallar. Se reduce en proporción cuadrática con la distancia

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Corrientes Sucias o Dirty Electricity:La dirty electricity o corrientes sucias son corrientes armónicas que circulan por los cables de las instalaciones eléctricas. La corriente sucia es la contaminación de la electricidad o electrocontaminación, es por tanto un problema de la calidad de la energía que llega a nuestros hogares

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Tomas de tierra: La falta de una adecuada toma a tierra es uno de los principales factores de generación de campos eléctricos en el hogar.Hasta 1972 no fue obligatorio.El REBT establece la obligatoriedad de revisión cada 5 años.

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Electroestática: En el entorno doméstico, tener un problema de estática es una incomodidad que nos llega a alterar nuestro estado nervioso al estar continuamente dando descargas (chispazos). También provoca una fatiga, al pasar mucho tiempo con una carga capacitativa alta que supone un sobre esfuerzo para nuestro organismo

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Las ondas o radiaciones electromagnéticas son campos eléctricos y magnéticos que se desplazan por el vacío.

Es por tanto una forma de trasmitir la energía.

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Las onda o radiación electromagnética más conocida es………….

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La luz es la onda electromagnética más conocida. La ondas de radio, el calor, los rayos x son otras ondas electromagnéticas que todos conocemos.

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Cualquier materia a temperatura superior al cero absoluto (-273) emite radiación electromagnética. Los árboles, los seres vivos, las piedras, el suelo, el mar,….

Tan sólo se diferencian por su composición espectral.

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ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

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f frecuencia: nº ciclos por segundo (Hz)

λ longitud de onda: distancia que abarca un ciclo (m)

λ · f = cC= velocidad de la luz en el vacío (3·108 m/s)

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Teoría cuántica: Esta teoría establece que la radiación está compuesta por elementos discretos llamados cuantos o fotones. La energía de cada una de estos cuantos se describe en:

E= h.fh= constante de Planck (6,626*10-34 J s)

Relacionamos:

λ · f = c con E=h.f

Tenemos que E= h c/ λLa energía es inversamente proporcional a la longitud de onda.

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Fuentes naturales:

Rayos cósmicos, minerales radiactivos, radiación UV y visible solar, radiación IR solar y terrestre, ionosfera, campo geomagnético, actividad solar.

Fuentes artificiales:

Pruebas diagnósticas en medicina, centrales nucleares, lámparas de bronceado y de calor, electrodomésticos, telefonía móvil, líneas eléctricas, transformadores, generadores eléctricos.

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No es capaz de arrancar de electrones, pero sí de excitarlos.

Electromagnética (fotones):– UVA, UVB y UVC (200-400 nm)

– Luz visible (380-780 nm)

– IR (780 nm–1 mm)

– Microondas (1 mm–1 m)

– Radio (1 m – 10.000 km)

– Frecuencias extremadamente bajas (10.000-100.000 km)

Radiaciones ópticas: entre 100 nm y 1 mm (UV, visible e IR)

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El único efecto reconocido es el efecto térmico.

(y el efecto Frey).

La elevación de un grado de temperatura tiene consecuencias:

• Aumento de la frecuencia cardiaca.

• Aumento del ritmo respiratorio.

• Aumento del metabolismo celular.

• Efectos en el sistema nervioso.

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Efectos en el sistema cardiovascular:

Alteraciones en el ritmo cardiaco

Alteraciones de la presión sanguínea

Alteraciones en la velocidad de coagulación

Alteraciones en el electrocardiograma

Ver video Magda

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Efectos en el sistema nervioso:

Alteraciones de la actividad cerebral.

Anomalías en el EEG.

Efectos neurodegenerativos.

Ansiedad y depresión.

Dolores de cabeza.

Fatiga.

Insomnio.

Irritabilidad.

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Efectos en el sistema inmunológico:

Disfunciones en la respuesta inmune.

Aumento de (ROS).

Desarrollo de tumores benignos y malignos.

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Efectos en el sistema endocrino:

Alteración de la función glándula pineal.

Alteración de la función de hormonas sexuales.

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Efectos en el aparato respiratorio:

Alteración del ritmo respiratorio.

Alteración de la capacidad pulmonar.

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Efectos en el aparato reproductor:

Infertilidad por menos movilidad y viabilidad de espermatozoides.

Disminución de la líbido.

Cambios en el ciclo menstrual.

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• Antenas de telefonía móvil– Picoantenas

– Femtoceldas

• Teléfonos móviles.

• Teléfonos inalámbricos.

• Redes wi-fi, wi-max.

• Bluetooth.

• Aparatos de escucha para bebés.

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• Radares meteorológicos.

• Radares aeropuertos.

• Radares militares.

• Comunicaciones militares.

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Los campos eléctrico y magnético se miden juntos y de forma direccional.

Se mide la densidad de potencia: potencia radiada por unidad de superficie

Unidades: µW/m2 o bien V/m

Fundamental conocer el rango de frecuencias en que mide el instrumento y las unidades de medida.

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• RADÓNFÍSICOS

• CALIDAD DEL AIRE

• CONTAMINANTES EN INTERIORESQUÍMICOS

• INFECCIOSOS

• ALÉRGENOS

• TOXINASBIOLÓGICOS

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• RADÓNFÍSICOS

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¿QUÉ ES EL RADÓN?

ES UN GAS NOBLE

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Es un gas nobleProcede de la desintegración del radio, que a su vez procede la desintegración del uranio.

El radón ( 222 Rn) es un gas incoloro, inodoro e insípido que, por tanto, no puede ser detectado por los sentidos humanos.

Los mayores contenidos de radón se dan en rocas graníticas, neises, rocas metamórficas derivadas de sedimentos calizos, arcillas negras, rocas fosfatadas y rocas sedimentarias.

Tiene gran movilidad. Su inmisión se produce por pequeñas fisuras, grietas encuentros, etc..

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Po 2183,05 min

POLONIO 21416,4 µs

Pb 21426,8 min

Bi-21419,7 min

α

Pb 21426,8 min

α

β

β

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Su principal vía de irradiación es por inhalación.Son sus descendientes los que se fijan en vías respiratorias. 218Po , 214Pb, 214Bi ,214Po.

En la ingestión por agua se utiliza un modelo para estimar la dosis que considera todo el cuerpo objeto de exposición.

El radón ocupa el segundo lugar en la lista de las principales causas de cáncer pulmonar en muchos países.

Se calcula que el radón causa entre 3% y 14% de los cánceres pulmonares, lo que depende de la concentración promedio de este gas en cada país.Las probabilidades de que el radón cause cáncer pulmonar en los fumadores son mucho mayores, y este gas es la causa principal de esta neoplasia maligna en quienes no fuman.

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• CALIDAD DEL AIRE

• CONTAMINANTES EN INTERIORESQUÍMICOS

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BencenoDióxido de nitrógeno

FormaldehidoHidrocarburos Aromáticos Policíclicos

Monóxido de carbonoNaftaleno

Partículas PM10 y PM2,5Tetracloroetileno

Tricloroetileno

AcetaldehídoAsbestosBiocidasEstirenoEterglicolFtalatosHexanoOzono

Oxido nítricoRetardantes de llama

ToluenoXilenos

Guías OMS 2010

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Factores de estudio:• Material particulado • Formaldehido• NO2• SO2• CO2• Humedad, temperatura

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Captadores pasivos: Se basa en la difusión de los contaminantes hacia la superficie del muestreador. Después del período de muestreo (generalmente semanas) se realiza una extracción y posterior análisis en el laboratorio.

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Medición directa:En la actualidad existen cada día más equipos que nos permiten hacer mediciones directas en tiempo real.

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BIOLÓGICOS

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Son los contaminantes de procedencia biológica que se transportan por el aire.

Otros componentes de origen biológico son: esporas, polen, detritus animales,…..

Los bioaerosoles pueden estar constituidos por microorganismos (bacterias, hongos, virus, protozoos), que pueden ser patógenos o no.

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La composición de los bioaerosoles es compleja.

Los bioaerosoles pueden estar constituidos por microorganismos (bacterias, hongos, virus, protozoos), que pueden ser patógenos o no.Otros componentes de origen biológico son: esporas, polen, detritus animales,…..

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Los bioaerosoles están constituidos por partículas cuyo diámetro aerodinámico oscila de 0,5 µm a 100 µm.

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CONTAMINANTES BIOLÓGICOS

Agentes Infecciosos

Hongos

Bacterias

Protozoos

Virus

Alérgenos

Mohos

Polen

Ácaros

Pelos Mascotas

Toxinas

Micotoxinas

Endotoxinas

COVM

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Máster y Experto en suplementación nutricional integrativa basado en la evidencia 159

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Máster y Experto en suplementación nutricional integrativa basado en la evidencia 160

Muchas graciaswww.saludgeoambiental.org

UN SER VIVO, UN ENTORNO SANO

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