6-Aplicacionesdelatoxicologa(RESUMEN)

March 17, 2018 | Author: evasa11 | Category: Toxicology, Pollution, Mercury (Element), Foods, Occupational Safety And Health


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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA Facultad de Ciencias Químico BiológicasToxicología Camacho Ureta Elisa Analí, Colín Ojeda Arturo Espinoza Morales Lluvia Briseida, Solis Medrano Silvia Carolina QFB. Daniel González Valdez Grupo 4*2 Importancia de su estudio En la actualidad, las intoxicaciones accidentales, sobredosis con fines suicidas o criminales, yatrógenas en niños, problemas por contaminación ambiental, laboral, adicción a las drogas constituyen una fuente continua de morbilidad y mortalidad en varios países. A la toxicología moderna le interesa el estudio descriptivo del toxico, el daño que este provoca al organismo mediante estudios fisiopatológicos, que daría un diagnostico, cuadro clínico, terapéuticos y definir los objetivos para deducir la metodología con que deben encauzarse los problemas y definir los diferentes campos de acción. Aplicaciones de la toxicología Toxicología ambiental Toxicología ocupacional (industrial) Toxicología reglamentaria Toxicología de los alimentos Toxicología clínica Toxicología descriptiva Toxicología forense Toxicología analítica TOXICOLOGÍA AMBIENTAL . Bases: ¿Qué es ambiente? ¿Qué es ecosistema? . . se implanta la diferencia entre ambos conceptos: Ecotoxicología Refiere a la polución de todos los ecosistemas.Truhaut (1975) establece el término de Ecotoxicología en sustitución al de Toxicología ambiental. Posteriormente. Toxicología ambiental Refiere a la polución originada por el ser humano. Tóxicos en el aire Tóxicos en el agua Tóxicos en el suelo . aunque también se pueden producir daños a otros órganos del cuerpo humano.Tóxicos en el aire Se cursan problemas en los pulmones y vías respiratorias. el ozono y los óxidos de nitrógeno. las dioxinas. y monóxido de carbono. radón y metales como el cadmio y el arsénico. dióxido de azufre. Tóxicos presentes Sulfatos. Consecuencias Efectos agudos Benzo-[α]-pirenos. el asbesto. plomo. Benceno. Efectos crónicos Cáncer al pulmón Efectos no respiratorios . Efecto invernadero . Lluvia ácida . Smog ↑Aldehídos + ↑Óxido de nitrógeno = Peroxiacetil nitratos (PAN) . benzo[α]-pireno. incluyendo varias nitroaminas. muchos de los cuales se ha comprobado científicamente que son tóxicos. Un total de 43 compuestos carcinogénicos se han identificados. óxidos de nitrógeno y material particulado.Existen alrededor de 4000 compuestos presentes en el humo del cigarrillo. cadmio. níquel y zinc. Entre otras sustancias presentes se encuentran el monóxido de carbono. . Contaminación interior La contaminación interna puede ser reducida por medio del aumento de la ventilación de los ambientes interiores. . sulfato de cáncer a la vejiga. Las moléculas orgánicas llamadas Trihalometanos (THM). cadmio. fluoruro y asbesto. bario. Tóxicos presentes Nitratos. y es regulada de manera internacional por instituciones como la EPA. Consecuencias Ubicación Aguas subterráneas Agua potable Plomo. zinc.Tóxicos en el agua La calidad del agua es regulada gubernamentalmente en la mayoría de los países. arsénico. de las cuales la más conocida es la molécula de Cloroformo. . aluminio. Aumentan la tasa de níquel. Fuentes contaminantes: . Intoxicación en Bahía de Minamata . mercurio. CFC y DDT. aluminio. (2009). Ubicación Rocas ultrabásicas Suelos graníticos Rocas ígneas ácidas . cadmio. cobre. níquel. señala que a menudo la presencia de sustancias toxicas en el suelo constituye una bomba de tiempo química. vanadio.Tóxicos en el suelo Higueras P. cromo. arsénico o plata. El problema radica en que estas sustancias se acumulan en los suelos como especies químicas de alta solubilidad. Tóxicos presentes Plomo. Organohalogenados no inertes. Talio y sus compuestos. cianuros orgánicos e inorgánicos. Carbonilos de metales. éteres. Polvo y fibras de asbesto. Peróxidos. Compuestos de cobre solubles. Hg. Be. Compuestos organoclorados. Pb. Te. Compuestos de cromo hexavalente. Cd. Los aceites usados minerales o sintéticos. cloratos y percloratos. Fenol. carbamatos. . Hidrocarburos policíclicos aromáticos cancerígenos. Sb y sus compuestos. Isocianatos. Dióxido de titanio.Residuos tóxicos y peligrosos (según las directivas de la Unión Europea): • • • • • • • • • • • • • • As. solventes orgánicos. Se. La minería. . por su poder modificador del paisaje y sus descargas de residuos tóxicos. como los herbicidas y los fertilizantes.El suelo también sufre la contaminación por residuos de pesticidas y otros productos agroquímicos. El impacto negativo de estas sustancias se ve agravado cuando son difíciles de degradar en la naturaleza. . Otro hecho que aumenta el daño es la bioacumulación que se produce en sustancias. Toxicocinética y Toxicodinamia de xenobióticos Xenobiótico en medio ambiente Exposición Piel Inhalación Xenobiótico en organismo Ingestión Urinaria Excreción Pulmonar Fecal Depósito Distribución Metabolismo Metabolitos activos Metabolitos inactivos . Se pueden considerar los siguientes efectos: Efecto tóxico local Efecto tóxico sistémico Efecto reversible Efecto colateral Alergia química El toluendiisocianato (TDI) Idiosincrasia química Nitritos y a otros agentes metahemoglobinizantes.8 . Mutagénesis. teratogénesis y carcinogénesis La 2.7.tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) y cadmio. .3. ¿Quién tiende a un mayor nivel de toxicidad en sus tejidos? . Normas Oficiales Mexicanas Métodos de medición: NOM-034-ECOL-1993 NOM-035-ECOL-1993 NOM-036-ECOL-1993 NOM-037-ECOL-1993 NOM-038-ECOL-1993 Límites Máximos Permisibles: NOM-039-ECOL-1993 NOM-040-ECOL-1993 NOM-041-ECOL-1993 NOM-043-ECOL-1993 NOM-044-ECOL-1993 NOM-046-ECOL-1993 NOM-048-ECOL-1993 NOM-075-ECOL-1993 NOM-076-ECOL-1993 . . como consecuencia de su manipulación y uso. producidos por agentes químicos utilizados en la industria y a los que están expuestos los trabajadores. Igualmente estudia los mecanismos de acción de dichos tóxicos y las formas de prevenirlos y controlarlos” .Toxicología ocupacional “La ciencia que estudia los efectos adversos a la salud. Desde entonces se ha acentuado el estudio de la relación actividad laboral-patología. con su exposición a alquitranes del hollín. La intoxicación por Hg fue identificada también en la industria de sombreros en Francia en el siglo VII. Los romanos usaron sólo esclavos en las minas españolas de mercurio (Hg) y trabajar allí era sentencia de muerte. al describir la estrecha relación entre determinadas actividades profesionales y ciertas patologías.C.En el siglo I a. . se identificó la sintomatología del plomo por actividades realizadas con este metal. Se considera a Ramazzini (1773) como el padre de la medicina ocupacional. Posteriormente sir Percival Pott (Inglaterra) demostró la relación entre el cáncer de escroto que aparecía en los deshollinadores de chimeneas de Londres. y llegó a ser popular la expresión “loco como un sombrerero”. tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo. .Toxicología laboral • Es la disciplina que estudia las relaciones entre la cantidad de sustancia introducida en el organismo y el efecto biológico obtenido. etc. de los plásticos y resinas.Importancia se debe a:  La considerable expansión de las industrias. farmacéutica. agrícola.  El crecimiento de las diferentes ramas de la química industrial: orgánica.  El reconocimiento de los derechos de los trabajadores contra los posibles peligros tóxicos en el trabajo. . En la tabla que se muestra a continuación se da conocer una clasificación útil con definiciones y ejemplos. Esta clasificación no incluye las categorías obvias de sólidos y líquidos que pueden ser dañinos.Clasificación de las sustancias: Las sustancias tóxicas pueden clasificarse de varias formas. así como agentes biológicos tales como bacteria. . hongos y parásitos. presión ambiente. hidrógeno Materia sólida en suspensión en la atmosfera formado por pequeñas partículas producidas por la compensación de metales o por resultado de la combustión incompleta Es aquel material más grande que 5 micras con una proporción igual o mayor de 3 a 1 de longitud con relación al ancho Humos de soldadura de un metal en fusión. fibra de vidrio .Sustancia Gases Definición Ejemplo Compuestos que a temperatura y Monóxido de carbono. de combustión de madera. se comportan oxido de sodio. cigarro Humos Fibras Asbesto. como el aire acetileno. butano. Sustancia Neblina Definición Gotas de líquido suspendidas en el aire generadas por la atomización. insecticidas. pinturas en aerosol. aspersión. naftaleno. entre otros . espuma. orgánicos o de metal Polvos Vapores Materia proveniente de la evaporación de un líquido o de la sublimación de un sólido Nafta. aguarrás. granos de algodón. alcanfor. materiales sólidos. entre otros Polvos de madera. mercurio. burbujeo de material líquido Materia sólida dispersa en el aire producto de la acción mecánica sobre un sólido Ejemplo Alquitrán de hulla. ácido sulfúrico. Actúa a cuatro niveles: Lugar de trabajo El individuo o trabajador La ley La investigación 1.-Lugar de trabajo • El papel fundamental es determinar los límites tolerables de exposición o el valor umbral limite (TLV), para cada sustancia. El TLV, es la concentración media de la sustancia química en el aire que respira durante toda una vida profesional a razón de 8hr/día, durante 5 días a la semana no producen lesión alguna USA-ACGIH USA-NIOSH OIT • Conferencia Americana Industrial Gubernamental e Higiénica • Instituto Nacional Ocupacional Administrativa e Higiene de los EU • Organismo Internacional del Trabajo EPA • Estudios de Protección al Medio Ambiente 2.-El individuo o trabajador -Fase I. Es el reconocimiento previo al ingreso en trabajos expuestos a riesgos, los riesgos o daños pueden ser: a nivel de absorción (lesiones del tabique nasal, lesiones bronquiales y alveolares) a nivel de biotransformación (lesiones hepáticas), a nivel de eliminación etc. -Fase II. Corresponde a los reconocimientos periódicos, el toxicólogo debe poner en práctica los exámenes exhaustivos al trabajador. Test de absorción consiste en buscar el tóxico en los líquidos fisiológicos o en los lugares por donde se elimina. Test de Impregnación va a comprobar las lesiones reversibles, separar al trabajador de su área laboral para evitar lesiones irreversibles. 3.- A Nivel Legal •Es este marco legal debe haber una estrecha colaboración entre el toxicólogo y el legislador, donde las leyes dictadas deben reunir tres requisitos: -Que las leyes sean aplicables -Que sean reversibles periódicamente -Que sean completas 4.- La Investigación Cada día aparecen sustancias nuevas que exigen ser investigadas para definir su TLV, el diagnóstico y los antídotos más eficaces para contrarrestar las intoxicaciones. Los estudios experimentales realizados en los animales de laboratorio sobre los resultados obtenidos, y no siempre es posible reproducir en el animal los cuadros clínicos que aparecen en los humanos. evaluando su efectividad a corto. mediano y largo plazo .Vigilancia Médica Ocupacional Es el diseño de programas de vigilancia que permite mantener un conocimiento actualizado del comportamiento de las enfermedades o condiciones de salud en el área laboral. Igual establece los factores determinantes en la aparición de enfermedades y accidentes para formular medidas de control adecuadas. Aplicaciones: Vía de absorción preferente de los contaminantes Daños derivados del contacto con los tóxicos Detección precoz de los efectos Susceptibilidad individual a determinados agentes Tratamiento de las intoxicaciones agudas . ) • Monitoreo de efectos a la salud (vigilancia médica). etc. . orina. sangre.Aplicaciones • Monitoreo ambiental • Monitoreo biológico: muestras(aire alveolar. . Toxicología reglamentaria Es una de las disciplinas científicas que esta dando origen en nuestros días a mayor cantidad y diversidad de normativas legales Disposiciones ministeriales o interministeriales. por propia iniciativa o de recomendaciones de organismos internacionales Han producido un extenso cuerpo legal de raíz toxicológica . Toxicología reglamentaria Los programas federales actuales para controlar la exposición humana a las sustancias toxicas están relacionados con la responsabilidad de demostrar si estas son peligrosas o segura Impulsado muchas de las mejoras de los métodos toxicológicos y a la demanda de grandes estudios toxicológicos . Características de las estrategias reguladoras Primero hay que determinar que la sustancia es capaz de perjudicar a las personas que pudieran verse expuestas a ella Después hay que establecer que es probable que las personas se vean expuestas a esa sustancias de maneras que pudieran resultar nocivas Tener en cuenta otros criterios como la magnitud del riesgo que supone una sustancia y las consecuencias y los costes de regularlas . Instituciones implicadas Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) Oficina de Protección Ambiental (EPA) •Pesticidas •Alimentos •Fármacos humanos •Sustancias químicas industriales •Residuos peligrosos •Agua potable . Administración para la seguridad y la salud laboral (OSHA) Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC) La Ley de Seguridad y Salud Laboral exige a los empresarios que proporcionen a sus empleados condiciones laborales seguras. y faculta a la OSHA para prescribir normas obligatorias de seguridad y salud laboral Tiene autoridad para regular o prohibir los productos que suponen un riesgo excesivo de causar lesiones o enfermedades a los consumidores . . ya sea en forma natural o procesados. de acuerdo a la ingesta dietética. con la finalidad de que estos sean inocuos o de bajo riesgo al hombre.TOXICOLOGIA ALIMETARIA Área del conocimiento científico que evalúa la presencia de factores tóxicos y antinutricionales presentes en los alimentos. . disminuyendo su biodisponibilidad y a largo plazo es capaz de producir una anormalidad fisiológica y/o anatómica. Agente antinutricional: sustancia presente en el alimento.Sustancias dañinas que pueden ser ingeridas a través de los alimentos Agente toxico: sustancia xenobiótica capaz de producir una anormalidad fisiológica y/o anatómica a corto plazo la cual no puede ser atenuada por una simple fortificación o suplementación del alimento que lo contiene. que tiene la capacidad de reaccionar o interferir con un nutrimento. . que en la mayoría de los casos es irreversible. . la dosis del agente xenobiótico que puede ingerir el humano sin que se presenten problemas de intoxicación aguda o crónica.Objetivo Poder definir con el menor riesgo de error. Ingestión de alimentos con compuestos naturales preformados. . Ingestión de alimentos contaminados con tóxicos ambientales o que se adquieren durante su preparación industrial o casera. que pueden ejercer una acción ya sea toxica.Causantes potenciales de intoxicaciones alimentarias Susceptibilidades individuales frente a ciertos alimentos. perjudicial o interferente en la absorción o utilización de un nutriente. Ingestión de alimentos contaminados con microorganismos. Trastornos por presencia de enfermedades causados por leche y los huevos.  Trastornos de tipo anafiláctico (sensibilidad exagerada) como lo es el caso de la miel. .Susceptibilidades individuales frente a determinados alimentos  Trastornos por edad. el azúcar. en enfermedades renales. normales para el adulto promedio (insuficiencia de lactasa intestinal). que puede contener alérgenos transportados por el polen. como son las intolerancias por insuficiencia del sistema digestivo. en la diabetes y la carne. a los alimentos y en los lactantes frente a ciertas comidas. en afecciones biliares. equipos y materiales contaminados Mala higiene o presencia de enfermedades en los manipuladores .Factores que producen intoxicaciones por alimentos contaminados por microorganismos Gérmenes involucrados Estafilococo y Salmonella Producen desordenes gastrointestinales Almacenamiento de alimentos a temperaturas inadecuadas Cocción inadecuada Cocinas. Fuentes principales de los tóxicos Naturales Accidentales Intencionales Generadas por el proceso . Naturales Leguminosas Cereales Bebidas estimulantes Glucocidos cianogenados Promotores de flatulencia Inhibidores enzimaticos Aglutininas. Fusarium. Penicillum. Saponinas Micotoxinas (Aspergillus. Claviceps) Acido fitico Inhibidores de amilasas Cafe (cafeina) Te (teofilina) Chocolate (teobromina) Vinos y licores (alcohol) Cerveza (alcohol) . aminoácidos Toxina botulinica Toxina estafilococo Toxina Cl perfringes Falotoxina Amatoxina Islanditoxina Selenoaminoacidos Mimosina Hipoglicina Canavanina Antivitaminas Avidina Antivitamina K Lipoxidasa Antivitamina D Tocoferol oxidasa Antiniacina Antipiridoxina .Proteínas. péptidos. Intencionales Conservadores Colorantes Potenciadores Diluyentes Antioxidantes Saborizantes Aromatizantes . Edulcorantes Estabilizantes Nitratos Nitritos Emulsificantes Vitaminas Minerales Antiespumantes . Accidentales Plaguicidas Metales Organoclorados Carbamatos Nicotinoides Piretrinas Organofosforados Ciclodienos Rotenoides Plomo Mercurio Selenio Aluminio Cadmio Arsenico Cromo . Microorganismos Varios Salmonella Coliformes Virus Clostridium Shigela Estafilococos Radiaciones Triquinosis Antibioticos Ftalatos Hormonas PVC Medicamentos . a. Aminas biogenas Nitrosaminas Isopeptidos Quinolinas Clorhidrinas Bromhidrimas Degradacion de aminoacidos .Generadas por el proceso Reacciones de Maillard Hidrocarburos policiclicos aromaticos Racemizacion de a. Perfringen. Neurotoxinas  Alternan la transmisión de los impulsos nerviosos debido a que impiden la secreción de la acetilcolina presinaptica (Cl. Sh. aureus. Citotoxinas  Destruyen las células y son ejemplo de estas algunas toxinas producidas por S. el Cl.Enfermedades causadas por toxinas bacterianas Enterotoxinas  Alteran la función absorbente normal del intestino delgado mediante actividad del adenilato de guanilatociclasa en la mucosa intestinal (enterotoxina de E. . Botulinum).coli). Botulismo Intoxicación alimentaria por Clostridium perfringes.Enfermedades causadas por toxinas bacterianas Intoxicación alimentaria por estafilococos Intoxicación alimentaria por Clostridium botulinum. (Welchii) Intoxicación alimentaria por Bacillus cereus Intoxicaciones producidas por bacterias patógenas presentes en los alimentos Salmonelosis Shiguelosis Escherichia coli enteropatogena (EEC) . . Toxicología forense Aplicación de los métodos científicos a los procesos de la materia que involucran la investigación medico-legal en los casos de un crimen Química Biología Odontología Patología Entomología Psicología Antropología . Toxicología forense Se basa en la premisa de que cuando dos objetos entran en contacto. padre de la Criminalística moderna . “cada contacto deja un rastro” Edmund Locard. habrá un intercambio entre los dos. Toxicología forense El laboratorio de toxicología forense presenta características especiales tanto en el equipo humano como en la tecnología de la que debe estar dotado. alcohol y medicamentos psicotrópicos • Modificadores de conducta • Capacidad percepción • Otras actitudes del individuo . Un papel importante en el análisis de drogas de abuso. . tanto cualitativas como cuantitativas.Toxicología forense Es aplicada en una gran variedad de técnicas. cuya principal finalidad es la búsqueda de respuestas provenientes de las diferentes evidencias que ayuden a la resolución de algún caso criminal • Test drogas • Análisis residuos de disparos y balas • Falsificación documentos • Análisis muestras biológicas . . El método consiste en el uso de una mezcla de anticuerpos selectivos para las distintas drogas (principios activos) y sus metabolitos. ya sea en polvos.se hace uniendo un antígeno y su anticuerpo homólogo. líquidos. obteniendo un resultado con un alto grado de sensibilidad.Test de drogas Se busca presencia o ausencia de drogas. Cualitativas . para identificar y calificar el antígeno y anticuerpo específicos de una muestra (inmunoensayos). tabletas o cápsulas. acoplada a Espectrometría de Masas.Análisis de muestras de incendios La manera en que un incendio ocurre naturalmente en una habitación indica si su comienzo fue deliberado o no Habitualmente son provocados por el uso de acelerantes de la combustión. donde se pueden identificar aquellos residuos de líquidos de ignición . los cuales son examinados con Cromatografía Gaseosa. mediante la adsorción del residuo de acelerante en tiras de carbón activado.Análisis de muestras de incendios El químico forense debe concentrar la pequeña cantidad de muestra. . Luego este concentrado es eluido desde el carbón activado disolviéndolo en un solvente adecuado. dejando la muestra de una forma apropiada para luego analizarla por medio de cromatografía. se generan gases que contienen componentes incinerados y no incinerados provenientes de los casquillos de la bala y del propulsor del arma. Los químicos forenses pueden encontrar la clasificación del arma y relacionarla con el tipo de bala encontrado en una escena del crimen.Análisis de residuos de disparo y balas Estos residuos pueden ser encontrados en las manos o en la ropa de algún sospechoso. Cuando un arma de fuego es disparada. . Este instrumento es capaz de buscar en cientos de lugares microscópicos la presencia de pequeñas partículas del residuo .Análisis de residuos de disparo y balas Mediante el uso de un Microscopio de Barrido Electrónico acoplado con un Espectrómetro de Energía Dispersiva. se pueden examinar las muestras recolectadas de los posibles sospechosos. Se debe tomar en cuenta los tiempos de vida media de los tóxicos. . Las muestras principales en este tipo de análisis. el volumen de distribución y su afinidad por los distintos tejidos.Análisis de muestras biológicas Las muestras biológicas usadas entregan información acerca de la presencia de algún tóxico en particular. son la sangre. o de sus metabolitos en el organismo. el plasma o el suero. ya que éstas distribuyen las sustancias por todo el cuerpo. hasta el momento del accidente o del incidente.Sangre Los análisis de sangre permiten extrapolar los valores correspondientes al momento en que se recogieron las muestras. el posible grado de afectación del individuo en el momento del incidente. . como consecuencia. pudiéndose así establecer una hipótesis sobre la concentración de la droga en sangre en el momento que nos interesa y deducir. además la orina está exenta de proteínas. fácil de recolectar y de conservar. y es una muestra abundante. .Orina Es idónea para realizar un estudio de screening en el caso de no conocer el origen de la intoxicación ya que todo medicamento o droga es excretado en mayor o menor parte por vía renal Las ventajas de esta muestra es que la concentración del analito puede ser mayor que en sangre. con lo cual se tienen menos interferencias. La ventaja es que permite la detección de las sustancias en una muy amplia franja de tiempo si la comparamos con como sangre y orina. que lo permiten en unas horas o pocos días. . el cual se deposita en la raíz y a lo largo del cabello en la medida de su crecimiento.Pelo Se ha utilizado para la determinación de metales pesados como el arsénico. . La muestra que va a analizarse tiene una matriz que consta de líquidos corporales o tejidos sólidos del organismo. . La sustancia química por medir (el analito) es un xenobiótico que puede haber quedado alterado o transformado por acciones metabólicas del organismo.Toxicología analítica Es la aplicación de los instrumentos de la química analítica a la estimación cualitativa o cuantitativa de sustancias químicas que pueden ejercer efectos adversos sobre organismos vivos. Tanto la identidad del analito como la naturaleza de la matriz presentan formidables problemas a un toxicólogo analítico. Aplicaciones  Diagnostico y tratamiento de problemas de la salud inducidos por sustancias químicas  Vigilancia de fármacos terapéuticos  Estudios experimentales  Toxicología forense  Toxicología clínica . los metabolitos conocidos pueden proporcionar de manera indirecta una medida de la sustancia original . Separar agente toxico con pureza y cantidad suficientes para permitir caracterizarlo y cuantificarlo. Si el compuesto original ya no se encuentra en cantidades suficientemente grandes como para separarlo.Separación de una sustancia toxica de la matriz biológica Líquido corporal Tejido solido Matriz  Muestra biológica Puede existir en la matriz de una solución simple o estar unido a proteína y a otros componentes celulares. “todas las sustancias son venenos: no hay una que no sea un veneno” Gases Sustancias volátiles Agentes corrosivos Metales Aniones y no metales Sustancias orgánicas no volátiles Ácidos orgánicos fuertes Ácidos orgánicos débiles Bases orgánicas Compuestos neutrales orgánicos Compuestos anfotéricos orgánicos Diversos  venenos y otras mezclas toxicas de proteínas o componentes no caracterizados . . e interpretación de los datos analíticos en lo que se refiere a los efectos fisiológicos y conductuales de las sustancias químicas detectadas sobre el occiso en el momento dela muerte. La causa de la muerte en casos de envenenamiento no puede probarse mas allá de la opinión sin un análisis toxicológico que establezca la presencia del toxico en los tejidos y líquidos corporales del fallecido.Función analítica en toxicología forense Las tareas de un toxicólogo forense en investigaciones post mortem incluyen el análisis cualitativo y cuantitativo de fármacos o venenos en muestras biológicas recolectadas en el momento de la necropsia. para que los resultados de la prueba sean significativos para el tratamiento. deben comunicarse al medico en el transcurso de horas. La diferencia con la toxicología forense es la capacidad de respuesta: en la situación clínica. Proporcionar los datos necesarios para permitir estimaciones de la dosificación total o de la eficacia del tratamiento mediante cambios de los parámetros farmacocinéticos conocidos del fármaco o compuesto ingerido. o medir el que se excreta. .Participación analítica en la toxicología clínica Vigilar la cantidad del agente toxico que persiste en la circulación. Participación analítica en la vigilancia del tratamiento Selectividad del analito Procedimientos de inmunovaloración Para fármacos con contracciones plasmáticas en extremo bajas y fármacos que son difíciles de extraer debido a un alto grado de polaridad Métodos cromatograficos Cuando va a medirse más deben distinguirse los estructura similar a las originales (se añade un apropiado. o si metabolitos con de los fármacos estándar interno .) de un analito. las prácticas de higiene industrial adecuadas exigen vigilancia del ambiente al cual los trabajadores quedan expuestos. . Los métodos deben ser suficientemente específicos y sensibles para medir concentraciones ínfimas de los compuestos en matrices biológicas complejas.Participación analítica en la vigilancia biológica En el lugar de trabajo. para identificar cantidades en potencia dañinas de sustancias químicas peligrosas. engorda” ."La dosis por sí sola determina el envenenamiento" “Poco veneno no mata y lo que no mata. Introducción a la toxicología ambiental. Toxicología ambiental: Evaluación de Riesgos y Restauración Ambiental. 374 páginas. origen e importancia del concepto. Carter y Félix Ayala-Fierro. Carlos. ISBN 8473602633. Editor UAEM. en Revista Ciencias Nº 4. Universidad de Arizona. Principios de Ecotoxicología. 320 páginas. Los ecosistemas: definición. . MAASS. 204 páginas. 170 páginas. UNAM. Editorial Tebar. 1990. LÓPEZ Arriaga. Principios básicos de contaminación ambiental. Peña.Referencias Bibliográficas CAPÓ Martí. José Manuel y Angelina Martínez-Yrízar. Fernando. Centro de Ecología. 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