Interpretación y comunicación de conocimientos científicos, traduciendo la ciencia a la vida cotidiana, para permitir a las personas entender temas complejos, fomentando su curiosidad y pensamiento crítico, tomar decisiones informadas a nivel individual y más generalmente, de la sociedad. Se realiza a través de diversos medios (entrevistas, artículos, etc.).

divulgación científica

DESCUBRE EL PIE, LA ESTACIÓN MARINA DE PLENTZIA

El sábado 13 de junio, fui a visitar el PIE, la estación marina de Plentzia, que se encuentra en el antiguo sanatorio entre las playas de Plentzia y Gorliz, en Bizkaia, País Vasco. El centro organizó una jornada de puertas abiertas al celebrar los cien años del edificio. La visita se dividía en dos partes. Primero, una interacción con los científicos que trabajan y estudian en el centro y luego un paseo guiado por el edificio, con el profesor y doctorado Nestor Etxebarria. Ese tiempo fue una ocasión de descubrir el trabajo del centro de investigación y los espacios que acogen a los científicos y su manera de trabajar.

Recorrido histórico del sanatorio de Plentzia, el marco del PIE

El PIE se localiza en el antiguo sanatorio de Plentzia, construido en 1923 por la Caja de Ahorros Vizcaína con el fin de acoger pacientes adinerados infectados con tuberculosis, en un edificio más pequeño y entonces más privado que el de Gorliz.

Con el tiempo y la evolución de la entidad bancaria, que se convirtió en la BBK y luego en la Kutxabank, la propiedad fue transferida al Ayuntamiento de Plentzia y por fin a la Universidad del País Vasco con el fin de crear una estación marina para la investigación.

Tras obras de reforma, la inauguración oficial del PIE ocurrió el 17 de julio de 2012.

¿Qué tipo de trabajo ocurre en el PIE?

El PIE es un lugar de investigación, educación y divulgación científica, donde se juntan gente de varias nacionalidades y se habla euskera, castellano e inglés.

Investigación.

La estación marina acoge seis grupos de investigación:

  • Environmental Toxicology Area (CBET+): “Grupo de investigación en toxicología ambiental”—biomarcadores de la contaminación, toxicogenómicos, histopatología, ensayos de toxicidad a microescala e in vitro.
  • Applied Analytical Chemistry (IBeA): “Química Analítica Aplicada”—análisis de contaminantes heredados, selección de contaminantes emergentes, análisis hiperespectral.
  • Meteorology, Environment and Climate (EOLO): “Meteorología, Medio Ambiente y Clima”—análisis de datos climáticos, modelado y reducción estadística de escala, pronóstico y clasificación.
  • Marine Ecology and Economy (ECOMAR): “Ecología y Economía Marinas”—ecología del estrés del plancton, especies exóticas/no-endémicas, algas y patógenos dañinos, sistemas socio-ecológicos.
  • Environment Resilience of Marine Systems (ERMS): “Resiliencia ambiental de los sistemas marinos”—respuestas de bacterias (nivel molecular) al estrés, diseminación de patógenos, producción segura de mariscos.
  • Ecological Quality Assessment in Marine Systems (MEQA): “Evaluación de la Calidad Ecológica en los Sistemas Marinos”—asesoramiento de la calidad ecológica, ecología del bento, micro plancton y algas nocivas.

Y forma parte de cuatro grupos compartidos de investigación:

  • One Health, One Ocean: “Una Salud, Un Océano”—entender el impacto y los riesgos antropogénicos para el océano y la salud humana; monitorear la contaminación, las enfermedades, los patógenos y otras fuentes de estrés ambiental. Instrumentos estratégicos conjuntos: BBEBB Biobank y Plentzia One-Health Living Lab.
  • Ocean Global Change: “Cambio Global de los Océanos”—entender las respuestas de la vida marina al cambio global en un escenario de estrés múltiple, observatorio del cambio climático, conjuntos de datos de alta calidad y series a largo plazo. Instrumento estratégico conjunto: Observatorio BEGI.
  • Biodiversity Conservation: “Conservación de la Biodiversidad”—entender los ecosistemas marinos y el uso sostenible de los servicios ecosistémicos, integración de cuestiones ambientales y evolutivas (Biología Planetaria). Instrumentos estratégicos conjuntos: EMBRCes y SAREUS.
  • Low Footprint Marine Resources: “Recurso Marino (mariscos) de Baja Huella”—desafíos y oportunidades para la producción de mariscos con baja huella ambiental (acuicultura, pesquerías) y la producción no alimentaria (bioactivos, biomiméticos). Instrumento estratégico conjunto: BMCC Biobank.

Educación.

En el PIE se puede estudiar para varios niveles universitarios. Hay una oferta de cuatro másteres:

  • CTA – Environmental Contamination and Toxicology (Contaminación y Toxicología Ambiental).
  • ECT – Environmental Contamination and Toxicology Plus (Contaminación y Toxicología Ambiental Plus).
  • MER – Marine Environment (Medio Marino).
  • IMBRsea – International master in Marine Biological Resources (Master international en Recursos Biológicos Marinos).

Y dos programas doctorales:

  • Environmental Contamination and Toxicology (Contaminación y Toxicología Ambiental).
  • Marine Environment and Resources (Medio Marino y Recursos).

Hay también cursos de entrenamiento en interior y al aire libre para los estudiantes y profesores que quieren mejorar sus competencias en la docencia científica. 

Divulgación.

El PIE organiza visitas para escuelas y miembros del público, incluyendo actividades, visitas y seminarios en los laboratorios; actividades como la Semana de la Ciencia de la UPV/EHU; feria de ciencias sobre el tema de los ecosistemas marinos y la contaminación; charlas en escuelas tratando de los problemas medioambientales y talleres en colaboración con asociaciones, entidades y ONG.

La interacción con unos miembros de los equipos del PIE consistió en talleres interactivos de divulgación científica mostrando temas de investigación en los cuales trabajan.

Fue una alegría cruzarme con Olatz, tesorera previa y todavia es voluntaria para Olá Sin Plástico, y con Clarissa, una doctora italiana, que conocía a mi amiga Isabel Forner, la investigadora especialista de los plastificantes con quien hice una entrevista el año pasado para este mismo blog. ¡El mundo de la investigación marina es pequeño!

¿Qué hicimos en los talleres?

  • Observar y aprender sobre el comportamiento e interacciones de varias algas verdes, plancton y varios microorganismos, a diferentes escalas microscópicas; 
  • Olatz nos enseñó, a través de cajas sorpresas, los diferentes ámbitos naturales que los equipos del PIE estudian y el impacto de los seres humanos sobre esos ámbitos (basuras, plástico, diversidad de fauna y flora…).
  • Estudiar muestras del contenido del estómago de un delfín, encontrado muerto y del cual el equipo del PIE hizo la autopsia, incluyendo restos de peces y calamares y muchos parásitos de mar.
  • Había también puestos con microscopios donde observar muestras de cangrejo, entre otras cosas.
  • Clarissa preparó un juego de imágenes con los cuales había que juntar una especie marina con su versión “infantil”, pez cebra, araña de mar, babosa de mar, calamar o medusa.

¿Cómo se organiza el edificio del PIE?

El antiguo sanatorio fue reformado para responder a las necesidades de un centro de investigación. Hoy en día, el edificio ofrece 2500 m² de espacio dedicado a la investigación, educación y divulgación científica. El PIE se divide entre tres zonas principales (primera planta, planta baja y sótano), más dos zonas técnicas (bajo techo y terraza). Visitemos las tres zonas principales.

La planta baja cuenta con la entrada, la zona de administración, dos aulas flexibles, una sala de seminario, laboratorios de prácticas, las oficinas de técnicos, la sala de estudio Master y las oficinas de los doctorados. Lo interesante también es que da acceso a una terraza bastante grande con vistas a la playa de Plentzia.

Desde allí fuimos a visitar la primera planta, echando un vistazo a los servicios y laboratorios de investigación, incluyendo biología molecular, y también las oficinas de los investigadores, con vistas bastante chullas al mar.

El recorrido siguió bajando al sótano. Esta zona del PIE se divide en dos partes. Por un lado, la antigua capilla del sanatorio ahora convertida en salón de acto multifuncional donde se organizan presentaciones de tesis, exposiciones, conferencias y noches de películas. Cuando visité, había las imágenes del máster de dibujo científico y las fotos ganadoras del concurso de fotografía de Plentzia.

Con acceso directo al exterior, la otra parte del sótano está dedicada a la sala de disección, donde examinan, por ejemplo, cuerpos de cetáceos varados en la playa para entender su fallecimiento. Además, se encuentran un banco de bio-espécimen con temperatura regulada; varios acuarios de peces, crustáceos (mejillones, etc.) y otros invertebrados; una sala de producción de algas y laboratorios de experimentación.

El PIE, con su proximidad con el océano, cuenta con un sistema de bombeo de agua marina localizado en el segundo sótano, con control de calidad del agua y su propia depuradora independiente, lo que le permite investigar una gran cantidad de contaminantes sin afectar la depuradora local.

La visita del PIE, la estación marina de Plentzia, fue muy interesante, por lo que me dio la oportunidad de descubrir gente muy maja trabajando en ámbitos únicos, como la investigación y la educación en biología marina, si no también temas esenciales para entender las consecuencias de la contaminación y del cambio climático o la adaptación y preservación de la fauna y flora marina. Al mismo tiempo, fue una suerte poder visitar un edificio como el antiguo sanatorio, por su valor patrimonial y observar cómo el edificio fue reutilizado y reinventado para cumplir otro propósito sin despreciar su cualidad histórica.

¡Gracias a todo el equipo del PIE por la visita!
Para seguir su trabajo:
https://www.ehu.eus/PIE/
@ehu_pie

Fotos: Amandine Paniagua y Benoît Chabord.

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Los filtros solares químicos: contaminantes emergentes

Existe una serie de compuestos químicos que la normativa europea denomina “emergentes”, que están sujetos a vigilancia para valorar si causan efectos negativos en el medio acuático y si es necesario regularlos. Cada 2 años, aproximadamente, la UE revisa la lista de observación de estas sustancias: si no hay suficiente evidencia sobre su toxicidad, se sacan de la lista, pero si se demuestra que son perjudiciales, se pasan a la lista de contaminantes prioritarios que deben regularse.

Pero, ¿qué son exactamente los compuestos emergentes?

Quizás pensemos que este problema viene de la industria química, pero lo verdaderamente preocupante es que podemos encontrarlos en productos tan cotidianos como fármacos, hormonas y productos de cuidado personal, como cremas, champús, cosméticos o filtros solares.

Y España es uno de los países donde más compuestos emergentes se han detectado en el agua.

Mientras se les trate como emergentes, estos compuestos se encuentran en una situación alegal, de modo que las depuradoras de aguas residuales no tienen ningún sistema específico para su eliminación, por lo que se vierten directamente a los ríos y al mar.

Además, están cada vez más presentes en los productos que consumimos, por lo se están introduciendo continuamente en el medio ambiente.

Echemos un vistazo a un extracto de la actualización de la lista de observación de sustancias emergentes publicada el 3 de marzo de 2025:

(Fuente: https://www.miteco.gob.es/)

Al hablar de los agentes de protección solar, todas pensamos en la crema de la playa, pero lo cierto es que estos compuestos se utilizan también como aditivos en pinturas, textiles, productos de limpieza y los famosos pellets de granza para fabricar diferentes tipos de plástico. Estos protectores le dan al producto final una mayor resistencia a la degradación solar. Por eso los plásticos son tan persistentes en el medio y podemos llegar a encontrar envases en la playa de hace casi un siglo.

Pellets de plástico en la playa

(Foto: Limpiarousa https://www.instagram.com/limpiarousa/)

Envase antiguo encontrado en la playa

(Foto: gobolino https://www.instagram.com/_gobolino_/)

¿Dónde está el peligro en los agentes de protección solar?

Los filtros ultravioleta afectan a la vida de los ecosistemas, causando daños a nivel hormonal, reproductivo y físico.

Los arrecifes de coral se están blanqueando debido, en parte, a que estos productos afectan al alga fotosintética que vive en simbiosis con ellos. Esta alga muere, causando también la muerte de los corales, de manera que acaba desapareciendo la biodiversidad asociada a ellos (peces, crustáceos, etc). Además, sin la fotosíntesis, deja de fijarse el CO2 del aire (los arrecifes de coral son importantes sumideros de carbono atmosférico), con lo que dejan de contribuir a la mitigación del efecto invernadero.

Blanqueamiento de corales

(Foto: Greenpeace https://www.greenpeace.org/)

Los filtros solares tienen una gran afinidad por las grasas, presentes en los tejidos vivos.

Se ha detectado octocrileno en todo tipo de organismos: algas, zooplancton, peces (incluyendo el pescado comercial), delfines y otros depredadores, que los van acumulando a medida que pasa el tiempo (bioacumulación). Además, la concentración también aumenta cuanto más arriba estemos de la cadena trófica (biomagnificación).

Bioacumulación y biomagnificación. Fotos: Alteraah https://alteraah.com/

Pero nuestra intención no es demonizar el uso de las cremas solares: es importantísimo proteger nuestra piel de los rayos ultravioleta, como ha demostrado ampliamente la comunidad científica. Nos gustaría haceros más conscientes de las consecuencias que tienen los protectores químicos y que, a la hora de comprar una crema solar, seamos críticas y rechacemos las que lleven en su composición cualquiera de las sustancias que aparecen en la lista de observación.

Conclusiones

Existen otras fórmulas de protección física, a base de óxido de zinc y óxido de titanio que son menos perjudiciales para el medio acuático y os animamos a buscar este tipo de protección en el mercado. Por desgracia, a día de hoy, la única forma 100 % ecológica de protegerse del sol es no exponerse a él.

Yvonne Márquez de Eugenio

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ESTUDIOS Y CONSECUENCIAS DE LOS ADITIVOS PLÁSTICOS CON DRA ISABEL FORNER-PIQUER

ESTUDIOS Y CONSECUENCIAS DE LOS ADITIVOS PLÁSTICOS CON DRA ISABEL FORNER-PIQUER

Isabel es una de mis amigas más cercanas. Nos conocimos en la Universidad de Alicante en 2010 y desde entonces, seguimos en contacto. Como podréis ver, Isabel se dedica a investigar los efectos de los aditivos plásticos, plastificantes, en el desarrollo temprano y el sistema endocrino de los peces. Isabel ha trabajado en varios países, ha recibido algunos premios y ha publicado numerosos artículos científicos en revistas especializadas. También tiene el talento de volver accesibles temas un poco complicados para los que estamos fuera del mundo científico.

Desde el momento en que me uní a Ola Sin Plástico, pensé que una entrevista con Isabel sería muy interesante para poder difundir las consecuencias de la contaminación plástica en el medio marino. En esta entrevista aprenderemos quién es Isabel y por qué lo que nos cuenta es relevante, nos hablará también de sus estudios con los plastificantes o aditivos plásticos. Finalmente, nos dará su opinión sobre el plástico y lo que los consumidores podemos hacer para reducir el volumen de plástico que usamos en el día a día. ¡Buena lectura!

Isabel en Brunel University, junto a la estatua de quien dio nombre a la universidad, Isambard K. Brunel, ingeniero británico del ferrocarril del siglo XIX.
Isabel en Brunel University, junto a la estatua de quien dio nombre a la universidad, Isambard K. Brunel, ingeniero británico del ferrocarril del siglo XIX.

Hola Isabel! Cuéntanos un poco más sobre ti, qué has hecho, qué estudiaste, qué estás haciendo ahora?

Hola, soy Isabel, licenciada en Biología (Universidad de Valencia), licenciada en Ciencias del Mar (Universidad de Alicante) y doctora (PhD) por la Universidad Politécnica delle Marche, en Italia. Desde que empecé con mi tesis doctoral, estoy centrada en estudiar cómo los contaminantes marinos afectan a la salud de los peces. En concreto, en ver si los plastificantes afectan al funcionamiento del sistema endocrino y al desarrollo temprano.

Los plastificantes son compuestos que se añaden a los plásticos para que tengan determinadas cualidades, como el color o elasticidad. El problema de estos compuestos es que muchas veces no están “bien sujetos” y se desprenden al medio, ya sea al mar cuando lanzamos un plástico o a la bebida cuando va dentro de una botella de plástico (1, 2). Hemos detectado que este tipo de compuestos puede tener cierto efecto sobre la salud, no solo en la de los peces (3), sino en la de los humanos también (4, 5, 6).

Hoy en día, estoy en el Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) de Barcelona. Después de estar muchos años fuera de España, gracias a un proyecto europeo llamado Marie Curie pude volver a casa con un poco de financiación para seguir estudiando los efectos de contaminantes emergentes, en este caso, los plásticos biodegradables, en el desarrollo temprano de peces marinos.

Al igual que en los humanos, las primeras horas de vida son cruciales. Es una etapa muy muy sensible en la que cualquier “perturbación” puede acarrear consecuencias durante etapas posteriores (7). Por ejemplo, hemos visto que hay ciertos contaminantes que pueden pasar la barrera de la placenta y llegar al feto. Luego, a través de largos estudios epidemiológicos, se ha podido asociar la presencia de dichos contaminantes con problemas en la infancia (8, 9). Es por ello esencial proteger de cualquier factor externo, como los contaminantes ambientales y entre ellos, los plásticos, esas primeras etapas del desarrollo, tanto en humanos como en animales marinos.

Laboratorio y herramientas.
Vida en el laboratorio.

Ahora el tema que nos importa, la contaminación plástica. Explícanos ¿Qué es un micro plástico (MP)? ¿Cuál es el problema con los MPs? ¿A quiénes afectan?

Los microplásticos (MPs) son partículas de plástico inferiores a los 5 mm y los nanoplásticos a 1 micra. Los MPs surgen porque o bien se fabrican intencionadamente en tal tamaño para alguna aplicación industrial o bien por la degradación de materiales plásticos de mayor tamaño. Por ejemplo, cuando lavamos la ropa hecha a base de fibras sintéticas en la lavadora, cuando lanzamos un plástico al mar y se fragmenta, o del desgaste de los neumáticos de los coches.

El problema de los MPs y nanoplásticos es que su tasa de producción es bastante alta (recordemos que usamos una gran cantidad de materiales plásticos en nuestro día a día) y es muy difícil eliminarlos una vez han llegado al mar (o al medio ambiente en general). En el mar, los MPs no se mantienen tal cual, sino que suelen ser inmediatamente colonizados por microorganismos. En estudios recientes se ha visto que algunos de estos microorganismos podrían ser bacterias no demasiado buenas para la salud humana (10).

También hemos de recordar que el plástico no es inerte. Si pensamos en un trozo de plástico perdido por el mar, debido a la degradación por el sol, las olas y otros factores, se van a desprender algunos de los químicos que lo forman, como los plastificantes. Asimismo, los MPs pueden “atraer” otros compuestos como metales pesados (11). Así que una vez las especies marinas los ingieren, aparte de los pertinentes problemas que puede causar en el aparato digestivo, también están siendo expuestas a un cóctel de sustancias.

Como ya sabéis, debido a la intensa presión que ejercemos sobre los océanos, hemos encontrado MPs en muchas especies marinas, en las grandes profundidades marinas (12) e incluso en el agua de lluvia (13). Desafortunadamente, estudios recientes apuntan a la presencia de MPs en diferentes tejidos del cuerpo humano, como la placenta. Aún no sabemos a ciencia cierta los impactos que pueden tener en la salud humana, pero ya hay estudios realizados con cultivos celulares que no nos traen buenas noticias (14).

Un embrión de pez en sus primeras horas de desarrollo.
Un embrión de pez en sus primeras horas de desarrollo.

¿Qué has descubierto a través de tus investigaciones sobre los MPs y aditivos plásticos?

Aunque yo no estudio particularmente los MPs, hay una extensa red científica encargada de ello. Yo he intentado centrarme en los problemas de salud que producen ciertos aditivos del plástico. El problema es bastante complejo, pues los plásticos están formados por numerosos compuestos químicos, por eso hay que ir paso a paso. En los años que llevo investigando algunos de los plastificantes, hemos visto que pueden afectar, entre otros, al sistema hormonal (4, 5, 6).

Y os podréis preguntar, pero ¿cómo lo hacen? Pues hay compuestos sintéticos con una estructura un poco similar a nuestras hormonas, de este modo consiguen engañar a nuestro sistema endocrino. El asunto es que el sistema hormonal es como un reloj, funciona de manera muy sincronizada, y cuando hay pequeños desajustes se pueden producir problemas de salud (15). En nuestro caso, hemos visto cómo la exposición a ciertos aditivos plásticos repercute en el metabolismo del hígado o en los órganos reproductores de diferentes especies de peces (16, 17). Además, desde hace unos años, investigaciones epidemiológicas han detectado ya muchos de esos plastificantes en nuestra sangre u orina (8, 18).

Placa que tiene dentro larvas de peces de 4 días de vida.
Placa que tiene dentro larvas de peces de 4 días de vida, que es lo que estamos estudiando ahora, las primeras etapas de desarollo y de paso.

¿Qué se necesita hacer, en tu opinión, a nivel empresarial y gubernamental, para reducir los aditivos plásticos y los MPs? ¿Crees que hay más empresas más responsables que otras?

Esta creo que es una pregunta compleja de contestar. Personalmente pienso que el plástico es un gran aliado para la sociedad del bienestar. Por ejemplo, hay estudios donde se ha visto que cuando ciertos alimentos van envueltos en plástico, se puede prolongar su vida útil (19). El problema reside en el sobreuso que hacemos de él y, sobre todo, en mi opinión, del plástico de un solo uso.

Creo que una estrategia en la que estamos todos de acuerdo sería la de reducir el uso de plásticos en general y los de un solo uso, en particular. ¡Pero ojo! Algunas de las alternativas al plástico pueden tener también su parte negativa (20). Pienso que se deberían hacer más estudios sobre el ciclo de vida de los materiales para determinar qué opción es la mejor para el medio ambiente. También considero que tanto a nivel particular como empresarial y gubernamental se debería fomentar la reducción de plástico y la búsqueda de alternativas que causen un menor impacto en el medio ambiente.

Hay países donde se incentiva que se devuelvan las botellas de plástico en el supermercado; me gustaría también verlo en España. Sería también deseable que se invirtiera en la mejora del sistema de depuración de aguas para evitar que los MPs llegasen al mar. Recordemos que aún hay grandes núcleos de población con sistemas de depuración obsoletos o insuficientes. Finalmente, aunque no soy experta, creo que el tema de la gestión de residuos también merece una revisión a fondo. Hay estudios que apuntan que el porcentaje de plástico que se recicla sigue siendo muy bajo.

Herramientas del laboratorio con notas.
Herramientas de trabajo.

Como consumidores, y parte de la sociedad ¿Qué podemos hacer para reducir la presencia de aditivos plásticos, MPs, y más generalmente, de los plásticos?

Afortunadamente, creo que la ciudadanía está ya bastante concienciada sobre la reducción del uso de plásticos. Como tantas otras personas, yo siempre llevo conmigo bolsas reutilizables a la compra, procuro comprar todo lo que puedo a granel o, al menos, comprar el producto que lleve menos “packaging”, además de comprar producto de temporada y cercanía (esto igual no tiene mucho que ver con el plástico, pero sí con la sostenibilidad).

También cuido otros aspectos como usar ropa y textiles en casa (sábanas o manteles), de fibras naturales, como algodón. Intento evitar fibras sintéticas, como por ejemplo el poliéster, ya que son una fuente de MPs cada vez que las usamos y lavamos (21). En casa tengo un filtro en el grifo de la cocina, por lo que no compramos agua embotellada. En la cocina, priorizo materiales como el acero inoxidable, madera o vidrio.

Aunque nos parezca algo raro, he estado en hoteles en Estados Unidos donde la “vajilla” es de plástico. En Reino Unido, donde he vivido unos cuantos años, tienen muy presente la cultura de la comida para llevar. Si alguna vez dais una vuelta por una gran ciudad como Londres después de la hora del cierre, podréis ver las bolsas gigantescas de residuos que dejan en las puertas de las franquicias para ser recogidas por el sistema de limpieza. Cada día. Millones de vasos de un solo uso. Es para darle una vuelta ¿no? (22)

Hay que tener en cuenta, además, que estos envases de comida/bebida para llevar pueden transferir a los alimentos microplásticos además de algunos de los compuestos que comentábamos anteriormente con capacidad para engañar a nuestras hormonas. O sea, que ni bueno para el medio ambiente ni para tu salud (23, 24).

Ya para terminar, quisiera mencionar también que los nuevos hábitos de consumo como la paquetería a domicilio está creando un montón de basura plástica. A golpe de clic estamos llenando los contenedores de embalajes, llenando nuestras casas de productos de dudosa procedencia/calidad y arruinando al comercio local.

El mar Mediterráneo y Vinaròs, el pueblo de Isabel.

Gracias Isabel por tomar el tiempo de responder a nuestras preguntas! Puedes seguir a Isabel en redes, @disyuntiva_cientifica donde comparte posts de divulgación científica y numerosos consejos para reducir la presencia de plásticos en nuestras vidas diarias.

Fotos: Isabel Forner-Piquer

BIBLIOGRAFÍA
  1. Worldwide bottled water occurrence of emerging contaminants: A review of the recent scientific literature
  2. Non-target screening for the identification of migrating compounds from reusable plastic bottles into drinking water
  3. Endocrine-disrupting chemicals in aquatic environment: what are the risks for fish gametes?
  4. Endocrine-disrupting chemicals and female reproductive health: a growing concern
  5. Endocrine disrupting chemicals are a threat to hormone health: a commentary on behalf of the ESE
  6. Estimating Burden and Disease Costs of Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals in the European Union
  7. Early-life Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals and Later-life Health Outcomes: An Epigenetic Bridge?
  8. Association of urinary bisphenols during pregnancy with maternal, cord blood and childhood thyroid function
  9. The effect of maternal exposure to endocrine disrupting chemicals on fetal and neonatal development: A review on the major concerns
  10. Contribution of microplastic particles to the spread of resistances and pathogenic bacteria in treated wastewaters
  11. Hazardous microplastic characteristics and its role as a vector of heavy metal in groundwater and surface water of coastal south India
  12. Microplastics and synthetic particles ingested by deep-sea amphipods in six of the deepest marine ecosystems on Earth
  13. Effect of the first-flush phenomenon on the quantification of microplastics in rainwater
  14. Full article: Toxicity in vitro reveals potential impacts of microplastics and nanoplastics on human health: A review
  15. What EDCs Are | Endocrine Society
  16. Endocrine disruptors in the diet of male Sparus aurata: Modulation of the endocannabinoid system at the hepatic and central level by Di-isononyl phthalate and Bisphenol A
  17. Effects of diisononyl phthalate (DiNP) on the endocannabinoid and reproductive systems of male gilthead sea bream (Sparus aurata) during the spawning season
  18. Menstrual blood concentrations of parabens and benzophenones and related factors in a sample of Spanish women: An exploratory study
  19. To wrap or to not wrap cucumbers?
  20. Paperization: Is paper packaging more sustainable than plastic?
  21. The contribution of washing processes of synthetic clothes to microplastic pollution
  22. https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmenvaud/657/657.pdf 
  23. Literature review on micro‐ and nanoplastic release from food contact materials during their use
  24. Potential mammary carcinogens used in food contact articles: implications for policy, enforcement, and prevention

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