Evaluación del riesgo a la salud por exposición de arsénico asociado al consumo de arroz en la zona ribereña de la cuenca baja del río Cauca
El arroz constituye un alimento esencial para la seguridad alimentaria y la salud pública en la región del bajo Cauca, donde representa la base de la dieta cotidiana. Esta alta dependencia alimentaria, unida a la capacidad del arroz de bioacumular arsénico (As) en sus granos durante el cultivo, hace...
- Autores:
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Pretel Romero, Laura Vanessa
Fuentes Urango, Valentina
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
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El arroz constituye un alimento esencial para la seguridad alimentaria y la salud pública en la región del bajo Cauca, donde representa la base de la dieta cotidiana. Esta alta dependencia alimentaria, unida a la capacidad del arroz de bioacumular arsénico (As) en sus granos durante el cultivo, hace que las comunidades agrícolas y consumidoras sean particularmente vulnerables a la exposición a este elemento tóxico. El arsénico, clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como carcinógeno del Grupo 1, está asociado con lesiones cutáneas, cáncer y enfermedades cardiovasculares. El estudio se desarrolló en poblaciones ribereñas de la cuenca baja del río Cauca, una zona afectada por la dispersión de contaminantes procedentes de la minería aurífera y por inundaciones periódicas que facilitan la transferencia de arsénico hacia los sistemas agrícolas. Se determinaron las concentraciones de As en arroz pulido y descascarillado mediante espectrometría de fluorescencia atómica con generación de hidruros (AFS–HG), y se estimó el riesgo a la salud integrando los resultados analíticos con los datos de consumo alimentario. Las concentraciones de As superaron los límites establecidos por la Unión Europea y el Codex Alimentarius, principalmente en el arroz descascarillado. Las muestras tomadas en los municipios de Ayapel, Guaranda, Pinillos y San Jacinto del Cauca presentaron las mayores concentraciones y exposición. Los valores del Cociente de Peligro (HQ > 1) y del Riesgo Cancerígeno (CR > 1×10⁻⁴) indican un riesgo significativo para la salud pública. Estos hallazgos resaltan la urgente necesidad de medidas preventivas y regulatorias para reducir la exposición al arsénico y proteger la salud de las comunidades ribereñas. |
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El estudio se desarrolló en poblaciones ribereñas de la cuenca baja del río Cauca, una zona afectada por la dispersión de contaminantes procedentes de la minería aurífera y por inundaciones periódicas que facilitan la transferencia de arsénico hacia los sistemas agrícolas. Se determinaron las concentraciones de As en arroz pulido y descascarillado mediante espectrometría de fluorescencia atómica con generación de hidruros (AFS–HG), y se estimó el riesgo a la salud integrando los resultados analíticos con los datos de consumo alimentario. Las concentraciones de As superaron los límites establecidos por la Unión Europea y el Codex Alimentarius, principalmente en el arroz descascarillado. Las muestras tomadas en los municipios de Ayapel, Guaranda, Pinillos y San Jacinto del Cauca presentaron las mayores concentraciones y exposición. Los valores del Cociente de Peligro (HQ > 1) y del Riesgo Cancerígeno (CR > 1×10⁻⁴) indican un riesgo significativo para la salud pública. Estos hallazgos resaltan la urgente necesidad de medidas preventivas y regulatorias para reducir la exposición al arsénico y proteger la salud de las comunidades ribereñas.Rice isan essential food for food security and public health in thelower Cauca region, where it forms the basis of the daily diet. Thishigh food dependency, combined with rice's ability to bioaccumulatearsenic (As) in its grains during cultivation, makes farming and consumer communitiesparticularly vulnerable to exposure tothis toxic element. Arsenic, classified by the International Agencyfor Research on Cancer (IARC) as a Group 1 carcinogen, isassociated with skin lesions, cancer, and cardiovascular disease. Thestudy was conducted in riverside communities in the lower Cauca River basin,an area affected by the spread of pollutants from gold miningand periodic flooding that facilitates the transfer ofarsenic to agricultural systems. Arsenic concentrationsAs concentrations in polished and husked rice were determined using atomic fluorescence spectrometrywith hydride generation (AFS HG), and the health risk was estimatedby integrating the analytical results with food consumption data.As concentrations exceeded the limits set by the European Union andthe Codex Alimentarius, mainly in husked rice. The samplestaken in the municipalities of Ayapel, Guaranda, Pinillos, and San Jacinto del Caucahad the highest concentrations and exposure. The Hazard Quotient (HQ > 1) and Carcinogenic Risk (CR > 1×10⁻⁴) values indicate a significant risk to public health. These findings highlight the urgent need for preventive and regulatory measures to reduce arsenic exposure and protect the health of riverside communities.1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA2. INTRODUCCIÓN3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA4. JUSTIFICACIÓN5. OBJETIVOS5.1 Objetivo general5.2 Objetivos específicos6. MARCO TEÓRICO6.1 Arsénico como contaminante ambientalTabla 1. Nombres químicos, números CAS, sinónimos y fórmulas moleculares del As y los compuestos de As6.1.1 Fuentes de contaminación en ecosistemas acuáticos6.1.2 Movilidad y biodisponibilidad en suelos agrícolas6.2 Arsénico en cultivos de arroz6.3 Cuenca baja del río Cauca6.4 Toxicología del arsénico6.5 Evaluación de riesgo en salud6.6 Espectrometría de fluorescencia atómica6.6.1 InstrumentaciónFigura 1. Instrumentación para AFS (Espectrometría de fluorescencia atómica) (Berrio, 2021)7. METODOLOGIA7.1 Área de estudio7.2 Caracterización sociodemográfica y hábitos de consumo de arroz7.3 Recolección de muestras de granos de arroz7.4 Determinación de As Total en granos de arrozFigura 2. Pulidora de arroz utilizada en el proceso de obtención de arroz pulidoFigura 3. Equipo descascarador de arroz para la producción de arroz integral7.4.1 Control de calidad analíticoTabla 2. Parámetros de desempeño analítico y control de calidad del método AFS – HG (Espectroscopía de fluorescencia atómica)7.5 Estimación del riesgo a la salud por ingesta de As asociado al consumo de arroz7.6 Análisis de datos8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN8.1 Caracterización sociodemográfica y hábitos de consumo de arrozTabla 3. Cálculo del IMC (Índice de Masa Corporal) de las personas encuestadasTabla 4. Análisis porcentual de resultados calculados según los criterios de la OMS respecto al resultado de personas encuestadas8.2 concentraciones de arsénico en granos de arrozTabla 5. Concentraciones de Arsénico Total (µg/kg) en Muestras de Arroz de la Cuenca Baja del Río Cauca.Figura 4. Frecuencia y distribución porcentual de variedades de arroz estudiadasTabla 6. Límites máximos permisibles (LMP) de Arsénico Total en Arroz según el Codex Alimentarius y la Unión Europea (µg/kg).Tabla 7. Números de muestras de las diferentes variedades de arroz que exceden los límites máximos permisibles de Arsénico total por tipo de arroz.Figura 5. Distribución de Arsénico Total (µg/kg) en Arroz Pulido por MunicipioFigura 6. Distribución de Arsénico Total (µg/kg) en Arroz Pulido por variedad.Figura 7. Distribución de Arsénico Total (µg/kg) en Arroz Descascarillado por variedad.Figura 8. Distribución de Arsénico Total (µg/kg) en Arroz Descascarillado por Municipio.8.3 INDICE DE RIESGOFigura 9. Índice de riesgo para arroz descascarillado según el municipioFigura 10. Índice de riesgo para arroz descascarillado según la variedadFigura 11. Índice de riesgo para arroz pulido según el municipioFigura 12. Índice de riesgo para arroz pulido según la variedad8.1.5 EVALUACIÓN DEL RIESGO CARCINOGÉNICOFigura 13. Riesgo carcinogénico para arroz descascarillado según el municipioFigura 14. Riesgo carcinogénico para arroz descascarillado según la variedadFigura 15. Riesgo carcinogénico para arroz pulido según la variedadFigura 16. Riesgo carcinogénico para arroz pulido según el municipio9. CONCLUSIONES10. RECOMENDACIONES11. BIBLIOGRAFÍA12. ANEXOSAnexo 1. Coordenadas geográficas de los municipios comprendidos.Anexo 2. Criterios de evaluación del IMC por la organización mundial de la salud (OMS)Anexo 3. Frecuencia y distribución porcentual de variedades de arroz estudiadas.Anexo 4. Límites máximos permisibles (LMP) de Arsénico Total en Arroz según el Codex Alimentarius y la Unión Europea (µg/kg).Anexo 5. Números de muestras de las diferentes variedades de arroz que exceden los límites máximos permisibles de Arsénico total por tipo de arroz.Anexo 6. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para arroz Pulido y DescascarilladoAnexo 7. Prueba de normalidad de ANOVA de Welch para arroz Pulido y DescascarilladoAnexo 8. Test de normalidad de Kruskal-Wallis para arroz pulido y descascarilladoAnexo 9. Resultado de homogeneidad_varianzas para arroz pulido y descascarillado.Anexo 10. Cálculo del Indice de riesgo y riesgo carcinogénico para arroz descascarillado según el municipioAnexo 11. Cálculo del Indice de riesgo y riesgo carcinogénico para arroz descascarillado según la variedadAnexo 12. Cálculo del Indice de riesgo y riesgo carcinogénico para arroz pulido según el municipioAnexo 13. Cálculo del Indice de riesgo y riesgo carcinogénico para arroz pulido según la variedadAnexo 15. Cálculo del índice de riesgo y riesgo carcinogénico de arroz pulido según municipio y variedad.PregradoQuímico(a)Trabajos de Investigación y/o Extensiónapplication/pdfspaUniversidad de CórdobaFacultad de Ciencias BásicasMontería, Córdoba, ColombiaQuímicaCopyright Universidad de Córdoba, 2025https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/embargoedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_f1cfEvaluación del riesgo a la salud por exposición de arsénico asociado al consumo de arroz en la zona ribereña de la cuenca baja del río CaucaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTextAbedi, T., & Mojiri, A. (2020). Arsenic Uptake and Accumulation Mechanisms in Rice Species. Plants, 9(2), 129. https://doi.org/10.3390/plants9020129Agrosavia. (s. f.).Awasthi, S., Chauhan, R., Srivastava, S., & Tripathi, R. D. (2017). The Journey of Arsenic from Soil to Grain in Rice. Frontiers in Plant Science, 8, 1007. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01007Carbonell-Barrachina, Á., Munera-Picazo, S., Cano-Lamadrid, M., Burló, F., & Castaño-Iglesias, M. C. (2015). Arsenic in your food: Potential health hazards from arsenic found in rice. Nutrition and Dietary Supplements, 1. https://doi.org/10.2147/NDS.S52027Chauhan, V. S., Yunus, M., & Sankararamakrishnan, N. (2012). Geochemistry and mobilization of arsenic in Shuklaganj area of Kanpur–Unnao district, Uttar Pradesh, India. Environmental Monitoring and Assessment, 184(8), 4889- 4901. https://doi.org/10.1007/s10661-011-2310-5Fukagawa, N. K., & Ziska, L. H. (2019). Rice: Importance for Global Nutrition. Journal of Nutritional Science and Vitaminology, 65(Supplement), S2-S3. https://doi.org/10.3177/jnsv.65.S2Guzmán Martínez, C. E. (2024). 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