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Investigación

Calidad del aire ambiente y de interiores. Implicaciones en salud

Líneas de investigación

Contenidos con Investigacion Calidad del aire ambiente y de interiores. Implicaciones en salud .

  • Monitoreo ambiental: Desarrollo de estrategias de muestreo de contaminantes emergentes y/o precursores de ozono. Microbiología del aire: muestreo de bioaerosoles en aire ambiente / aire de interiores. Aire de interiores: Investigación de la presencia de contaminantes gaseosos y particulados en edificios.
  • Tratamiento y análisis de muestras: Metrología aplicada a la calidad del aire: desarrollo y validación de analizadores gaseosos. Desarrollo, optimización y validación de nuevas técnicas analíticas (metodologías “green cheistry”).
  • Exposición ambiental e impactos en salud: Impacto sobre la salud respiratoria de la exposición a contaminantes atmosféricos asociados a erupciones volcánicas. Desarrollo de ensayos toxicológicos acelulares. Estudio de la correlación ambiente – evolución de enfermedad. Evaluación de la presencia/ausencia de genes de resistencia en el aire.
  • Modelización de la calidad del aire: Aplicación de algoritmos para la estimación de los niveles de exposición de contaminantes atmosféricos en emplazamientos no medidos (implementación de técnicas de “machine learning”). Tratamiento de datos. Aplicación de técnicas quimiométricas. Análisis de distribución espacial, de tendencias, elaboración de mapas de riesgo, etc.
  • Gestión de redes: Optimización del diseño de redes de calidad el aire. Idoneidad de emplazamientos de medida acorde al marco legislativo.

Categoría

Publicaciones destacadas

Seasonal characterization and dosimetry-assisted risk assessment of indoor particulate matter (PM10-2.5, PM2.5-0.25, and PM0.25) collected in different schools

Francisco Sánchez-Soberón, Joaquim Rovira, Jordi Sierra, Montse Mari, José L. Domingo, Marta Schuhmacher, (2020). Seasonal characterization and dosimetry-assisted risk assessment of indoor particulate matter (PM10-2.5, PM2.5-0.25, and PM0.25) collected in different schools. Environmental Research 175, 287-296. Q1

DOI

Morphological Characterization of Indoor Airborne Particles in Seven Primary Schools.

Pallarés S., E. Trinidad Gómez, Á. Martínez-Poveda and M. Miguel Jordán (2020). Morphological Characterization of Indoor Airborne Particles in Seven Primary Schools. International Journal Environmental Research and Public Health17(9), 3183. Q3

DOI

Health risk assessment of the European inhabitants exposed to contaminated ambient particulate matter by potentially toxic elements

Parya Broomandi, Andrés Rodríguez-Seijo, Nasime Janatian, Aram Fathian, Aidana Tleuken, Kaveh Mohammadpour, David Galán-Madruga, et al. (2023). Health risk assessment of the European inhabitants exposed to contaminated ambient particulate matter by potentially toxic elements. Environmental Pollution, 323, 121232. Q1

DOI

A chemically functionalized glass support for gold and silver metallic nanoparticle analysis with LIBS

J. Cárdenas-Escudero, V. Gardette, A. Villalonga, A. Sánchez, R. Villalonga, V. Motto-Ros, D. Galán-Madruga and J. O. Cáceres (2024). A chemically functionalized glass support for gold and silver metallic nanoparticle analysis with LIBS. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 39. 962. Q1

DOI

Integrating dual C and N isotopic approach to elemental and mathematical solutions for improving the PM source apportionment in complex urban and industrial cities: Case of Tarragona – Spain

Edson Plasencia Sánchez, Francisco Sánchez-Soberon, Joaquim Rovira, Jordi Sierra, Marta Schuhmacher, Albert Soler, Clara Torrentó, Mónica Rosell (2023). Integrating dual C and N isotopic approach to elemental and mathematical solutions for improving the PM source apportionment in complex urban and industrial cities: Case of Tarragona – Spain. Atmospheric Environment 293, 119449. Q2

DOI

Distribution levels of particulate matter fractions (< 2.5 µm, 2.5-10 µm and > 10 µm) at seven primary schools in a European Ceramic Cluster

Pallarés S., E. Trinidad Gómez, Á. Martínez-Poveda and M. Miguel Jordán (2021). Distribution levels of particulate matter fractions (< 2.5 µm, 2.5-10 µm and > 10 µm) at seven primary schools in a European Ceramic Cluster. International Journal Environmental Research and Public Health 18, 4922. Q3

DOI

Urban air quality changes resulting from the lockdown period due to the COVID‑19 pandemic.

David Galán-Madruga (2023). Urban air quality changes resulting from the lockdown period due to the COVID‑19 pandemic. International Journal of Environmental Science and Technology, 20, 7083–7098. Q3

DOI

Seasonal occurrence, concentrations, and occupational exposure to VMSs in different environments of a WWTP.

Francisco Sanchez-Soberón, Nuno Ratola (2022). Seasonal occurrence, concentrations, and occupational exposure to VMSs in different environments of a WWTP. Environmental Pollution 315, 120423. Q1

DOI

Helping WWTP managers to address the volatile methylsiloxanes issue–Behaviour and complete mass balance in a conventional plant

Francisco Sanchez-Soberón, Gabriel F. Pantuzza, Madalena Fernandes, Vera Homem, Arminda Alves, Milton Fontes, Magda André, Joana Cunha, Nuno Ratola (2023). Helping WWTP managers to address the volatile methylsiloxanes issue–Behaviour and complete mass balance in a conventional plant. Environmental Research 234, 116564. Q1

DOI

A methodological framework for estimating ambient PM2.5 particulate matter concentrations in the UK. Journal of Environmental Sciences, 150, 676-691. Q1

David Galán-Madruga, Parya Broomandi, Alfredo Satyanaga, Ali Jahanbakhsi, Mehdi Bagheri, et al (2025).

DOI

Lung Function and Symptoms of Exposure to the Volcanic Eruption in the Canary Islands: First Follow-Up of the ASHES Study.

Saraga D, T. Maggos, C. Degrendele, J. Klánová, M. Horvat, D. Kocman, T. Kanduč, S. Garcia Dos Santos, R. Franco, P. Morillo Gómez, M. Manousakas, K. Bairachtari, K. Eleftheriadis, M. Kermenidou, S. Karakitsios, A. Gotti and D. Sarigiannis (2021). Multi-city comparative PM2.5 source apportionment for fifteen sites in Europe: The ICARUS project. Science of Total Environment 751, 141855. FI: 6,551.

DOI

A longitudinal and multidesign epidemiological study to analyse the effect of the volcanic eruption of Tajogaite volcano (La Palma, Canary Island). The ASHES study protocol.

Ruano-Ravina, Alberto, Acosta Orlando, Díaz Pérez Davide, Casanova Ciro, Velasco Valleh, Peces-Barba Germáng, Barreiro Esther, Cañas Ana, Castaño, Argelia, Cruz Carmona, María Jesús, Diego Carmen, Garcia-Aymerich Judith, Martínez Cristin, Molina-Molina María, Muñoz Xavier, Sánchez-Íñigo Francisco Javier, et al. (2023). A longitudinal and multidesign epidemiological study to analyze the effect of the volcanic eruption of Tajogaite volcano (La Palma, Canary Islands). The ASHES study protocol. Environmental Research, 216, 114486. Q1

DOI

Multi-city comparative PM2.5 source apportionment for fifteen sites in Europe: The ICARUS project.

Saraga D, T. Maggos, C. Degrendele, J. Klánová, M. Horvat, D. Kocman, T. Kanduč, S. Garcia Dos Santos, R. Franco, P. Morillo Gómez, M. Manousakas, K. Bairachtari, K. Eleftheriadis, M. Kermenidou, S. Karakitsios, A. Gotti and D. Sarigiannis (2021). Multi-city comparative PM2.5 source apportionment for fifteen sites in Europe: The ICARUS project. Science of Total Environment 751, 141855. Q1

DOI

Evaluating urban indoor and outdoor PM10-bound organochlorine pesticides. Air quality status and health impact

Galán-Madruga D, Cárdenas-Escudero J, Broomandi P, Cáceres J.O., and González-Caballero MC (2022). Evaluating urban indoor and outdoor PM10-bound organochlorine pesticides. Air quality status and health impact. Building and Environment. D1. FI: 7.093

DOI

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Listado de personal

Descripción

El grupo de investigación “Calidad del aire ambiente y de interiores. Implicaciones en salud” tiene como objetivo estudiar la presencia y niveles de contaminantes atmosféricos en diferentes ambientes, y su relación con la salud humana de distintos grupos de población. Dicho objetivo es abordado desde un enfoque multidisciplinar, como puede verse en las líneas de investigación que venimos desarrollando como grupo.

Para cumplir nuestros compromisos investigadores, el grupo dispone de una amplia gama de instrumentos de captación, medida y análisis de contaminantes aéreos (captadores activos y pasivos, analizadores automáticos, cromatografía iónica, AAS, GC-MS, ICP-MS, analizador OC/EC). De igual manera, al estar integrados en el Laboratorio Nacional de Referencia de Calidad del Aire, contamos con una infraestructura de investigación adecuada a la consecución de nuestros objetivos investigadores y de servicio (sala climatizada de gravimetría, laboratorio de intercomparación de gases, unidades móviles). Trabajamos bajo un sistema de calidad conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 (acreditación ENAC 223/LE460).

COLABORACIONES

Unidad de Evaluación de Riesgo (CNSA, ISCIII)
Universidad Complutense de Madrid (España)
Nazarbayev University (Kazakhstan), RWTH
Aachen University (Alemania)
University of Surre, (Reino Unido)
Babol Noshirvani University of Technology (Irán)
University of Calgary (Canadá)
Université de Lyon (Francia)
Inter American University (Puerto Rico)
AGH University of Science and Technology (Polonia)
Universidad Rovira I Virgili (España)
Universidade do Porto (Portugal)
Cardiff University (Reino Unido)
University of Antwerp (Bélgica)
California EPA (EEUU)
Laboratorio de Referencia e Investigación en Micología, en Parasitología y en Hepatitis Víricas y Papilomavirus -Centro Nacional de Microbiología (España)
IMDEA-Agua (España)
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica

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