Calidad del aire ambiente y de interiores. Implicaciones en salud
Líneas de investigación
Contenidos con Investigacion .
Biomonitorización humana
Las líneas de investigación incluyen:
Estudio de la exposición ambiental en la población y sus efectos en salud
La biomonitorización humana (BMH) ha experimentado un gran progreso en las últimas décadas como consecuencia de los avances en el campo de la química analítica en cuanto a la mejora de las técnicas analíticas disponibles, unido al desarrollo de nuevas tecnologías. La mejora de los métodos analíticos y, por tanto, la reducción de los límites de cuantificación ha permitido emplear matrices biológicas alternativas a la sangre y aplicar a biomonitorización humana al estudio de la exposición en población general, expuesta en principio, a bajas concentraciones de contaminantes ambientales. En la actualidad, la BMH es una herramienta fundamental para la Salud Pública, útil para comprobar la efectividad de políticas regulatorias, como herramienta de alerta temprana sobre la exposición a contaminantes emergentes o para la identificación de grupos de riesgo, entre otros.
El objetivo de esta línea es evaluar el grado y alcance de exposición en la población española a contaminantes ambientales y sustancias químicas presentes en productos de uso diario. Desde 2007, el grupo ha desarrollado varios estudios de BMH (BIOAMBIENT.ES, DEMOCOPHES, BEA, SPECIMEn y HBM4EU-mom) en diferentes grupos poblacionales (adultos, parejas madre/hijo, adolescentes y embarazadas), investigado la exposición a metales pesados, pesticidas, bisfenoles, ftalatos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, sustancias per y polifluoalquiladas, retardantes de llama, bifenilos policlorados y filtros ultravioleta. Los resultados han permitido definir valores de referencia, identificar factores determinantes de la exposición, establecer asociaciones con efectos en salud o identificar diferencias geográficas.
Desarrollo de métodos analíticos
Las investigaciones en biomonitorización humana requieren la utilización de técnicas analíticas sofisticadas y métodos analíticos sensibles, que permitan la determinación de las sustancias de interés en muestras biológicas complejas. El grupo de biomarcadores ha desarrollado y validado métodos analíticos para el análisis de gran cantidad de sustancias en muestras de orina, sangre, DBS (gotas de sangre seca), grasa y pelo, mediante LC-MS/MS (cromatografía líquida acoplada a detector de masas de triple cuadrupolo), GC-MS (cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas), GC-qTOF (cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas de tiempo de vuelo), ICP-MS (espectrometría de masas con plasma de acoplado inductivamente) y espectrofotometría de absorción atómica.
Además de métodos para analizar muestras humanas, han desarrollado métodos para los análisis compuestos orgánicos, elementos traza y metales pesados en plumas y huevos de pingüinos y tintas empleadas en tatuajes y maquillaje permanente.
Aseguramiento y control de la calidad en estudios de biomonitorización humana
El aseguramiento y control de la calidad en los laboratorios de química analítica es un componente potente en disciplinas en las que existe una regulación que obliga a monitorizar los niveles de contaminantes (ej. alimentación o calidad del aire). Sin embargo, la situación es bien distinta en biomonitorización humana ya que, en ausencia de una regulación que obligue al control de las concentraciones de contaminantes en humanos y defina los métodos analíticos a aplicar en dicho control, los laboratorios aplican sus propios controles y métodos analíticos, existiendo gran variedad en cuanto al desarrollo tecnológico, experiencia y los controles aplicados. Teniendo en cuenta las bajas concentraciones de contaminantes que se encuentran normalmente en muestras procedentes de población general, la complejidad de las muestras analizadas y la ubicuidad de algunas de las sustancias analizadas, es fundamental contar con mecanismos que aseguren un control estricto sobre la calidad y comparabilidad de los análisis. El grupo ha liderado actividades en este sentido en varios estudios europeos con muy buenos resultados y que han hecho posible el establecimiento de la red europea de laboratorios de BMH, creada en HBM4EU (European Human Biomonitoring Initiative) y en cuya ampliación y consolidación se está trabajando en PARC (European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals).
Las aportaciones en este sentido se han plasmado además en múltiples colaboraciones con la Organización Mundial de la Salud.
Creación de estructuras nacionales para el desarrollo de la biomonitorización humana en España
Desde el grupo de Biomarcadores se ha trabajado intensamente en el desarrollar estructuras nacionales para el desarrollo de la BMH en España, con el objetivo de establecer un programa de BMH estable y periódico como ya existe en países europeos, como Alemania o Francia. En los últimos años, su participación y liderazgo en grupos de trabajo en proyectos europeos y las actividades desarrolladas para apoyar la BMH en Europa y España, ha permitido su colaboración con la dirección del CNSA – ISCIII y el Ministerio de Sanidad, en la redacción del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente 2022 - 2026 (PESMA) y de la Orden Ministerial (Orden PCM/1049/2022, de 1 de noviembre) por la que se crea la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana.
Efectos en salud derivados de la exposición a sustancias químicas y sus mezclas, mediante el desarrollo de biomarcadores de efecto y susceptibilidad
El objetivo de esta línea de investigación se centra en el estudio de la susceptibilidad individual y la identificación de nuevos biomarcadores moleculares de efecto temprano complementando así los estudios de exposición y con el fin de contribuir a elucidar la relación entre la exposición ambiental y los efectos en la salud.
Además de la identificación de nuevos biomarcadores moleculares y de biomarcadores de efecto combinado, se incluyen otros considerados clásicos e incluso biomarcadores clínicos y bioquímicos, para completar el espectro y obtener la mayor información posible. Entre los biomarcadores moleculares que se están evaluando se encuentran la presencia de polimorfismos o perfiles de metilación en genes relacionados con el estrés oxidativo o el neurodesarrollo, entre otros.
Biomonitorización de contaminantes ambientales en la Antártida
El grupo de Biomarcadores complementa sus actividades de investigación en humanos con el estudio de la exposición a contaminantes ambientales en regiones remotas. Colabora con investigadores del Museo de Ciencias Naturales, de la Universidad de Murcia y de la Universidad de Alcalá de Henares en proyectos de investigación en los que se estudia la presencia en la Antártida de contaminantes ambientales derivados de actividades humanas, mediante el análisis de contaminantes en muestras biológicas procedentes de pingüinos.
Proyectos de investigación
2024-2027 Ministerio de Ciencia e Innovación, Generación de conocimiento, PID2022-136932OB-I00, “Interacciones genético-ambientales como factor de riesgo en la disfunción sináptica asociada a las rasopatías”. IP: Victor Briz (ISCIII). Financiación: 162.500€.
2023-2028 Ministerio de Ciencia e Innovación, Ayuda Ramón y Cajal, RYC2021-031395-I, “Gene-environment interactions as risk factor for neurodevelopmental and cognitive disorders”. IP: Victor Briz (ISCIII). Financiación: 236.350€.
2025-2028 Acción Estratégica en Salud Intramural (AESI), Programa COOPERA-ISCIII, COOP24CIII/0003, "SUR8/SHOC2 como nuevo actor en envejecimiento y fragilidad". IP: Victor Briz (ISCIII). Financiación: 178.000€.
AeroPlastINT. Aunque se ha explorado la ocurrencia, composición y niveles de microplásticos en diversas matrices ambientales (tales como agua o sedimentos), su estudio en atmósferas interiores es aún muy limitado. Esta falta de información implica un desconocimiento a la hora de evaluar los potenciales riesgos inhalatorios de estos contaminantes, que deberían ser considerados si tenemos en cuenta que en los ambientes interiores pasamos cerca del 90% de nuestro tiempo. Por lo tanto, el objetivo principal del proyecto AeroPlastINT es conocer los niveles y composición físico-química de microplásticos aéreos (MPAs) en ambientes interiores, para así evaluar su riesgo inhalatorio y poder tomar medidas para mitigarlo. El proyecto es financiado con fondos del Instituto Mixto de Investigación UNED-ISCIII (IMIENS) con número de proyecto IMIENS-2025-001-PIC.
1. PARC (Partnership for the assessment of risks from chemicals). Ana Cañas Portilla. (Instituto de Salud Carlos III). 2022-2029.
2. Efectos En Salud de Nanoplasticos. Patologías Neuro/Endocrinas Emergentes (NANOPSALUD). Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ana Cañas Portilla. (Instituto de Salud Carlos III). 2025-2028. 122.000 €.
3. Molecular events in thyroid physiopathology and its treatments. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. PID2021-125948OB-I00. (Instituto de Salud Carlos III). 2022-2026. 157.300 €.
4. Real Nanoplastics and climate change: toxicogenomic assays in aquatic organisms (Danio rerio y Chironomus riparius). IMIENS. Ana Cañas Portilla. (Instituto de Salud Carlos III y UNED). 2023-2025. 10.000 €.
5. Empleo de métodos alternativos para la evaluación de los efectos de nanoplásticos sobre el neurodesarrollo. IMIENS-2020-001-PIC. IMIENS. Ana Cañas Portilla. (Instituto de Salud Carlos III y UNED). 2020-2022. 4.000 €.
6. Desarrollo de métrica para la evaluación de la seguridad electromagnética en centros hospitalarios en el contexto de la 5G. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. PI19CIII/00056-TMPY508/19. Victoria Ramos. (Instituto de Salud Carlos III). 2019-2022.
7. Life Waste for Green. European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency. (Instituto de Salud Carlos III). 2018-2023. 300.000 €.
COLABORACIONES
Dr. Antonio de la Vieja. Unidad Funcional de Investigación Enfermedades Crónicas, ISCIII
Dra. Monica Morales Camarzana. Facultad de Ciencias, UNED
Dr. Joao Soares Carrola. Departamento de Biología Ambiental, UTAD
Publicaciones destacadas
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).
DOIImproving air pollution source apportionment in size-segregated PM using Pb isotope-based Bayesian mixing models in Tarragona (Spain)
Edson Plasencia Sánchez, Mònica Rosell, Clara Torrentó, Francisco Sánchez-Soberón, Joaquim Rovira, Jordi Sierra, Marta Schuhmacher, Albert Soler, David Widory (2025). Improving air pollution source apportionment in size-segregated PM using Pb isotope-based Bayesian mixing models in Tarragona (Spain). Atmospheric Research, 316, 107939.
DOIVolatile methylsiloxanes (VMSs) in sewage effluent from different origins: A comprehensive seasonal analysis
Fábio Bernardo; Francisco Sánchez-Soberón; Lorena Vidal; Laura Ripoll; Arminda Alves; Vera Homem; Nuno Ratola (2025). Volatile methylsiloxanes (VMSs) in sewage effluent from different origins: A comprehensive seasonal analysis. Process Safety and Environmental Protection, 199, 107346.
DOIPresence, behaviour, and risk assessment of volatile methylsiloxanes in wastewater: A year-long comprehensive study within a wastewater treatment plant
Fábio Bernardo; Nuno Ratola; Francisco Sánchez-Soberón; Arminda Alves; Vera Homem (2024). Presence, behaviour, and risk assessment of volatile methylsiloxanes in wastewater: A year-long comprehensive study within a wastewater treatment plant. Science of The Total Environment, 951, 175486.
DOIA 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
DOIIntegrating 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
DOILung 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.
DOIUrban 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
DOIEvaluating 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
DOIHelping 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
DOIHealth 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
DOIA 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
DOISeasonal 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
DOIDistribution 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
DOIMulti-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
DOIMorphological 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
DOISeasonal 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
DOIContenidos con Investigacion .
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Miguel Ángel Lucena Lozano
Director de programa de Aseguramiento y Control de Calidad
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Ana Rodriguez Rábano
Ayudante de Investigación de OPI
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Sara González López
Ayudante de Investigación de OPI
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María Rodríguez García
Ayudante de Investigación de OPI
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Carmen Martínez González de la Lastra
Ayudante de investigación contratada
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Fátima Durán Tejada
Ayudante de Investigación
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Luz María Iribarne Durán
Contratada postdoctoral
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Sara Pastor Jiménez
Ayudante de Investigación
Listado de personal
Información adicional
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
