Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales
Abstract
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Full text
TRABAJO FIN DE GRADO Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales ALUMNO: DANIEL BLAS PINTO TUTORA: MARIA PIEDAD LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ PALENCIA, JUNIO 2020
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 1 Agradecimientos Este TFG es el colofón a 4 años de formación académica en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Palencia, por ello quiero aprovechar el momento para dar las gracias a todas aquellas personas que han estado a mi lado en todo momento, y sobre todo en los difíciles. En estos años, no solo he aprendido contenidos de la carrera, sino que he aprendido muchas cosas desde el punto de vista humano y he crecido como persona. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a mi familia, ya que sin su ayuda y apoyo no hubiera llegado hasta aquí. También quiero dar las gracias a mi tutora de TFG, Cuca, por su valiosa ayuda a lo largo de todos los estudios del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de todos estos meses de trabajo en un tema tan novedoso y desconocido como es la nanotecnología. Así mismo, agradezco a todos los profesores de la Facultad de Ciencias de Trabajo de Palencia, el haberme ofrecido un proceso formativo cercano y personalizado, y por convertir a nuestro centro en un referente nacional. Por último, quiero dar las gracias a mis compañeros de clase, hoy en día amigos, por el apoyo incondicional y la ayuda en momentos en los que era realmente necesario.
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 2 INDICE 1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TFG……………………………...5 2.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA NANOTECNOLOGÍA……………………....6 2.1.-Contexto internacional………………………………………………………….10 2.2.- Contexto nacional………………………………………………………………11 3.-LA NANOTECNOLOGÍA EN LA EMPRESA……………………………………15 3.1.- Aparición y desarrollo……………………………………………………….…15 3.2.- Situación actual…………………………………………………………………17 3.3.- Campos de aplicación…………………………………………………………18 4.-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y NANOTECNOLOGÍAS…….23 4.1.-Las nanotecnologías como riesgo emergente: riesgos asociados a las nanotecnologías…………………………………………………………………… 23 4.2.-El marco normativo actual de prevención de riesgos laborales y su aplicación a las nanotecnologías……………………………………………………………….26 4.3.- Nuevos retos en la gestión de los riesgos potenciales para la salud y seguridad de los trabajadores, derivados de las nanotecnologías………………31 5.- LA IMPORTANCIA DE LA NANOTECNOLOGÍA EN LA CRISIS DEL COVID- 19………………………………………………………………………………………33 6.- CONCLUSIONES…………………………………………………………...……35 7.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS……………………………………………36 8.-ANEXO LEGISLATIVO……………………………………………….………….40 9.-INDICE DE ILUSTRACIONES…………………………………………….……42
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 3 Resumen La Prevención de los Riesgos Laborales es una disciplina en constante evolución, y su objetivo es el de promover la salud y seguridad de los trabajadores. La Nanotecnología, que es una tecnología con propiedades especiales y de aplicación en muchos ámbitos, aporta muchas ventajas, como el ahorro de costes o el ahorro en tiempos de ejecución, sin embargo, entraña nuevos riesgos para la sociedad en general y para los trabajadores en particular. Este Trabajo Fin de Grado (TFG) ofrece una visión sobre el paradigma nanotecnológico y su influencia en la industria, así como sobre los principales riesgos que entraña para los trabajadores. Además, se analizan estos riesgos como emergentes y la normativa de prevención de riesgos laborales actual de aplicación, así como los retos futuros sobre su gestión. Abstract The Prevention of Occupational Risks is a discipline in constant evolution, with the aim of ensuring the health and safety of workers. The emergence of Nanotechnology is a challenge to manage a discipline in constant development. The new properties offered by this new revolution allow to improve a great amount of products and processes, but they imply risks never studied before. This document offers a vision of the nanotechnology paradigm and its influence on the industry, as well as the main risks it entails for workers, consumers and the environment. Palabras clave Prevención, riesgo laboral, nanoseguridad, nanotecnología, nanopartículas, nanomateriales, nanoestructuras Key words Prevention, occupational risk, nanosecurity, nanotechnology, nanoparticles, nanomaterials, nanostructures
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 4 ABREVIATURAS AENCNT Acción de Estrategia de Nanociencia y Nanotecnología COM Comunicación de la Comisión Europea CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas DOUE Diario Oficial de la Unión Europea EPA United States Environmental Protection Agency EPI Equipo de protección individual I+D+I Investigación, Desarrollo e Innovación LPRL Ley de Prevención de Riesgos Laborales OIT Organización Internacional del Trabajo REACH Reglamento de Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas RAM Memoria de Acceso Aleatorio TFG Trabajo Fin de Grado TIC Tecnologías de la Información y Comunicación TSCA Chemical Substance Inventory UE Unión Europea
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 5 1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO Uno de los temas que más preocupa en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, es el de los llamados “riesgos emergentes”, que son aquellos riesgos nuevos, provocados por razones diversas y que día a día, van en aumento. Dentro de este tipo de riesgos, nos encontramos con los que se derivan de la exposición a los nanomateriales. Como veremos a lo largo de este trabajo, los nanomateriales, que tienen propiedades singulares, se utilizan, en la actualidad, en distintos ámbitos en la sociedad, así por ejemplo en la ingeniería, la medicina y la farmacia. Sin embargo, existe preocupación por los efectos que estos pueden tener sobre la salud. En una primera parte de este Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG), nos adentraremos en el concepto de la nanotecnología y en los distintos procesos de obtención de los nanomateriales, dándole un enfoque, tanto nacional, como internacional. A continuación, profundizaremos en la aparición, evolución y utilización de los nanomateriales en la empresa, algo muy necesario para comprender su importancia desde el punto de vista económico y productivo. En este sentido, una de las partes más relevantes del TFG será la relativa a los campos a los que se aplican las nanotecnologías hoy en día. Por último, hablaremos de los posibles efectos de los nanomateriales sobre la salud y de las medidas preventivas posibles, teniendo en cuenta que existe mucha incertidumbre y pocos avances al respecto. Además, analizaremos la aplicación de la normativa existente, sobre prevención de riesgos laborales, que sería aplicable a los riesgos derivados de la exposición a los nanomateriales en estos momentos, con el objetivo de saber si es adecuada y suficiente para estos “riesgos emergentes”.
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 6 Es preciso señalar, que uno de los problemas con el que nos hemos encontrado en la investigación y recopilación de información de este tema, es el del gran desconocimiento de los efectos que esta nueva tecnología tiene sobre la salud de los trabajadores, siendo la información muy limitada. Además, en los últimos tiempos ha habido una gran proliferación de productos con nanomateriales, y el crecimiento es imparable. Pero, también es cierto que, aunque existen muchos intereses económicos entorno a ellos, también hay un gran interés por que el desarrollo de estas nuevas tecnologías venga acompañado de la seguridad y de la protección del medio ambiente. En este sentido, los responsables nacionales e internacionales consideran prioritaria la anticipación a los riesgos potenciales derivados de las mismas. En este Trabajo Fin de Grado que presentamos se desarrollan el conjunto completo de competencias, tanto genéricas como específicas propias del Título, a través de la puesta en práctica de la formación previa adquirida. Es, en definitiva, el colofón de los estudios del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y se ha realizado conforme a las directrices fijadas en el Reglamento sobre la elaboración y evaluación del Trabajo de Fin de Grado aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid celebrado el día 18 de enero de 2012, y modificado el 27 de marzo de 2013 2.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA NANOTECNOLOGÍA Según la RAE, la nanotecnología se define como “la tecnología de los materiales y de las estructuras en la que el orden de magnitud se mide en nanómetros, con aplicación a la física, la química y la biología.” La nanotecnología es un elemento muy reciente referenciado inicialmente por el físico de origen norteamericano Richard Feynmann (1960), que expuso las distintas capacidades y posibilidades de la manipulación de materiales en escalas muy pequeñas, y que habló de niveles atómicos y moleculares.
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 7 Posteriormente, en la década de los 70, más concretamente en el año 1974, el término “nanotecnología” fue empleado por un investigador de la Universidad de Tokio, Norio Taniguchi, que contempló la posibilidad de manipular distintos materiales a nivel nanométrico. Más concretamente, señaló que “La nanotecnología consiste en el procedimiento de separación, consolidación y deformación de materiales átomo por átomo o molécula por molécula” (B, Janett A, Gutiérrez, A. López Meléndez, C, Yazmin Rodríguez Liñan, D, 2015). El tamaño de estos materiales se encuentra entorno a los 100 nanómetros o menos, siendo en esas cifras donde los materiales pueden mostrar o adquirir propiedades increíblemente diferentes. Sin embargo, el hombre ha empleado nanomateriales desde hace siglos, como es el caso de las nanopartículas de oro y de los pigmentos colorantes para decorar los cristales. Así, por ejemplo, desde el siglo IX en Mesopotamia los artesanos las utilizaban para generar un efecto resplandeciente en la cerámica (Reiss, Gunter; Hutten, 2010) La nanotecnología es considerada una ciencia emergente, destacando su rápido y espectacular desarrollo, y su contribución al crecimiento social y económico. Su evolución queda simplificada en varias etapas, segmentadas por generaciones. Primera Generación: Surge con el empleo de estructuras nanométricas pasivas, y guarda relación con la mejora de las propiedades de los materiales. Se usan ampliamente como revestimientos de materiales estándar, o como material único en los llamados nanotubos de carbono, estructuras en forma tubular formados por unas láminas de átomos de carbono de tamaño ínfimo enrolladas. En 1991, Sumio Iijima, encontró que el carbono podía formarlos. Los nanotubos, tal como manifiesta Terrones, M (2003) “han revolucionado la tecnología del carbono, ya que sus propiedades mecánicas son sorprendentes: son cien veces más resistentes que el acero y seis veces más ligeros. Estos tubos también pueden llegar a conducir la electricidad, como el cobre, y se comportan como conductores cuánticos y superconductores a bajas temperaturas.” Además, sus aplicaciones son
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 8 diversas, especialmente en el ámbito de la salud, desarrollando sistemas de liberación del principio activo con una mayor eficiencia, seguridad y efectividad. Segunda Generación: caracterizada por el uso de las llamadas nanoestructuras activas, desencadenando procesos con funciones específicas y muy novedosas, empleadas, por ejemplo, en la administración de fármacos para la lucha contra enfermedades como el cáncer, donde se aplica únicamente el medicamento a las células tumorales, evitando la muerte o el daño a las células sanas. Tal como manifestaron en su momento Delgado, J.L; Herranz, A, y Martín, N (2007) “la capacidad de presentar diferentes formas alotrópicas que caracteriza al carbono ha dado lugar a una gran diversidad de nanoestructuras con fascinantes geometrías y propiedades”. Tercera y Cuarta Generación: Conforme la tecnología avanza, la complejidad de la nanotecnología aumenta en consonancia, partiendo de nanosistemas muy avanzados, y con la novedad en el uso de nanorrobots o máquinas complejas a nivel nanométrico. Estos avances son muy útiles, sobre todo en la medicina, ya que permite el diseño y desarrollo de órganos u orgánulos artificiales y existen grandes expectativas en cuanto a su uso en relación al cáncer, principalmente en el desarrollo de nuevos fármacos anticancerígenos y dispositivos diagnósticos (Cuadros Celorrio, M; Llanos Méndez, A; Villegas Portero, R (2010). En la actualidad, se usan las tecnologías llamadas “Top Down (de arriba para abajo), en las que se buscan los elementos nanotecnológicos, a partir de los materiales más grandes. Estas se usan normalmente en la industria y tienen un coste de producción muy pequeño. En cambio, las técnicas “Bottom-up”, son la verdadera revolución, Así, a través de estas estrategias denominadas "de abajo a arriba", se sintetizan materiales moleculares y polímeros que presentan propiedades físicas de extraordinario interés (Torres Cebada, T, 2002). En nuestros días, conviven ambas tecnologías, las tecnologías “Bottom-up” y las “Top Down”. Pero, se espera que, a partir a ahora, el uso de las tecnologías bottom up aumente exponencialmente, y su predominio en el mercado sea muy
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 15 España cuenta con una gran calidad en las publicaciones y en la investigación, que se podría ver ampliamente aumentada si se aumentaran los recursos económicos. 3.- LA NANOTECNOLOGÍA EN LA EMPRESA 3.1. Aparición y Desarrollo de la nanotecnología en la empresa Conforme se vislumbraban las grandes posibilidades y beneficios que la nanotecnología podía brindar a las empresas, su interés aumentó. Poco antes de entrar en la década de los 90 la empresa tecnológica IBM comenzó a realizar demostraciones consiguiendo escribir el, por entonces, logo de la compañía, a escala atómica, utilizando 35 átomos de Xenón, una lámina de metal cristalino y un microscopio de tunelamiento. Pese a ser una mera demostración, logró estimular e incentivar la investigación sobre las posibilidades de la nanotecnología, hecho que se refutó con el descubrimiento en el año 1991 de una de las estructuras más funcionales e interesantes descubiertas nunca, los apodados Nanotubos de Carbono, por parte de Sumio Iijima. Dichos nanotubos, poseen grandes utilidades y cualidades muy interesantes para la industria, siendo un material muy versátil en aplicaciones eléctricas, mecánicas o térmicas. Estas enormes capacidades propiciaron la creación, en 1997 de la primera empresa dedicada exclusivamente al desarrollo de materiales nanoestructurados para las industrias que demandan cualidades muy concretas, tales como la industria automotriz, aeronáutica, espacial o marítima, e incluso farmacéuticas o enfocadas a la salud. Esta compañía es Zyvex, que dado su gran éxito ha conseguido perdurar en sus operaciones, además de dividir su negocio en tres secciones independientes: Zyvex Techonologies, Zyvex Labs y Zyvex Industrumens. La creación de esta compañía supuso el comienzo de un nuevo mundo, en el que la nanotecnología, en base al estudio de la naturaleza, logra replicar un sinfín de sistemas de origen natural cuya efectividad es infalible. Encontramos un ejemplo característico en la industria textil, con la creación de tejidos hidrofóbicos (permiten que el agua no impregne la tela, sino que repele el agua), que replican
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 16 al recubrimiento hidrofóbico que emplean las hojas de flor de loto. Este tipo de tela es llamado “Nanowhiskers”. Gracias a la constante investigación y al abaratamiento en sistemas de obtención de elementos nanotecnológicos, hoy en día la nanotecnología se encuentra en todas y cada una de las áreas de la vida cotidiana. Ilustración 3.- Fuente. Janett, B, Gutiérrez, A, López Meléndez, A, Yazmin Rodriguez, C; Liñan D, (2015). “La nanotecnología a 40 años de su aparición: Logros y tendencias, Ingenierías, Vol. XVIII, No. 66” En la figura 3 se muestran las distintas proyecciones hasta final del año 2020, indicando el creciente interés por la nanotecnología y aplicaciones, afectando a al ámbito laboral, educativo y científico. El número de trabajadores ha crecido de una manera exponencial, así como las ganancias de productos comerciales, demostrando de una manera fehaciente su eficiencia y respeto por el medio ambiente.
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 17 3.2.- Situación actual La situación actual de la nanotecnología y en general de la nanociencia depende en gran parte de los diversos avances de las ciencias básicas, medicina, ingeniería, química y física. Si bien, la nanotecnología está en una fase de crecimiento, y conforme se descubren nuevas aplicaciones, esos nanomateriales se emplean en mejoras tanto de fármacos, como de instrumental y equipos específicos de análisis. Al margen de usos en industria avanzada e investigación, son numerosos los productos de consumo que emplean nanopartículas, como productos cosméticos y para el cuidado de la piel, fibras textiles y pinturas. Volviendo al ámbito industrial, la nanotecnología es ampliamente empleada en el diseño y fabricación de procesadores con cada vez mayor número de transistores en menor espacio, memorias de acceso aleatorio (RAM) más rápidas, y en componentes que tengan una menor generación calorífica, aumentando su eficiencia y rebajando el consumo energético. España, como bien indica Juan Ortí Lladró (2015) en su proyecto final de carrera, se encuentra “en pañales” en lo que a nanotecnología se refiere. Según se pone de manifiesto en la publicación “Nanociencia y Nanotecnología en España – Un análisis de la situación presente y de las perspectivas de futuro” de la fundación Phantoms (2008), la nanotecnología se basa en el método productivo más primitivo de los dos existentes. Como mencioné en el apartado segundo, España se encuentra en la primera fase de inclusión nanotecnológica en el sistema productivo, aplicando técnicas “Top Down” (de arriba hacia abajo), que parte de materiales molecularmente complejos, y va reduciendo su tamaño a elementos más pequeños. Tecnológica y funcionalmente no es el método más eficiente, ni el que más posibilidades otorga, pero su rentabilidad es alta dada su “veteranía”. Esta primera fase está agotando sus posibilidades, y las tecnologías “Bottom-up” (de abajo hacia arriba), están siendo desarrolladas y aplicadas con gran rapidez y eficacia, entrando con fuerza en una segunda fase, pero a su vez manteniendo el método “Top Down”, hasta que la equidad de costes y rentabilidad, así como de facilidad de manipulación sean equiparables.
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 18 Si “echamos la vista” 16 años hacia atrás, vemos como el interés por la nanotecnología es muy inferior a la media de nuestros vecinos más próximos. En concreto, y como podemos comprobar en la figura siguiente, España posee un nivel de publicaciones fruto de investigaciones y de congresos sobre nanotecnología muy baja en comparación con otros países de la zona, indicando una tendencia a la falta de inversión e investigación desde hace casi dos décadas. Ilustración 4.- Fuente: Alonso Andaluz, J, Sánchez Páramo, J. (2006).: “Nanotecnología en España. Debate” Revista de Investigación en Gestión de la Innovación y Tecnología. Nanociencia y Nanotecnología, núm.34. 3.3.- Campos de Aplicación Con anterioridad, indicamos numerosas aplicaciones de la nanotecnología, desde la industria más innovadora y vanguardista hasta elementos de consumo comunes y asequibles. Pero la nanotecnología posee una amplitud enorme y una capacidad de personalización inimaginable, adaptándose a las necesidades
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 19 de cada posible aplicación. Las innovaciones provenientes de la nanotecnología ayudan a solventar numerosos problemas y necesidades cotidianas, es por ello que es considerada como el motor principal de la nueva y cada vez más próxima revolución industrial. Aplicaciones en el Transporte: En el caso del transporte, la nanotecnología es y será empleada en el diseño de nuevos materiales que permitirán crear transportes y vehículos mucho más ligeros, con una importante reducción de emisiones contaminantes o incluso nula, más seguros y con una tasa de reciclaje muy alta. Su desarrollo comercial e industrial parte de 2010, y son implementadas en Aplicaciones Estructurales: Con aleaciones más ligeras y resistentes para elementos como el chasis, aumentando la rigidez torsional (resistencia del chasis ante las posibles deformaciones), con el consecuente aumento de la comodidad, rendimiento y seguridad del vehículo. Compuestos de Neumáticos: Mejorando la adherencia, resistencia a golpes y abrasiones (por roces contra bordillos que normalmente dañan el compuesto), así como una mejora notable de la adherencia en ambientes húmedos y en condiciones extremas. Asimismo, ciertas nanopartículas presentes en el caucho, que no se degradan naturalmente, pueden ser utilizadas para producir tableros y materiales de construcción con propiedades muy similares a la de los neumáticos. La empresa Dena ha patentado un sistema, el Sistema Dena, que logra reciclar el 100% de esos materiales para crear un compuesto sustitutivo de la madera, con unas características inimaginables, como la impermeabilidad, resistencia al fuego y a la luz ultravioleta, etc. Superficies multifuncionales y equipos de interior: Mejorando el confort de los pasajeros, con la introducción de nanomateriales que absorban los posibles impactos, además de ser ignífugos. La gran dureza y resistencia a la abrasión y corrosión son también cualidades innatas de estos compuestos.
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 20 Sensores y ayudas a la conducción: El apoyo de la nanotecnología al desarrollo de sensores con cámaras más potentes que capten todas las variables del medio, equipos de procesamiento con una rapidez mucho mayor a la que cualquier ser humano podría contar, unido a un software capaz de canalizar toda esa información y aplicarla de forma correcta, aumentan la seguridad activa de los automóviles. Es por ello por lo que la nanotecnología va unida a la conducción autónoma y semiautónoma, elementos que ya se encuentran en el mercado a precios asequibles, ya sea Tesla con su Auto Pilot, o soluciones menos intrusivas como las incluidas en todos los coches nuevos, tales como los asistentes de carril, asistentes de alerta de cambio de carril, controles de crucero adaptativos etc. Aplicaciones en el Energía y Medio Ambiente La nanotecnología es aplicada sobre materiales que actualmente se emplean en la producción y almacenamiento de la energía, mejorando el rendimiento y la eficiencia, controlando sus propiedades químicas, eléctricas y ópticas. Energías Renovables: La nanotecnología se plasma en las energías renovables, mediante la mimetización de la naturaleza, enfocada principalmente a la eficiencia en la captación de la energía solar por parte de las células fotovoltaicas, aprovechando longitudes de onda que hoy en día no son aprovechables, como la radiación ultravioleta o infrarroja, imperceptibles para el ser humano, pero muy dañinas para el mismo en el caso de la radiación ultravioleta. Otra aplicación notable es la mejora de la reflexión en los heliostatos (espejos) de las centrales termo-solares, aumentando la concentración de los rayos solares, y por ende la temperatura a conseguir en la concentración de los rayos solares en la torre receptora. Hidrógeno y pilas de Combustible: Junto al descubrimiento de nuevos nanomateriales, se ha encontrado una enorme fuente de materiales catalíticos (elemento capaz de acelerar o retardar una reacción química sin perder materia o modificar su estructura molecular), comúnmente
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 21 empleados para la obtención de combustibles en estado líquido, de agua potable, y para la propulsión de vehículos, generando muy bajas emisiones al medio ambiente. Almacenamiento y transporte de energía: Para lograr almacenar el hidrógeno, son necesarios grandes tanques que logren soportar presiones muy altas, además de ser ignífugos y resistentes a los golpes y posibles perforaciones. Los distintos nanomateriales poseen unas propiedades ideales para controlar la captura, almacenamiento y liberación de este. El almacenamiento de energía eléctrica ha logrado ser más económico y sencillo, gracias a las nuevas baterías basadas en grafeno. Aplicaciones en la tecnología de consumo, electrónica y TIC´s Las necesidades de interconexión entre las personas cada vez son más importantes. Cada día se necesitan conexiones más rápidas, estables y accesibles. La nanotecnología ha contribuido a miniaturizar los componentes internos de los “smartphones”, beneficiando enormemente al rendimiento y a la capacidad de conectarnos donde y cuando necesitemos. Aplicaciones en la Salud y Biotecnología El tamaño con el que se trabaja en la industria nanotecnológica es idóneo para el campo de física y química aplicada a la biotecnología, surgiendo una nueva disciplina, la nanobiotecnología. Gracias a esta nueva generación de compuestos, la medicación “a la carta” mediante nanofármacos es posible, reduciendo enormemente los posibles efectos secundarios y focalizando todo su potencial en el área enfermo. Aunque sea prometedor el uso de la nanotecnología para combatir afecciones, es mucho más importante su capacidad de diagnosis precoz, encontrando las enfermedades a nivel celular, neutralizándolas de manera precoz, eliminando cualquier tipo de daño. La nanotecnología promete ser uno de los principales mecanismos que logre combatir y erradicar el cáncer.
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 22 Pero la nanobiotecnología no se queda ahí, sino que comienza a conquistar los terrenos de la terapia celular, posibilitando la regeneración en tejidos dañados favoreciendo la compatibilidad de órganos, evitando el rechazo mediante aplicación de técnicas de genómica y proteómica. Gracias a esas novedosas técnicas, podemos descifrar y codificar nuestra información genética y biológica, aportando conocimientos fundamentales para la salud. Aplicaciones en los Sectores Tradicionales: Construcción, materiales de edificación, textil y cerámica. Las industrias tradicionales cada vez incluyen una mayor cantidad de materiales nanotecnológicos en sus estructuras. Sector Textil: La búsqueda de un valor añadido que mejore las cualidades del producto encuentra su solución en la nanotecnología. Gracias a propiedades como la impermeabilidad completa, resistencia al fuego y a altas temperaturas, así como la dificultad para arrugarse hacen que los compradores se orienten hacia este tipo de productos, que generarán mayor rentabilidad gracias a su gran diferenciación. Construcción: La aplicación de técnicas nanotecnológicas posibilita la creación de materiales mucho más ligeros, resistentes y duraderos, además de ser más respetuosos con el medio ambiente. Las nuevas edificaciones contarán con numerosas mejoras, como superficies autolimpiables y antimicrobianas, un aislamiento mucho más eficiente y materiales autorreparables. Cerámicas: La cerámica, unida a la nanotecnología, logra unas propiedades especiales, que permiten alcanzar una mayor cantidad de temperatura, efecto antideslizante e imposibles de rayarse. Estas nuevas cualidades pueden ser útiles para su uso industrial y aeroespacial, en beneficio de una mayor higiene y resistencia a temperaturas extremas.
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 23 4.-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y NANOTECNOLOGÍAS La nanotecnología y su estudio han demostrado las ilimitadas posibilidades que ofrece este campo tecnológico. Paralelamente, se presentan nuevos retos que nos permitan comprender, predecir, estudiar y gestionar los posibles riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores en contacto con las mismas. 4.1.-Las nanotecnologías como riesgo emergente: riesgos asociados a las nanotecnologías. Los materiales, a escala nanométrica, poseen un comportamiento diferente a otros materiales conocidos, con propiedades fisicoquímicas distintas, y que hacen de esos nanomateriales una posible fuente de riesgo, con la característica de su impredecibilidad. El uso de nanomateriales sintéticos y naturales modificados puede plantear un riesgo tanto para la seguridad y salud del trabajador como para el medio ambiente. Los principales riesgos para los trabajadores se presentan en las llamadas áreas de exposición de los trabajadores. La exposición laboral a los distintos materiales nanotecnológicos puede darse durante su fabricación, incorporación a otros materiales o productos, ya sean intermedios o finales, en su utilización, ciclo de vida y deshecho de los mismos. Fabricación y manufactura del nanomaterial. A lo largo del proceso de desarrollo e investigación del producto en laboratorio se deben de respetar todas las medidas de prevención indicadas, imperando el principio de precaución en todo momento. La posible exposición puede ocurrir por formación de aerosoles o pulverizaciones, exponiendo al trabajador a una posible inhalación o contacto por diversas vías (ocular, dérmica, etc.). Debe de primar la limpieza de los equipos utilizados en las franjas temporales indicadas, así como la limpieza y recogida de los posibles derrames, bien de forma líquida o en forma de “polvo”. En el caso de manipulación de materiales en forma de polvo o con una densidad muy pequeña, debe de extremarse la precaución en las tareas de pesaje, envasado y manipulación de este.
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 24 Uso en productos finales o intermedios. Incorporación a otros procesos. Los riesgos son muy similares a los presentados en la fabricación y manufactura del nanomaterial. El mayor riesgo para el trabajador pasa por el proceso de manipulación en materiales conformados por partículas con alta posibilidad de suspensión. Cuando estos nanomateriales son mezclados en tolvas y unidos con otros ingredientes, pueden entrar en contacto con el trabajador más fácilmente. Otros procesos como el vertido, pesada, molienda o tamizado entrañan los mismos riesgos, aunque el contacto con el trabajador puede presentar una mayor facilidad en el caso de la molienda o tamizado, reduciendo el tamaño de los nanomateriales y facilitando su posible suspensión en el aire. Operaciones de mantenimiento y limpieza. Aquellos trabajadores que realicen las diversas tareas de mantenimiento y limpieza de los instrumentos o utensilios implicados en el proceso pueden entrar en contacto con los diversos nanomateriales. El riesgo se presenta con residuos o restos de productos utilizados a lo largo del proceso de producción; como silos, tolvas, instrumentos de pesaje, cortes y pulidos contaminados por nanomateriales. Eliminación, reciclaje y deshecho de residuos. Cuando los productos necesitan ser desechados, ya sea por finalización de su periodo de vida útil o por cualquier otra circunstancia, deben de ser tratados acorde a la legislación pertinente. Actualmente, aquellos materiales que contengan nanomateriales son tratados como residuos potencialmente peligrosos (residuos peligrosos), debiendo de ser desechados conforme a la legislación aplicable en aquellos residuos. Todos aquellos elementos contaminados con nanomateriales corren la misma suerte, principalmente los equipos de protección individual de los trabajadores. La exposición no solo puede darse en el centro de producción, sino en todos aquellos entes que participan en el proceso de reutilización, reciclado y procesos de revalorización o de economía circular. Al igual que en otros procesos, el
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 31 actualizada serán esenciales para evitar que se produzcan graves daños en la salud de los trabajadores. 4.3.- Nuevos retos en la gestión de los riesgos potenciales para la salud y seguridad de los trabajadores, derivados de las nanotecnologías. La nanotecnología ha experimentado un desarrollo exponencial gracias a una “carrera” de I+D+I a nivel internacional, inundando gran parte de los sectores tradicionales y de los nuevos que conocemos. Pero en la otra cara de la moneda existe una gran incertidumbre sobre la salud, seguridad e integridad del trabajador en contacto con compuestos nanotecnológicos, ya sea en los centros productivos donde se fabrican o en otros donde se utilizan a nivel intermedio o final. Así, por ejemplo, los nanotubos de carbono están en el punto de mira, en el sentido de que pueden entrañar un riesgo para la salud muy similar al producido por el amianto. Organismos como la Organización Mundial del Trabajo (OIT) han mostrado su preocupación frente a la gran desincronización entre el conocimiento y aplicación de la nanotecnología y el conocimiento sobre las consecuencias y efectos en la seguridad y salud de los trabajadores. La Unión Europea, en la Comunicación de la Comisión Europea titulada “Hacia una estrategia europea para las nanotecnologías”, ya puso de manifiesto los retos de futuro en relación a las nanotecnologías, muchos de los cuales se siguen manteniendo. Sin duda lo más importante es que se avance en este campo, pero de una manera segura y responsable. Será preciso invertir más, para crear un entorno favorable de innovación que a la vez respete principios éticos y en el que se estudien los posibles riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores y para el medio ambiente. De esta forma se podrá legislar más y mejor. Gracias al estudio cada vez más extenso sobre el riesgo de la nanotecnología en la salud del trabajador, se ha demostrado la existencia de indicios de daño en las membranas celulares, oxidación de proteínas, daños genéticos y genotoxicidad, así como formación de especies reactivas de oxígeno, inflamación pulmonar entre otros. La vía inhalatoria es la principal entrada al organismo, depositándose en cualquier recoveco de nuestro aparato respiratorio, produciendo daños cuyo alcance todavía no está demostrado. La
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 32 acumulación de nanomateriales se suele producir en los alveolos y capilares, afectando directamente a la salud y calidad de vida del trabajador. Por tanto, y sin perjuicio de otras vías de contacto, el principal reto que tiene la prevención de riesgos laborales, es en la evaluación de dichos riesgos y aplicación de medidas preventivas y de protección en su caso. Actualmente, el principio de precaución es la principal baza para ganar la batalla a los problemas de seguridad que encierra la nanotecnología. Conforme avanza el conocimiento sobre los riesgos posibles, nuevos métodos de control y protección sobre la exposición son aplicados. Así, por ejemplo, los sistemas de ventilación de alto caudal, equipados con filtros de nueva generación, favorecen una atmósfera controlada donde el trabajador posee un ambiente saludable, unidos al uso de EPI con filtros antipartículas P3, logrando un plus de seguridad frente a unos riesgos, en muchos casos, desconocidos. Otra vía donde la prevención está siendo más incisiva es la vía dérmica. Normalmente, la piel supone un escudo que en contadas ocasiones puede ser burlado, pero la nanotecnología tiene esa capacidad, destacando la posibilidad de aquellas partículas con tamaño inferior a 40nm de penetrar la piel. El aumento del uso de nanotecnologías supone la necesidad de incidir en una modernización de los sistemas de prevención de riesgos laborales. Frente al aumento del número de exposiciones de manera directa, y al aumento de la probabilidad de exposición, con un mercado comercial y profesional inundado de nanomateriales, es necesaria una legislación a la altura, así como un estudio detallado sobre el impacto negativo en la salud de los trabajadores, siendo el colectivo más desprotegido frente a la incertidumbre y desconocimiento de la nanotecnología. Frente a la necesidad de evaluar los riesgos específicamente en el área de la nanotecnología y los nanomateriales, tanto para los trabajadores como para los consumidores intermedios o finales, así como para el medio ambiente, ha nacido una nueva terminología con la denominación de Nanoseguridad, disciplina que estudia y evalúa los efectos y riesgos de los nanomateriales, así como de una utilización segura y eficaz de los mismos. A lo largo de esta nueva área de
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 33 conocimiento, se integran conocimientos multidisciplinares de áreas como la Toxicología, Química, Ingenierías Industriales, Ciencia de los Materiales, Ciencias ambientales, etc. La Nanoseguridad es necesaria para una evolución sostenible de la nanotecnología, tanto a nivel de la salud e integridad de los trabajadores como a nivel medioambiental, incluido dentro del Programa Marco Europeo Horizonte 2020, como parte del desarrollo y aplicación seguras de la Nanotecnología. 5.-LA IMPORTANCIA DE LA NANOTECNOLOGÍA EN LA CRISIS DEL COVID- 19 La pandemia generada por el SARS-CoV-2 nos ha pillado por sorpresa y nos ha obligado a reinventarnos de un día para otro, tanto en lo cotidiano, como a nivel laboral. Inicialmente, y al declararse el estado de alarma en España, el día 13 de marzo de 2020, el mundo laboral se vio paralizado casi por completo, salvo en aquellos que se consideraron sectores esenciales y necesarios. A medida que se ha avanzado en las fases establecidas por el Gobierno, algunas actividades han vuelto a la llamada “nueva normalidad”. En el momento de entrega de este TFG continuamos con la pandemia y con el estado de alarma, pero nos encontramos en fases más avanzadas. El hecho es que hasta que no haya vacuna y mientras siga habiendo contagio y fallecimientos, será preciso mantener medidas higiénicas y de protección, de distanciamiento físico y organizativas en muchos lugares de trabajo y entre la ciudadanía en general. Ciertas profesiones, han tenido que situarse en el frente de la batalla por la crisis del COVID-19, desde un primer momento, así por ejemplo sanitarios, transportistas y trabajadores del sector alimentación. Sin embargo, los elementos de protección para dichos trabajadores escasearon en un principio y tuvieron que trabajar en condiciones inadecuadas produciéndose contagios e incluso fallecimientos entre estos colectivos. La pandemia propiciada por el nuevo coronavirus ha obligado a incidir en el control y protección de la salud en el ámbito laboral. Normalmente, la prevención de riesgos laborales se centra en elementos tangibles o en partículas en suspensión, así como de ciertos nanomateriales, pero en esta ocasión la
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 34 presencia de un virus con una capacidad letal demoledora, ha logrado que la nanotecnología y la prevención de los riesgos laborales se encuentren más unidos que nunca. La falta de EPI y de respuesta de la industria tradicional ha conducido a que la industria nanotecnológica investigue y desarrolle nanomateriales que protejan a los trabajadores de una forma más sencilla, eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Investigadores surcoreanos han logrado, gracias al uso de nanotejidos y nanofibras, la creación de filtros y mascarillas reutilizables más de 4.000 veces, repercutiendo en un menor coste, un aumento de la disponibilidad y mayor facilidad de acceso por parte de todos los profesionales y trabajadores. Por otro lado, desde la Universidad de Stanford (Gascueña, D, 2020), un equipo que normalmente se centra en la creación de celdas de combustible para la generación de vehículos electrificados, actualmente trabaja en un diseño de mascarilla que aumenta el flujo de aire disponible ya las mascarillas poseen un elemento filtrante (en mascarillas N95, FFP2), que se estima que reduce el consumo de oxígeno entre un 5 y un 20 por ciento (MYERS, 2020). Para conseguir un mejor flujo de aire y mantener el nivel de protección, han optado por incorporar un elemento líquido desinfectante, como por ejemplo alcohol, con posibilidad de renovarlo y mantener sus propiedades. El resultado sería el de mascarillas altamente eficaces, reutilizables, que no perjudican al aparato respiratorio y que permiten que, por ejemplo, a nivel laboral, cada sanitario disponga de su EPI, y mantenga su efectividad en el tiempo sin tener que desecharlo, además de que no se vería afectado su nivel de oxígeno disponible por su uso. Pero la nanotecnología no solo se limita a la creación y mejora de EPI, sino que va un paso más allá, ofreciendo novedosas soluciones que ayudan a combatir el virus. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han logrado detectar, a través de su frecuencia de resonancia, las propiedades físicas, como la forma, la masa, tamaño etc. (Europapress, 2020). Empleando “nanodispositivos optomecánicos” (usados para medir desplazamientos a escala nanométrica), abriendo la puerta a la creación de un detector multifuncional y universal de virus y bacterias, basándose en esta tecnología. El proyecto se está desarrollando desde hace 3 años, y cuenta con el apoyo de numerosos países y
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 35 hospitales, entre los cuales se encuentra España, y se espera que para finales de año un prototipo esté listo y funcional, en vistas a que en un futuro sea aplicado a los hospitales. La detección de virus es vital, pero también lo es la desinfección de superficies como primera barrera de contacto. Numerosos materiales homologados bajo certificaciones europeas generan una capa aislante que evita cualquier virus o bacteria, así como otros microorganismos, durante 3 años. Normalmente, estos nanomateriales son usados en útiles tan necesarios y comunes como vehículos (ABC, 2020), siendo estos un vector muy peligroso, y aún más en casos de Car- Sharing o vehículos compartidos. La nanotecnología, pese a la necesidad de un mayor periodo de adaptación, y mayor inversión, ofrece soluciones muy superiores en cuanto a eficiencia y eficacia, más aún cuando estamos hablando de la lucha contra un patógeno cuyo tamaño e invisibilidad al ojo humano supone un gran problema. 6.- CONCLUSIONES La Nanotecnología es una nueva disciplina que nos brinda un número prácticamente ilimitado de posibilidades. Su evolución es constante y exponencial, y dada esa rapidez surge el problema de tener un estudio de su seguridad a la altura. La Investigación, Desarrollo e Innovación nanotecnológicas no corren paralelas a una Prevención de Riesgos Laborales a la altura, encontrándose problemas de gran calibre como una legislación no estandarizada, muy por detrás del avance científico-tecnológico, generando una importante incertidumbre entre los trabajadores pertenecientes a los sectores nanotecnológicos, así como a los consumidores directos e indirectos de esta tecnología. La necesidad de avanzar en vistas a una mayor seguridad y salud laboral se hace patente ante el desconocimiento de gran parte de los nanomateriales, difiriendo en gran medida de los datos y estudios de materiales con la misma composición molecular, pero un tamaño mucho mayor. A nivel nacional, los datos indican que España debe de aumentar su esfuerzo en I+D+I sobre el aspecto nanotecnológico, no dejando atrás una tecnología que ha
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 36 demostrado ser el futuro en todos los aspectos sociales, económicos y relativos a la salud, intensificando la creación de una legislación que, en conjunto con una prevención de riesgos laborales centrada en la nanotecnología, logren proteger a los trabajadores, ciudadanos y medio ambiente de las consecuencias negativas que conlleva este nuevo paradigma tecnológico, y beneficiarse de las nuevas posibilidades que brinda esta nueva revolución tecnológica. La pandemia del COVID-19 ha demostrado la necesidad del uso de la nanotecnología para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y de los ciudadanos en general. Queda por delante el reto de una mayor investigación sobre los efectos de la exposición a nanomateriales y sobre sus usos, y un estudio sobre las necesidades legislativas en materia de prevención y protección. Pero mientras tanto, no debemos bajar la guardia y se deberán evaluar los riesgos laborales e implantar medidas preventivas en base a la legislación actual, para evitar daños a la seguridad y salud de los trabajadores. 7- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ABC. (2020).: Cómo la nanotecnología mantendrá tu coche libre de coronavirus por varios años. (ABC Reportajes) https://www.abc.es/motor/reportajes/abcicomo-nanotecnologia-mantendra-coche-libre-coronavirus-varios-anos- 202005250228_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F (Consultado 13 de junio de 2020) ALONSO ANDALUZ, J, SÁNCHEZ PÁRAMO, J. (2006). “Nanotecnología en España. Debate” Revista de Investigación en Gestión de la Innovación y Tecnología. Nanociencia y Nanotecnología, núm. 34, http://www.nanospain.org/files/papers/revista34_Madri+d.pdf (consultada el 27 de mayo de 2020). ALONSO GUTIERREZ BRENDA J., LÓPEZ MELÉNDEZ A., YAZMIN RODRÍGUEZ LIÑAN C., LÁZARO LÓPEZ DAVID A (2015). “La nanotecnología a 40 años de su aparición: Logros y Tendencias”. Ingenierías, enero-marzo, vol. XVIII, núm. 66, pp. 13 ss.
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 37 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO, GOBIERNO DE ESPAÑA (2013).: “Implicación e Influencia de las Nanotecnologías y los Nanomateriales en PRL” CORREIA, A (2019). La revolución de la nanotecnología, https://www.mapfreglobalrisks.com/gerencia-riesgos-seguros/articulos/larevolucion-de-la-nanotecnologia/ (consultado el 23 de febrero de 2020) CUADROS CELORRIO, M; LLANOS MÉNDEZ, A; VILLEGAS PORTERO (2010). Nanotecnología en Medicina. Informe de síntesis de tecnología emergente Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía - AETSA 2007/02-2. DELGADO, J.L; HERRANZ, A, y MARTÍN, N (2007). “Nanoestructuras de carbono: un nuevo desafío científico” An. Quím, 103(4), pp. 5−13. EUROPAPRESS (2020). El CSIC, cerca de desarrollar un nanodispositivo universal capaz de detectar cualquier virus o bacteria. https://www.europapress.es/ciencia/noticia-csic-cerca-desarrollar- nanodispositivo-universal-capaz-detectar-cualquier-virus-bacteria- 20200413171146.html (Consultado el 12 de junio de 2020) EUROPEAN PUBLIC HEALTH AND CONSUMER PROTECTION AGENCY (2007). “Situación actual de la nanociencia y nanotecnología” EUROPEAN CHEMICALS AGENCY (2017). “Nanotecnología para combatir el cáncer mucho más rápido" https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/es/fightingcancer-using-nanotechnology. (consultado el 12 de mayo de 2020) FERNANDEZ DE GATTA SANCHEZ, D, FERNANDEZ DE GATTA PEREZ, P. “Las acciones estratégicas y jurídicas de la Unión Europea sobre nanotecnología: el futuro que ya es presente” Ars Iuris Salmanticensis, vol. 5, pp. 113-144 FEYNMAN, R.P (1960).: “There's Plenty of Room at the Bottom”. Engineering and Science, 23 (5). pp. 22-36. FITO LÓPEZ, C. (2016).: Marco Legal y limitaciones actuales para la evaluación de los riesgos de los nanomateriales y nanoproductos Invassat.http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/163766431/Marco+
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 38 Legal+y+limitaciones+actuales+para+la+evaluacion+de+los+riesgos+de+los+n anomateriales+y+nanoproductos/da2dad99-c09f-4135-af4d-790c19424fca (consultado el 16 de abril de 2020) FOLADORI, G (2010). “Las nanotecnologías en contexto”, Sociología y Tecnociencia. Revista digital de sociología del sistema tecnocientífico. núm 0. Vol. 2. FOLADORI, G y INVERNIZZI, N (2016).: “La regulación de las nanotecnologías: una mirada desde las diferencias EUA-UE” Vigilancia sanitaria a debate, núm.4 (2) pp. 8-20. FUNDACIÓN OPTI (OBSERVATORIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA INDUSTRIAL) (2008). “Aplicaciones Industriales de las nanotecnologías en España en el horizonte 2020.” file:///C:/Users/usuario/AppData/Local/Temp/EOI_AplicacionesNanotecnologia_ 2008.pdf (consultado el 30 de mayo de 2020) FUNDACION PHANTOMS (2008). Nanociencia y Nanotecnología en España – Un análisis de la situación presente y de las perspectivas de futuro. GASCUEÑA, D (2020).:Nanotecnología y nuevos materiales para la lucha contra la COVID-19. Open Mind BBVA. https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/investigacion/nanotecnologia-y-nuevos- materiales-para-la-lucha-contra-la-covid-19/ (consultado el 12 de junio de 2020) GÓMEZ, V. (2016).: Nanotecnología + Prevención= Nanoseguridad, MC Salud, https://www.researchgate.net/profile/Virginia_Gomez3/publication/294580050_ NANOTECNOLOGIA_PREVENCION_NANOSEGURIDAD/links/56c1e84a08ae 44da37ff4643/NANOTECNOLOGIA-PREVENCION-NANOSEGURIDAD.pdf (consultado el 25 de abril de 2020) HUERTAS, S. (2016).: Las Propiedades de lo pequeño: La nanotecnología y su aplicación en la prevención de los riesgos laborales. Asepeyo https://www.asepeyo.es/blog/seguridad-laboral/nanotecnologia-propiedades/ (consultado el 20 de abril de 2020)
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 39 JANETT, B, GUTIÉRREZ, A LÓPEZ MELÉNDEZ, A, YAZMIN RODRÍGUEZ, C; LIÑAN, D, (2015).: “La nanotecnología a 40 años de su aparición: Logros y tendencias, Ingenierías, Vol. XVIII, No. 66 LOBATO, E. (2019).: Aplicaciones de la Nanotecnología en Medicina http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/163766431/Aplicaciones+de +la+nanotecnolog%C3%ADa+en+medicina/ac724e20-afbb-4748-8b0c- c3bc51f2564d (consultado el 13 de abril de 2020) MARTÍN E. (2020).: La OIT alerta de los nuevos riesgos psicosociales asociados a la digitalización, la robótica y la nanotecnología. https://sincro.com.es/blog/actualidad-laboral/la-oit-alerta-de-los-nuevos-riesgos- psicosociales-asociados-a-la-digitalizacion-la-robotica-y-la- nanotecnologia/?fbclid=IwAR3qj_03VKgInm_v91pAl2OVwZnXa18AKdk7479lb4 vA53ApwAsDwOPjtnQ (consultado el 24 de mayo de 2020). MATTIAS STEPHAN EL AL (2017). “In situ programming of leukaemia.specific T cells using synthetic DNA nanocarriers”. Nature Nanotechonolgy. 12, pp. 813– 820 http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2017.57 (consultado el 5 de junio de 2020). MYERS, A. (2020).: COVID-19 prompts Stanford engineers to rethink the humble face mask. Stanford News. https://news.stanford.edu/2020/04/14/stanfordresearchers-reengineer-covid-19-face-masks/ (Consultado el 11 de junio de 2020) ORTÍ LLADRÓ, J (2015).“Análisis del sector nanotecnológico en España” Proyecto Fin de Carrera, https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/57622/An%E1lisis%20del%20sect or%20nanotecnol%F3gico.pdf?sequence=1 (consultado el 20 de mayo de 2020). RAE (2020).: Nanotecnologías, https://dle.rae.es/nanotecnolog%C3%ADa (consultada el 27 de febrero de 2020). RICO GARCÍA, D. (2019).: Gestión del Riesgo por exposición a nanomateriales https://prevencionar.com/2019/05/08/gestion-del-riesgo-por-exposicion-a- nanomateriales/ (consultada el 1 de junio de 2020)
Nanotecnologías y Prevención de Riesgos Laborales Daniel Blas Pinto 40 SÁNCHEZ HIDALGO, R. (2013).: Implicación e Influencia de las Nanotecnologías y Nanomateriales en Prevención de Riesgos Laborales. Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y Leon. SECRETARÍA DE POLÍTICA SINDICAL DE LA UGT DE CATALUNYA-SALUD LABORAL (2017).: La nanotecnología, un riesgo emergente. TERRONES, M (2003).: “La nanotecnología del carbono”, Revista Ciencia, núm. 3, pp. 32-39. TORREGOSA, D. (2010).: La Nanotecnología y sus riesgos para la salud laboral https://naukas.com/2010/11/22/la-nanotecnologia-y-sus-riesgos-para-la-salud- laboral/ (consultado el 12 de mayo de 2020). TORRES CEBADA, T (2002).: “Nanoquímica y nanotecnología: nuevos materiales, polímeros y máquinas moleculares” Encuentros multidisciplinares, núm. 12. 8.-ANEXO LEGISLATIVO Reglamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos DOUE L 342 de 22 de diciembre de 2009, pp. 59 y ss. Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.