Integración de las técnicas analíticas nucleares en la caracterización de peloides cubanos.Caso de estudio: San Diego de los Baños
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Resumen
Los peloides son productos naturales (sedimentos) que se utilizan en el tratamiento médico de diferentes patologías y debido a su empleo terapéutico en humanos, su caracterización química es de gran importancia para esclarecer la presencia de elementos o compuestos con posible acción biológica que fundamenten su uso terapéutico y lograr un uso más eficiente de los mismos; y controlar su calidad, con vistas a su empleo con fines terapéuticos. En el presente trabajo se presentan los principales resultados alcanzados en la aplicación integrada de las técnicas analíticas nucleares en la caracterización de peloides cubanos (fangos medicinales), ejemplificados a través del caso de estudio del peloide de San Diego de los Baños (Pinar del Río). El empleo de técnicas nucleares para la caracterización del peloide de San Diego de los Baños, ha permitido la determinación de su composición inorgánica (incluidos los elementos radioactivos) con cuatro objetivos fundamentales: (1) datación (2) establecimiento de los cambios ocurridos durante un fenómeno meteorológico (3) evaluar la calidad para su uso terapéutico y (4) calcular las dosis para establecer la seguridad radiológica. Se utilizaron las técnicas nucleares de Fluorescencia de Rayos X (FRX), la Espectrometría Gamma de Bajo Fondo (EGBF), el Análisis por Activación Neutrónica (AAN) y la Emisión de Rayos X Inducida por Partículas (PIXE, por sus siglas en inglés).
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Citas
[2]. SUÁREZ MUÑOZ M, MELIÁN RODRÍGUEZ C, GELEN RUDNIKAS A, DÍAZ RIZO O, MARTÍNEZ-SANTOS M., et al. Physicochemical characterization, elemental speciation and hydrogeochemical modeling of river and peloid sediments used for therapeutic uses. Applied Clay Science (2015) 104:36-47.
[3]. SIEGBAHN K. Alpha, beta and gamma-ray spectroscopy. Volume 1. American Elsevier Publishing Company INC, 1968.
[4]. International Atomic Energy Agency (IAEA). Analytical applications of nuclear techniques. Book. Vienna: IAEA, 2004. ISBN 92–0–114703–1.
[5]. International Atomic Energy Agency (IAEA). Nuclear Technology for a sustainable future. Vienna: IAEA, 2012.
[6]. DÍAZ RIZO O, GELEN RUDNIKAS A, D’ALESSANDRO RODRÍGUEZ K, LÓPEZ PINO N, ARADO LÓPEZ JO, et. al. Assessment of historical heavy metal content in healing muds from San Diego river (Cuba) using nuclear analytical techniques. Nucleus. 2013; (53): 19-23.
[7]. DÍAZ RIZO O, GELEN RUDNIKAS A, GONZÁLEZ HERNÁNDEZ P, MELIÁN RODRÍGUEZ CM, SUÁREZ MUÑOZ M, et al. Evaluation of the hurricanes Gustav and Ike impact on mud from San Diego River using nuclear and geochemical techniques. Nucleus. 2011; (50):7-11.
[8]. KOMAR D, DOLENEC T, DOLENEC M, VRHOVNI P, LOJEN S, et. al. Physico-chemical and geochemical characterizations of Makirina Bay peloid mud andits evaluation for potential use in balneotherapy (N Dalmatia, Republic of Croatia). Indian Journal of Traditional Knolowge. 2015; 1(1): 5-12.
[9]. United States Environmental Protection Agency. Guidelines for Pollution Classification of Great Lakes Harbor Sediments. Region V, Great Lakes Surveillance Branch. Chicago IL. US: 8. 1977.
[10]. BUCHMAN MF. NOAA Screening Quick Reference Tables, NOAA OR&R Report 08-1, Seattle WA, Office of Response and Restoriation Division, National Oceanic and Atmospheric Administration, 2008. 34 pages.
[11]. DÍAZ RIZO O, SUÁREZ MUÑOZ M, GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ P, GELEN RUDNIKAS A, D’ALESSANDRO RODRÍGUEZ K., et. al. Assessment of heavy metal content in peloids from some Cuban spas using X-ray fluorescence. Nucleus 2017; (61): 1-5.
[12]. DÍAZRIZO O, BARRIOS COSSIO J, GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ P, SUÁREZ MUÑOZ M, D’ALESSANDRO RODRÍGUEZ K., et. al. Instrumental neutron activation analysis of peloids from main Cuban spas. J. Radioanal. Nucl. Chem. 2018; 317: 1079-1087.
[13]. Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación. normas básicas internacionales de seguridad. Límites de dosis para situaciones de exposición planificada (personal ocupacionalmente expuesto y público. 2011.
[14]. CALZOLAI G, CHIARI M, LUCARELLI L, MAZZEI F, NAVA S, et. al. PIXE and XRF analysis of particulate matter samples. An interlaboratory comparison. Nucl. Inst. Met. Phys. Res. B. 2008; 266: 2401-2404.
[15]. BODE P. Nuclear analytical techniques for environmental research. Chapter 1. EncyclAtmosSci (Internet) 2001; 4:1-16. Disponible en http: cdiac.esd.ornl.gov/oceans/GLODAP/glodap_pdfs/Thermohaline.web.pdf.
[16]. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ R, SUÁREZ MUÑOZ M, GONZÁLEZ HERNÁNDEZ P, MELIÁN RODRÍGUEZ C, ISAAC OLIVÉ K, et. al. Inorganic and natural occurring radioactive material characterization of a Cuban peloid by nuclear techniques. Memorias del 2nd International Nuclear Chemistry Congress (2nd INCC). México. 2008.
[17]. HERNÁNDEZ CA, MORENO I. Characteristics and classification of soils rice cultivation in La Palma, Pinar del Rio. Cultivos Tropicales. 2010; 31(2): 14-21.
[18]. DÍAZ RIZO O, GELEN RUDNIKAS A, ARADO LÓPEZ JO, D´ALESSANDRO RODRÍGUEZ K, GONZÁLEZ HERNÁNDEZ P, et. al. Radioactivity levels and radiation hazard of healing mud from San Diego River, Cuba. J. Radioanal. Nucl. Chem. 2013; 295: 1293-1297.
[19]. DÍAZ RIZO O, SUÁREZ MUÑOZ M, GONZÁLEZ HERNÁNDEZ P, GELEN RUDNIKAS A, D’ALESSANDRO RODRÍGUEZ K, et. al. Radioactivity levels in peloids used in main Cuban spas. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2018; 316: 95-99.
[20]. United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation (UNSCEAR). Sources and effects of ionizing radiation. Report to the General Assembly with Scientific Annexes I. United Nations. 2010.
[21]. Oficina Nacional de Normalización. Norma Cubana-6. Peloides. La Habana, 1988.