<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0250-5460</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista Boliviana de Química]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. Bol. Quim]]></abbrev-journal-title>
<issn>0250-5460</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Mayor de San Andrés]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0250-54602020000300005</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microplastics: a contaminant that grows in all environmental áreas, its characteristics and possible risks to public health from exposure]]></article-title>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Microplásticos: un contaminante que crece en todas las esferas ambientales, sus características y posibles riesgos para la salud pública por exposición]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castañeta]]></surname>
<given-names><![CDATA[Grover]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gutiérrez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Abel F]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nacaratte]]></surname>
<given-names><![CDATA[Fallón]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Manzano]]></surname>
<given-names><![CDATA[Carlos A]]></given-names>
</name>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A">
<institution><![CDATA[,  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>30</day>
<month>12</month>
<year>2020</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>30</day>
<month>12</month>
<year>2020</year>
</pub-date>
<volume>37</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>142</fpage>
<lpage>157</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0250-54602020000300005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0250-54602020000300005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0250-54602020000300005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Abstract Microplastics (MPs) have become a major challenge for environmental science, analytical chemistry, and environmental toxicology in recent years. These have attracted worldwide attention in their category of emerging pollutants due to their interactions and persistence in the environment, in addition to their origin from poor management in the treatment of urban center waste, as well as poor industrial practices and their use. indiscriminate. MPs are currently scattered all over the planet, from oceans to rivers, sediments, soil, air, living organisms and even in food resources and remote áreas of the planet such as the Arctic and mountainous glaciers. Therefore, this review aims to inform about the formation, types, sources, interaction with pollutants and possible health consequences of PMs present in the environment. We seek to raise awareness that currently people are living alongside MPs without realizing it. In addition, this review also includes a brief tour of the latest studies that have been carried out in South America, conceptualizing the local and regional reality with respect to this global problem.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Resumen Los microplásticos (MPs) se han convertido en un desafío importante para las ciencias ambientales, química analítica y toxicología ambiental en los últimos años. Estos han atraído la atención mundial en su categoría de contaminantes emergentes debido a sus interacciones y persistencia en el medioambiente, además de su origen a partir de una deficiente gestión en el tratamiento de los residuos de centros urbanos, además de malas prácticas industriales y su uso indiscriminado. Los MPs actualmente están dispersos por todas partes del planeta, desde los océanos hasta los ríos, sedimentos, suelo, aire, organismos vivos e incluso en los recursos alimenticios y zonas remotas del planeta como el ártico y glaciares montañosos. Por lo tanto, esta revisión tiene como objetivo el informar acerca de la formación, tipos, fuentes, interacción con contaminantes y posibles consecuencias en la salud por los MPs presentes en el medioambiente. Buscamos concientizar de que en la actualidad se está viviendo junto a los MPs sin darnos cuenta. Además, esta revisión también incluye un breve recorrido por los últimos estudios que se han realizado en Sudamérica, conceptualizando la realidad local y regional con respecto a este problema de carácter global.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="en"><![CDATA[Plástic pollution]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Microplastics]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Plástic waste]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Public Health]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Environment]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Microplastics in South America]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Contaminación plástica]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Microplásticos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Residuos plásticos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Salud pública]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Medio ambiente]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Microplásticos en Sudamérica]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>DOI:</strong> 10.34098/2078-3949.37.3.4<strong>    <br> REVIEWS</strong></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><strong><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Microplastics:  a contaminant that gr</font></strong><font size="4"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ows in all environmental &aacute;reas,    <br>  its characteristics and  possible risks to public health from exposure</font></strong></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Micropl&aacute;sticos: un contaminante que crece en todas las  esferas ambientales,    <br> sus caracter&iacute;sticas y posibles riesgos para la salud  p&uacute;blica por exposici&oacute;n</font></strong></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><strong>Grover Castañeta<sup>1,*</sup>, Abel F. Gutiérrez<sup>1</sup>, Fallón Nacaratte<sup>2</sup>, Carlos A. Manzano<sup>2</sup></strong></font>    <br> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>1</sup> 1nstituto de Investigaciones Químicas IIQ, Carrera de Ciencias Químicas,    <br>  Facultad de Ciencias Puras y Naturales FCPN, Universidad Mayor de San Andrés UMSA,    <br>  P.O. Box 303, Calle Andrés Bello s/n, Ciudad Universitaria Cota Cota, La Paz, Bolivia,    <br> <a href="mailto: gcastaneta1@umsa.bo"> gcastaneta1@umsa.bo</a>,<a href="mailto:agutierreze@fcpn.edu.bo"> agutierreze@fcpn.edu.bo</a> , <a href="www.umsa.bo" target="_blank">www.umsa.bo</a></font>    <br> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">*Correspond&iexcl;ng author: </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#0000E4"><a href="mailto:qroverneoaxel@qmail.com">qroverneoaxel@qmail.com</a>, <a href="mailto:gcastaneta@outlook.es">gcastaneta@outlook.es</a></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"></font>    <br> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>2</sup> Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile,    <br>  P.O. Box 653, Calle Las Palmeras 3425, Santiago, Chile,     <br> <a href="mailto:carlos.manzano@uchile.cl">carlos.manzano@uchile.cl</a>, <a href="mailto:fallon@uchile.cl">fallon@uchile.cl    <br> </a></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Received</strong> 07 10 2020 <strong>Accepted</strong> 08 04 2020 <strong>Published</strong> 08   30   2020</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p> <hr>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Abstract</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Microplastics (MPs) have become a major challenge for environmental science, analytical chemistry, and environmental toxicology in recent years. These have attracted worldwide attention in their category of emerging pollutants due to their interactions and persistence in the environment, in addition to their origin from poor management in the treatment of urban center waste, as well as poor industrial practices and their use. indiscriminate. MPs are currently scattered all over the planet, from oceans to rivers, sediments, soil, air, living organisms and even in food resources and remote áreas of the planet such as the Arctic and mountainous glaciers. Therefore, this review aims to inform about the formation, types, sources, interaction with pollutants and possible health consequences of PMs present in the environment. We seek to raise awareness that currently people are living alongside MPs without realizing it. In addition, this review also includes a brief tour of the latest studies that have been carried out in South America, conceptualizing the local and regional reality with respect to this global problem.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Keywords. </b><i>Pl&aacute;stic   pollution,    Microplastics,   Pl&aacute;stic   waste,   Public   Health,   Environment, Microplastics in South America.</i></font></p> <hr>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><strong>Resumen</strong></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los microplásticos (MPs) se han convertido en un desafío importante para las ciencias ambientales, química analítica y toxicología ambiental en los últimos años. Estos han atraído la atención mundial en su categoría de contaminantes emergentes debido a sus interacciones y persistencia en el medioambiente, además de su origen a partir de una deficiente gestión en el tratamiento de los residuos de centros urbanos, además de malas prácticas industriales y su uso indiscriminado. Los MPs actualmente están dispersos por todas partes del planeta, desde los océanos hasta los ríos, sedimentos, suelo, aire, organismos vivos e incluso en los recursos alimenticios y zonas remotas del planeta como el ártico y glaciares montañosos. Por lo tanto, esta revisión tiene como objetivo el informar acerca de la formación, tipos, fuentes, interacción con contaminantes y posibles consecuencias en la salud por los MPs presentes en el medioambiente. Buscamos concientizar de que en la actualidad se está viviendo junto a los MPs sin darnos cuenta. Además, esta revisión también incluye un breve recorrido por los últimos estudios que se han realizado en Sudamérica, conceptualizando la realidad local y regional con respecto a este problema de carácter global.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras clave. </b><i>Contaminaci&oacute;n pl&aacute;stica, Micropl&aacute;sticos, Residuos pl&aacute;sticos, Salud p&uacute;blica, Medio ambiente, Micropl&aacute;sticos en Sudam&eacute;rica.</i></font></p> <hr>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>INTRODUCCIÓN</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el último tiempo el plástico se volvió un material muy común e indispensable, llegando a ser uno de los materiales más producidos por el hombre. Pero como todo en exceso es malo, en la actualidad los plásticos atentan contra el bienestar de la salud pública y del medio ambiente [1]. El primer plástico que se sintetizó químicamente fue la baquelita en 1907 [2], pero el primer polímero plástico patentado fue el nailon en 1938 [3]. Desde ahí los derivados de productos petroquímicos, como los plásticos se abrieron campo y se introdujeron a gran escala en la producción mundial, a mediados del siglo XX, dando origen a &quot;La Era del Plástico&quot; [4]. La variedad en los materiales plásticos con diversas características y propiedades físicas fueron en aumento y apareciendo a lo largo de los años [5], estos se pueden apreciar en la <a href="#t1">tabla 1</a>.</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v37n3/a05_figura01.gif" width="487" height="354"><a name="t1"></a></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Debido a la demanda de plásticos, la producción de éstos ha aumentado dramáticamente en los últimos 65 años [6,7]. En 1950 se producían alrededor de 2 millones de toneladas de plástico en el mundo, pero en 2015 se llegó a producir 381 millones de toneladas, incrementado casi en 200 veces la producción [1]. De éstos, el 50% de plásticos son desechables o de un solo uso [6] generando un crecimiento exponencial en la cantidad global de residuos plásticos en el mundo [8]. El plástico es un material sintético duradero que resiste a la degradación química y física, lo cual se ha</font> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">traducido en una preocupación ambiental generalizada [4], porque los desechos plásticos se están acumulando indiscriminadamente en hábitats terrestres, acuáticos y en ecosistemas de todo el planeta a medida que estos se fragmentan progresivamente en pedazos más pequeños [9].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El capitán oceanógrafo estadounidense Charles Moore al aventurarse por el vórtice subtropical del Pacífico norte, se asombró cuando encontró en el mar una isla artificial al que denomino como un &quot;basurero flotante&quot; donde se observaban botellas, envoltorios, contenedores, bolsas, pañales entre otros que parecía no tener fin y estimo que hacia el año 2050 habría más plástico que peces en el mar [3], llegando a tener aproximadamente 12.000 millones de toneladas de desechos plásticos [1]. El 58% de los plásticos fabricados es destinado para embalaje y material de construcción, mientras que el otro 42% se reparte para material electrónico, muebles, transporte, agricultura, juguetes, medicina, y otros [10]. Esta producción está lejos de ser disminuida, debido a la alta demanda de plásticos y su bajo costo de producción. Hasta la fecha, aun cuando se busca materiales alternativos como los bioplásticos, sus condiciones de degradación aún generan un impacto a los ecosistemas [11,12].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Esta revisión presenta los conceptos fundamentales de los plásticos, sus procesos de fragmentación en el medioambiente y su transformación en microplásticos, sus interacciones con contaminantes orgánicos e inorgánicos, además de su distribución en los diferentes compartimientos ambientales. Finalmente, el artículo presenta una descripción de los microplásticos desde una perspectiva sudamericana, analizando los estudios realizados en esta región del planeta, para que se plantee una posible hoja de ruta para el desarrollo de la investigación local.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>TAMAÑOS DE PARTÍCULAS MICROPLÁSTICAS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los microplásticos (MPs) se encuentran en diversas formas en el medio ambiente tales como esferas, cuentas, <i>pellets, </i>espuma, fibras, fragmentos, y escamas. Estas formas dependen de la forma original de los plásticos primarios, su proceso de degradación y las condiciones de erosión a las que fueron expuestos [13].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La mayoría de las investigaciones reportan a las partículas microplásticas de un tamaño o diámetro menores a 5 mm [14-25], las cuales son similares al tamaño de las microperlas de productos de uso doméstico [17]. Pero algunos estudios reportan sus resultados obtenidos con MPs de tamaños &lt;1 mm [9,26,27]. En la actualidad, el rango aceptado como MPs incluye a ambos, ya que en uno de los acuerdos más recientes se definió que el rango de tamaño de MPs se debe encontrar entre 5 mm a 1 um de tamaño, siendo que las partículas menores a 1 um serían definidos como nanoplásticos (NPs) [13]. Otros rangos de tamaño están representados por mega, macro y meso plásticos descritos en la <a href="#f1">figura 1</a>.</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v37n3/a05_figura02.gif" width="721" height="208"><a name="f1"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>CLASIFICACI&Oacute;N Y FUENTES DE MPs</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Los pol&iacute;meros sint&eacute;ticos, naturales (biopol&iacute;meros: seda, madera, almid&oacute;n, caucho, entre otros) y modificados (semisint&eacute;ticos: la nitrocelulosa, etonita, caucho vulcanizado, entre otros) [28], son una fuente potencial de MPs [29]. La alta persistencia de estos materiales en el medioambiente [16], hace que los fragmentos (incluidos MPs) que provienen principalmente de materiales comunes como la ropa (poli&eacute;ster, acr&iacute;lico), embalaje (polietileno, polipropileno), cuerdas (poliamidas) [9], fibras de polipropileno, polietileno y poliamida [26] sean un contaminante para todos los ecosistemas. Seg&uacute;n su origen, los MPs se pueden clasificar en dos grupos: primarios y secundarios.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i></i></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>MPs primarios: </i>Los MPs primarios son fabricados intencionalmente para aplicaciones particulares (por ejemplo, las microperlas o los <i>pellets). </i>La necesidad de crear MPs primarios es por su implementación en productos tales como: de limpieza [9,17], cosméticos [17], pinturas [30], exfoliantes, pasta de dientes [6,22]. En otras palabras, todas estas fuentes constituyen una contribución al aumento significativo de MPs al medioambiente [31]. En muchos casos, los MPs primarios son usados debido a su versatilidad y bajo costo con la función de sustituir a ingredientes naturales costosos. También se usan partículas de MPs de acrílico, melanina y poliéster para implementos de limpieza de maquinarias y barcos [9].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Paralelamente, los MPs primarios se utilizan también para la creación de macroplásticos, como es el caso de los <i>pellets, </i>los cuales se utilizan en procesos de moldeado, extrusión, entre otros, con el objetivo de colocarlos en diferentes moldes y fundirlos para adquirir la forma del objeto plástico en el que se trasformaran [20].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Algunos MPs primarios y sus aditivos (compuestos químicos agregados para conferir y mejorar ciertas propiedades de los plásticos, particularmente ftalatos) provienen también en una variedad de aplicaciones médicas, incluido algunos medicamentos [9]. Como el Asacol, este es un medicamento empleado para el tratamiento de la colitis ulcerosa leve a moderada, donde se ha encontrado ftalato de monobutilo y ftalato de dimetilo en una concentración conjunta de 16,868 ng/mL. Su principal aplicación se produce en el revestimiento entérico de una capsula o comprimido, confiriendo cierta elasticidad al producto final. El revestimiento entérico brinda varias ventajas a estos productos, uno de ellos es la resistencia a la digestión gástrica o la degradación del fármaco antes de llegar al intestino y en otros casos va muy relacionado con la velocidad de absorción del principio activo. Como este, existen otros fármacos (Videx EC, Creon, entre otros) con compuestos itálicos en su composición que pueden cumplir las funciones de excipientes, saborizantes artificiales o como revestimiento entérico [32].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>MPs secundarios: </i>Los MPs secundarios se generan a través de la fragmentación y/o degradación selectiva de macroplásticos expuestos a factores externos que puede ocurrir durante su trasporte a diferentes ecosistemas [4,9,16,33]. En este grupo también se incluye a las fibras sintéticas provenientes de los textiles [3,9,19,31,34]. La fragmentación de los macroplásticos se puede realizar por fenómenos químicos y físicos combinados, como la fotodegradación (fotolisis), es decir cuando la luz solar oxida la estructura química de los polímeros y causa escisiones de enlaces que reducen la masa molecular de los polímeros volviéndolos frágiles y propensos a rupturas, dando a lugar a pequeños fragmentos [9]. También puede darse por fenómenos biológicos, debido a que algunos plásticos son susceptibles a la biodegradación por bacterias y hongos. En algunos ambientes, como los ambientes marinos, los macroplásticos están también expuestos a una degradación mecánica que ocurre por el efecto sinérgico entre la acción del viento y las olas, además de la abrasión de partículas plásticas en sedimentos y arena [9,35]. Por otro lado, las fibras de origen animal, vegetal y sintético presentes en las prendas de vestir [36] pueden ser liberadas como MPs durante el lavado de ropa, de las lavadoras hacia las aguas de desecho [16,22.26,33]; incluso al solo abrir y manejar envases de plástico se puede generar MPs por abrasión que luego son liberados al medioambiente [37].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Otras fuentes de MPs secundarios destacables corresponden al desgaste de los neumáticos, considerado como una fuente sigilosa de MPs secundarios para el medioambiente. Este desgaste está regido a factores como el tipo de pavimento, la temperatura, la velocidad, la edad y composición del neumático [29]. Además, también están los MPs secundarios de las plantas de tratamiento de aguas residuales, desechos urbanos, rellenos sanitarios, áreas industriales [19] y vertederos, debido a la incineración de residuos plásticos [33].</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><strong>MICROPLÁSTICOS COMO CONTAMINANTES AMBIENTALES Y SUS RIESGOS</strong></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La contaminación plástica representa una de las amenazas globales actuales, y está considerada como uno de los indicadores más destacados para evaluar el impacto de la sociedad humana en el medioambiente [38]. Debido a su alta demanda, uso y mala administración de sus residuos, los plásticos están acumulándose y fragmentándose en todos los ecosistemas del mundo. Además, se van incluyendo en las diferentes cadenas tróficas y también están relacionados con impactos físicos en la biota como el enredo, inanición y asfixia de varias especies de vida silvestre [4,9]. En este contexto, se han encontrado residuos plásticos en el interior de animales, y en varios compartimientos ambientales [4]. Algunos de los polímeros que se encontraron en diferentes ecosistemas [9,10,39] se muestran en la <a href="#f3">figura 3</a>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>Cocteles de contaminación: </i>Sin embargo, los MPs en el medioambiente no están compuestos únicamente de polímeros estructurales (macromoléculas), y más bien se pueden considerar como una especie de cocteles complejos de contaminantes. Se ha comprobado que los MPs pueden interactuar y sorber fácilmente sustancias toxicas en su superficie, para luego liberarlos [17,22,40]. Entre estas destacan sustancias micromoleculares como aditivos químicos (ftalatos), monómeros residuales y sustancias como retardadores de flama, biocidas, hidrocarburos poliaromáticos,</font> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">entre otros [40,41]. Los mecanismos de afinidad se encuentran influidos por diversos factores, como se observan en la <a href="#f4">Figura 4</a>, que de manera sincrónica permiten el transporte de sustancias con rangos variados de polaridad como DDT y hexaclorobenceno [13], e incluso tienen la capacidad de sorber metales pesados como Pb<sup>+2</sup>, Cu<sup>+2</sup>, Cd<sup>+2</sup> [42]. Esta capacidad puede verse afectada por factores externos como el envejecimiento por radiación ultravioleta (UV). Por ejemplo, un estudio reciente reporta que el poliestireno (PS) aumenta significativamente su capacidad de adsorción de metales pesados en su superficie después de exposiciones prolongadas de radiación UV en diferentes condiciones (aire, agua pura y de mar) [7]. Así mismo, la liberación o lixiviación de compuestos químicos a su medio ha sido observada en productos alimenticios [43], comida recalentada en contenedores plásticos, entre otros [44].</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v37n3/a05_figura03.gif" width="721" height="631"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Además, los MPs pueden actuar como sustrato para parásitos patógenos [41] y microorganismos elevando la preocupación sobre sus efectos ecológicos [14,41]. Por todo esto Vethaak propuso la hipótesis que los MPs actúan como un &quot;caballo de Troya&quot;, naciendo alusión al mecanismo por el cual se ingiere o inhala involuntariamente partículas plásticas (MPs y NPs) incluyendo sustancias toxicas hacia el interior de los organismos vivos [41]. Los MPs, entonces, se consideran como un vector de transporte de contaminantes y patógenos [45], y su ingestión proporciona una vía potencial para la transferencia de contaminantes como monómeros y aditivos tóxicos, entre otros contaminantes [26,46].</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v37n3/a05_figura04.gif" width="626" height="588"><a name="f3"></a></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Otro punto de vista a considerar es que los polímeros están compuestos de subunidades llamadas monómeros (<a href="#t2">Tabla 2</a>), de los cuales muchos son tóxicos y están vinculados a enfermedades como el cáncer y anormalidades reproductivas en humanos, roedores e invertebrados [9]. Un ejemplo es el polímero de PS del que su toxicidad como polímero es aún incierta, pero su monómero (el estireno) es un conocido tóxico y está clasificado como una sustancia potencialmente cancerígena. Estudios <i>in-vivo </i>sugieren que las nanopartículas de PS pueden penetrar a los organismos a través de la piel y llegar a las vías respiratorias y digestivas [47]. Estos estudios confirman y refuerzan la idea del potencial riesgo a la salud que podría representar la ingestión de partículas de ciertos MPs para organismos vivos. Los posibles riesgos asociados a otros monómeros pueden observarse en la <a href="#t2">tabla 2</a>.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>Contaminación por MPs: </i>La contaminación por MPs comenzó como una problemática de contaminación marina, pero en la actualidad se ha convertido en un problema de salud pública [41]. Hoy en día, diversos estudios revelan que los MPs están distribuidos en todos los continentes y océanos del planeta. Debido a que los MPs continuamente se están fragmentando y distribuyendo en el planeta, se han logrado reportar partículas de MPs en el aire, suelo, sedimentos, aguas interiores y exteriores [41], arena de playa [22], sistemas marinos, columnas de agua, sedimentos de aguas profundas [17], mar profundo, incluso llegando a zonas remotas como las regiones polares [60,61] y glaciares [62,63]. De hecho, un estudio afirma que, sin importar el lugar y la fecha de muestreo, si se toma una muestra siempre se encontrara con microplásticos e incluso <i>pellets </i>de plásticos [35].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las consecuencias de los MPs y su ubicuidad se comenzaron a estudiar con más detalle y profundidad a principios del siglo XXI [60]. Sin embargo, la limitante es aún la inconsistencia en los métodos de muestreo y las unidades de concentración, lo que hace difícil la comparación entre estudios [20]. A pesar de que existen varias</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">investigaciones en curso, los efectos ecol&oacute;gicos por la contaminaci&oacute;n de MPs son a&uacute;n poco conocidas e inciertas [15,17].</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v37n3/a05_figura05.gif" width="704" height="509"><a name="f4"></a></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><strong>MICROPLÁSTICOS EN COMPARTIMIENTOS AMBIENTALES</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>MPs en cuerpos de agua: </i>MPs (secundarios y primarios) son mayormente liberados en las aguas residuales de centros urbanos y ríos [26,64-66], los cuales después se dirigen a diferentes ecosistemas y terminan eventualmente en una captación trófica (ingestión) e inevitablemente llegan a niveles que podrían afectar a la salud humana [4,13]. En este contexto, las lavadoras domésticas han sido identificadas como la fuente principal de estos MPs, encontrando que pueden llegar a producir más de 1.900 fibras de MPs por ciclo de lavado [26]. Esto resulta alarmante debido a que la población humana crece y las personas cada vez usan más textiles sintéticos, lo que seguirá aumentando la contaminación por MPs. Además, se ha encontrado que estas partículas, pueden ser colonizadas por bacterias que son taxonómicamente distintas a las presentes en el agua de los ríos y su materia orgánica suspendida. Demostrando que los MPs pueden ser considerados como un habitat microbiano distinto y un vector novedoso para el trasporte de microorganismos [14].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El destino principal de las aguas residuales son los ríos urbanos. Los ríos urbanos pueden tener una gran importancia en el transporte de MPs hacia hábitats marinos y grandes lagos. Sin embargo, existe una escasez de datos sobre MPs y sus concentraciones en ríos importantes, a pesar de que en la última década las investigaciones sobre MPs se han incrementado [17,67,68]. Con respecto a los lagos, una investigación en la zona de Los Grandes Lagos de Estados Unidos informó que el recuento de MPs varía de 0-450.000 partículas de MPs por km<sup>2</sup>. Una densidad promedio de MP mucho más baja fue encontrada en un lago de Mongolia (20.264 partículas por km<sup>2</sup>), en donde no se observaron microperlas, pero principalmente estaban compuestas de residuos de botellas plásticas y redes de pesca [23]. Sin embargo, la variabilidad espacial representa un reto analítico, pero también para la generación de políticas públicas eficaces. Así lo demostró un estudio en el Reino Unido, en donde mediante un estudio de 12 meses se</font> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">exploró la variación temporal de MPs en un sistema de agua, incluyendo posibles deposiciones atmosféricas dentro de su cuenca. Se encontraron concentraciones bajas (0.4 partículas/L en todos sus sitios), pero se concluyó que es importante realizar más estudios similares para evaluar la variabilidad de datos y así mejorar la alimentación de datos hacia los tomadores de decisiones [38].</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v37n3/a05_figura06.gif" width="711" height="536"><a name="t2"></a></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los ecosistemas más estudiados en cuanto a la presencia de MP son los océanos y han sido documentados en casi todos los tipos de ambientes marinos y playas. Los desechos plásticos en la superficie de océano Atlántico y Pacífico se reportaron por primera vez a principios del año 1970 [4,17]. Las investigaciones recientes apuntan a una fragmentación selectiva por tamaño y un transporte de MPs a aguas más profundas a través de procesos físicos y biológicos. Además, como los MPs permanecen durante muchos años en los océanos (al estar protegidos de degradaciones por factores externos), estos pueden ser ingeridos por una amplia variedad de organismos marinos [14,15,26]. Algunos estudios en los últimos años revelan que posiblemente la mayor concentración de MPs se encuentran a 200 y 600 m de profundidad en el mar [4]. De esta forma, los depósitos de MPs marinos más grandes, y actualmente poco estudiados, pueden estar en cuerpos de agua y comunidades de animales de las profundidades del mar [4], lo cual fue demostrado por un estudio de comunidades de plancton [69].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Finalmente, uno de los reservorios naturales de agua más grandes del planeta, los glaciares, también presentan concentraciones medibles de MPs. Los glaciares son bloques de hielo, grandes reservorios hidrológicos esenciales que almacenan y liberan agua en varias escalas de tiempo [70]. Los MPs que están atrapados en este hielo, y a medida que este se derrita, podría liberar partículas antropogénicas al océano abierto. En los lugares más remotos del ártico se revelo que existen partículas de MPs acumulado en lugares lejanos de centros poblacionales y que el hielo marino podría ser un importante sumidero mundial histórico de partículas hechas por el hombre [63].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A pesar de que el conocimiento mundial acerca de los MPs ha aumentado significativamente, aún se carece de una comprensión integral acerca de las concentraciones, ciclos y destinos de los desechos plásticos en cuerpos de agua, todo esto limita la capacidad de implementar políticas efectivas a gran escala y estratégicas de conservación [4].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>MPs en la atmósfera: </i>En los últimos años, se ha detectado la presencia de MPs en atmósferas de áreas urbanas, suburbanas, e incluso en zonas remotas, lo que hace pensar en el posible trasporte atmosférico de MPs de larga distancia [13]. Razón por la cual, se requieren más estudios para investigar las fibras atmosféricas para comprender su origen, destino y mecanismos o factores que afectan su transporte y posterior deposición [33]. El transporte atmosférico de MPs se considera importante, ya que podría conducir a su deposición en suelos y ambientes acuáticos [13] por acción de los vientos o las lluvias [3]. Los MPs detectados en la atmosfera incluyen fragmentos de espuma [13] y fibras sintéticas [46].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Cada vez se está acumulando más evidencia sobre la contaminación de MPs en la atmósfera, una vez en el aire pueden permanecer suspendidos durante varios días, incluso semanas, antes de ser eliminados por precipitación. Por lo tanto, la atmosfera representa una fuente difusa de MPs, que pueden depositarse en función de su tamaño y densidad en diferentes entornos lejanos, incluidos los océanos. En Londres una ciudad muy poblada se encontró tasas de deposición en un rango entre 575 hasta 1.008 partículas/m<sup>2</sup> por día [71], mientras que en París se reportó una tasa entre 2 hasta 355 partículas/m<sup>2</sup> al día [3]. Estos resultados demuestran que la deposición atmosférica no debe ser descuidada como una fuente de transporte potencial de MPs, debido a que el 29% de la cantidad de fibras recolectadas provienen de polímeros plásticos o semisintéticos [33].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>MPs en suelos y sedimentos: </i>Debido a las características físicas de algunos MPs, estos se pueden hundir en los cuerpos de agua y formar sedimentos que posteriormente se acumulan debido a su lenta degradación. Un estudio sugirió que los MPs son ubicuos y de baja concentración en sedimentos, esto en su distribución a lo largo de un río donde los resultados fueron irregulares e inesperados. Los sitios donde menos se detectaron MPs en sedimentos fue en efluentes cercanos a industrias [17]. Paralelamente, otro estudio encontró MPs en sedimentos marinos de aguas profundas de 1.100 a 5.000 m [27]. En el caso de suelos agrícolas, los MPs principalmente provienen de los fertilizantes orgánicos, compostaje, lodos residuales [65,72] y fertilizantes nitrogenados (urea) recubiertos con polímeros que sirven para reducir las pérdidas por la volatilización [73].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Una evaluación de MPs a partir de sedimentos reportó que las proporciones de poliéster y fibras acrílicas, normalmente usadas en la ropa, presentaban semejanzas a las encontradas en hábitats que reciben descargas de aguas residuales, lo cual podría explicar su origen [26]. Otro estudio también demostró que a mayor profundidad de sedimentos la concentración de MPs disminuye, esto indica que la acumulación de MP es proporcional al tiempo y de relativa modernidad [24,74]; es decir, los sedimentos representan un registro útil del pasado y presente del impacto por plástico en el mundo [24].</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>MPs en la biosfera: </i>La absorción de partículas plásticas en humanos y animales puede tener efectos adversos a la salud causados por la toxicidad de algunas partículas, toxicidad química, presencia de patógenos y parásitos [41]. Se sabe que los peces, invertebrados de agua dulce, crustáceos, cefalópodos y animales gelatinosos y especies forrajeras se alimentan directamente de partículas que poseen el mismo rango de tamaño al que pertenecen los MPs, lo que provoca que estos organismos estén propensos a la ingesta indiscriminada de MPs [4,17]. Los cuales tras ser ingeridos causan daño interno e intoxicación por ingestión debido a los productos químicos nocivos que contienen, generando reducción de la aptitud física y un aumento de la mortalidad [16]. Las consecuencias de la acumulación de MPs en estos organismos puede generarles falsa saciedad y con esto el consumidor resulta con una adquisición de energía calórica más baja, disminución de la función eco fisiológica por el resultado de lesiones físicas, estrés fisiológico [17,23], disminución de movilidad [75]. Además, pueden sufrir de inhibición o desaceleración de la digestión, disminución en la excreción u otras funciones corporales, incluso los MPs pueden ingresar al sistema circulatorio y tejido hepático [6], generando lesiones pulmonares e intestinales. Las partículas finas de MPs también provocan estrés oxidativo, daño celular, inflamación, deterioro en la asignación de energía en el cuerpo humano [41].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los MPs flotantes en los océanos son ingeridos por animales filtradores, que al momento de alimentarse atrapan a su presa más una porción de MPs. Ensayos de laboratorio demostraron que anfípodos (detritívoros), percebes (alimentadores de filtro) y gusanos (alimentadores de depósito) ingieren pequeños fragmentos de PVC, mientras tanto, poliquetos, equinodermos y mejillones pueden ingerir partículas de PS [9]. Esto podría generar un impacto en la cadena trófica, además la bioacumulación y biomagnificación de MPs en organismos de presa y depredadores [67].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se han encontrado MPs en una amplia gama de taxones como plancton, bivalvos, crustáceos, equinodermos, elasmobranquios, cetáceos [75], tortugas [76], focas [19] gaviotas [77], patos [78], pingüinos [79] y anfibios [80] entre otros animales. Inclusive los MPs no respetan ni las profundidades de los océanos, ya que un estudio a 7.000-</font> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">10.890 m de profundidad un grupo de individuos de la especie <i>Lysianassoidea </i>revelo que 70% de individuos contenía por lo menos una micropartícula ingerida [75].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>MPs en los seres humanos: </i>Las rutas principales de exposición humana a los MPs son la inhalación, ingestión y el contacto con la piel [81,82]. La inhalación de MPs puede provenir de la contaminación aérea por textiles, neumáticos de caucho sintético, polvo urbano, entre otros; mientras que, la ingestión de MPs se produce por el consumo de diferentes alimentos y agua potable [41,82]. Este último debido a que la mayoría de los filtros usados en el tratamiento de aguas no están diseñados para retener partículas de MPs [26].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se reportó que partículas MPs menores a un diámetro de 130 <i>um </i>son capaces de penetrar tejidos humanos y desencadenar una respuesta al liberar monómeros, metales pesados y contaminantes orgánicos [81]. Esto genera aún más revuelo con diversas investigaciones que responden si las fibras ingeridas al ser absorbidas en el intestino liberarían monómeros como etilenglicol, tereftalato de dimetilo, acrilonitrilo, cloruro de vinilo, cloruro de vinilideno, bromuro de vinilo, colorantes dispersivos y mordientes como aluminio, cromo, cobre, potasio, estaño [26].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En la actualidad se podría estar dando una ingestión inadvertida e indiscriminada de MPs del tipo PET [3] y PE, debido a que estos polímeros son usados principalmente para la fabricación de envases desechables de bebidas y comida rápida [82]. Como lo reportó una investigación en heces humanas, en el cual estos dos polímeros en forma de MPs se encuentran en mayor concentración [84]. Lo cual puede estar relacionado debido al incremento del consumo de comida rápida en todo el mundo [83] y al aumento del uso de envases plásticos que contienen MPs los cuales son ingeridas involuntariamente junto con los alimentos [30,85].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se demostró que los colorantes dispersivos de fibras de poliéstery acrílico causan dermatitis [13], incluso fibras de MPs adquiridas mediante inhalación podrían estar relacionadas con el cáncer de pulmón debido a que estudios identificaron fibras plásticas y de celulosa en tejidos pulmonares humanos [13,26]. Una exposición mayor de MPs puede conducir a enfermedades neurodegenerativas, trastornos inmunes y cáncer [46].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Una estimación reporta que la ingesta anual de MPs es de un intervalo que va desde 39.000 hasta 52.000 partículas por persona lo cual puede variar según la edad y el sexo, esta estimación incrementa hasta 74.000 a 121.000 cuando se considera también la inhalación de MPs. Además, se adicionan otras 4000 partículas de MPs si corresponde al consumo de agua de grifo, en tanto que si la ingesta es de agua embotellada llega hasta 90.000 partículas de MPs anuales, cabe recalcar que estos valores son estimaciones [81].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>MPs en alimentos: </i>Los MPs atraen la preocupación de salud pública y seguridad alimentaria cuando se sabe que es consumida por los seres humanos a través de los alimentos [82,86]. Los MPs pueden ser ingeridos por diversos organismos, incluidas las especies consumidas por el ser humano como los diversos productos del mar, ríos y lagos [13]. Aunque la presencia de MPs ha logrado llegar más lejos e integrarse en nuestros alimentos [81]. Diversos estudios de los últimos años demostraron la exposición humana y presencia de MPs en productos alimenticios como sales de mesa, sardinas enlatadas, mariscos, cervezas, peces marinos y de agua dulce, miel, azúcar, bolsitas de té, alcohol, minerales, agua potable y agua embotellada [31,39,46,81,87], leche [88], refrescos, bebidas energéticas [89], vinos blancos [90], carne de pollo [91]. Incluso en alimentos envasados como la carne, que están contenidas en bandejas de XPS y expuestas a pequeñas partículas de MPs que son atrapados en la carne, las cuales son difícil de eliminar mediante enjuague y posiblemente se terminen cocinando e ingiriendo [92]. Esto incrementa la evidencia que aún se carece de estudios para verificar si más productos alimenticios presentan contaminación con MPs.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>MICROPLASTICOS EN SUDAMÉRICA</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A pesar de que la región sudamericana es la región que menor cantidad de plástico produce [93], es la tercera región después de Asia y África con aporte de plástico fluvial transportados desde los ríos, dirigidos a desembocar en el océano. Entre los países sudamericanos, Guyana tiene el mayor aporte de plástico per-cápita por día con 0,586 kg, seguido de Venezuela y Uruguay con 0,252 kg, Argentina con 0,183 kg, Brasil con 0,165 Kg, Ecuador con 0,147 Kg, Colombia y Perú con 0,144 kg, Chile con 0,119 Kg, mientras que Bolivia y Paraguay no presentan datos [8].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Durante la última década el tema de los MPs atrajo un gran interés no solo por la comunidad científica sino también por responsables políticos, medios de comunicación y población en general, debido a que varios gobiernos, universidades y centros de investigación identificaron contaminación plástica, de MPs y NPs [94]. Frente a esto la región Sudamericana no se quedó atrás y en la última década diversos grupos de investigadores de Perú, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Ecuador realizaron estudios en diferentes sistemas ambientales y/o</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v37n3/a05_figura07.gif" width="641" height="903"><a name="t3"></a></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">en diferentes especies animales, los cuales se detallan en la <a href="#t3">tabla 3</a>. Mientras tanto, que países como Bolivia, Venezuela, Paraguay, Guyana, Surinam y Guyana Francesa hasta la actualidad no presentan ningún estudio acerca de</font> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">la contaminación por MPs. Analizando la <a href="#t3">tabla 3</a> se puede evidenciar la discrepancia en el reporte de resultados y el tipo de metodología utilizada en los diferentes estudios, como región se debería llegar a un acuerdo entre todos los investigadores latinoamericanos para definir las unidades y las metodologías a usar, para así poder aumentar la probabilidad de reproducibilidad y eficacia de los futuros estudios.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La <a href="#t3">tabla 3</a>, se diseñó mediante la búsqueda en plataformas de base de datos de Scopus y Google Scholar, con parámetros de búsqueda entre los años 2010-2020.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>REFERENCIAS</b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b></b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1. Geyer, R., Jambeck, J.R., Law, K.L. 2017, Production, use, andfate ofall plástic evermade, <i>Science Advances, 3(1), </i>el700782.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701198&pid=S0250-5460202000030000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2. Baekeland, L.H. <b>1909, </b>The synthesis, constitution, and uses of bakelite, <i>Ind. Eng. Chem. </i>7(3), 149-161.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701199&pid=S0250-5460202000030000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3. Vázquez-Rodríguez, G. <b>2019, </b>Los Microplásticos textiles (o la increíble historia de cómo tu suéter termina en el salero), <i>Ciencia, </i>70(1), 56-63.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701200&pid=S0250-5460202000030000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">4. Choy, C.A., Robison, B.H., Gagne, T.O., Erwin, B., Firl, E., Halden R.U., Hamilton J.A., Katija, K., Lisin, S.E., Rolsky, C, Van Houtan, K.S. <b>2019, </b>The vertical distribution and biological transport of marine microplastic across the epipelagic and mesopelagic water column, <i>Scientific Reports, 98, </i>7843.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701201&pid=S0250-5460202000030000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">5. Bellis, M., <b>2020, </b>A brief history of the invention of plastics, </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#0000E4"><u><a href="https ://www.thoughtco. com/historv-of-plastics-1992322" target="_blank">https ://www.thoughtco. com/historv-of-plastics-1992322</a></u>. </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Access date: 25/May,2020</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701202&pid=S0250-5460202000030000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">6. Arias, A.H., Ronda, A.C., Oliva, A.L., Marcovecchio, J.E. <b>2019, </b>Evidence of microplastic ingestión by fish the bahía blanca estuary in Argentina, South America, <i>Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 102, </i>750-756.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701203&pid=S0250-5460202000030000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">7. Mao, R., Lang, M., Yu, X., Wu, R., Yang, X., Guo, X. <b>2020, </b>Aging mechanism of micoplastic with UV irradiation and its effects on the adsorption of heavy metáis, <i>Journal of HazardousMaterials, 393, </i>122515.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701204&pid=S0250-5460202000030000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">8. Ritchie, H. &amp; Roser, M. <b>2018, </b>Plástic Pollution, </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#0000E4"><u><a href="https ://ourworldindata.org/plastic-pollution" target="_blank">https ://ourworldindata.org/plastic-pollution</a>.</u> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Access Date: 04/Junl/2020.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701205&pid=S0250-5460202000030000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">9. Browne, M.A., Galloway, T., Thompson, R. 2007, Microplastic - An emerging contaminant of potential concern?, <i>Integrated Environmental Assessment and Management, 3(4), </i>559-566.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701206&pid=S0250-5460202000030000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">10. Nkwachukwu. O.I., Chima, C.H., Ikenna, A.O., Albert, L. <b>2013 </b>Focus on potential environmental issues on plástic world towards a sustainable plástic recycling in developing countries. <i>Int. Ind. Chem. 4, </i>34.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701207&pid=S0250-5460202000030000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">11. Karamanlioglu, M., Preziosi, R., Robson, G.D. 2017, Abiotic and biotic environmental degradation of the bioplastic polymer Degradation and Stability, 137, 122.130.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701208&pid=S0250-5460202000030000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">12. Gibbens, S. <b>2018, </b>What you need to know about plant-based plastics  </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#0000E4"><u><a href="https ://www.nationalgeographic.com/contributors/g/sarah-gibbens/" target="_blank">https ://www.nationalgeographic.com/contributors/g/sarah-gibbens/</a></u> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Access date 18/Jun/2020.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701209&pid=S0250-5460202000030000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">13. Zhang, Y., Kang, S., Alien, S., Alien, D., Gao, T., Sillanpaa, M. <b>2020, </b>Atmospheric microplastic: A review on current status and perspectives, <i>Earth-Science Reviews, 203, </i>103118.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701210&pid=S0250-5460202000030000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">14. McCormick, A., Hoellein, T.J., Masón, S.A., Schluep, J., Kelly, J.J. <b>2014, </b>Microplastic is an abundant and distinct microbial habitad in an urban river, <i>Environmental Science &amp; Technology, </i>48(20), 11863-11871.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701211&pid=S0250-5460202000030000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">15. Ory,N., Changnon, C, Félix, F., Fernández, C, Ferreira,J.L., Gallardo,C, Garcés-Ordoñes, O., Henostroza, A., Laaz, E., Mizraji, R., Mojica, H., Murillo-Haro, V., Ossa-Medina, L., Preciado, M., Sobral, P., Urbina, M.A., Thiel, M. <b>2018, </b>Low prevalence of microplastic contamination in planktivorous fish species from the Pacific Ocean, <i>Marine Pollution Bulletin, 127, </i>211-216.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701212&pid=S0250-5460202000030000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">16. Andrade, C, Ovando, F. 2017, Fist record of microplastic in stomach content of the southern king crab <i>Lithodes santolla </i>(Anomura: Lithodidae), nassau bay, capehorn, <i>Chile, Anales Instituto Patagonia, 45(3), </i>59-65.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701213&pid=S0250-5460202000030000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">17. Castañeda, R.A., Avlijas, S., Simard, M.A., Ricciardi, A. <b>2014, </b>Microplastic pollution in St. Lawrence river sediments, <i>Can. J. FishAquat. Sci. 71(12), </i>1767-1771.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701214&pid=S0250-5460202000030000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">18. Karlsson, T.M., Vethaak, A.D., Almroth, B.C., Ariese, F., van Velzen, M., Hassellóv, M., Leslie, H.A. 2017, Screening for microplastic in sediment, water, marine invertebrates and fish: Method development and microplastic accumulation, <i>Marine Pollution Bulletin, 122(1-2), </i>403-408.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701215&pid=S0250-5460202000030000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">19. Sarria-Villa, R.A., Gallo-Corredor, J.A. <b>2016, </b>La gran problemática ambiental de los residuos plásticos: Microplásticos, <i>Journal de Ciencia e Ingeniería, 8(1), </i>21-27.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701216&pid=S0250-5460202000030000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">20. Yu, Q., Hu, X., Yang, B., <i>Zhang, </i>G., Wang, J., Ling, W. <b>2020, </b>Distribution, abundance ans risks of microplastic in the environment, <i>Chemosphere, 249, </i>126059.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701217&pid=S0250-5460202000030000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">21. Chai, B., Li, X., Liu, H., Lu, G., Dang, Z., Yin, H. <b>2020, </b>Bacterial communities on soil microplastic at guiyu, an E-Waste dismantling zone of China, <i>Ecotoxicology and Environmental Safety, 195, </i>110521.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701218&pid=S0250-5460202000030000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">22. Colón-Ortiz, A.J., &amp; Febles-Moreno, K. <b>2018, </b>Description of microplastic on the coast of La Guancha in Ponce, Puerto Rico, <i>ECORFAN-Bolivia Journal, </i>5(8), 24-32.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701219&pid=S0250-5460202000030000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">23. Free, C.M., Jensen, O.P., Masón, S.A., Eriksen, M., Williamson, N.J., Boldgiv, B. <b>2014, </b>High - Levéis of microplastic pollution in a large, remote, mountain lake, <i>Marine Pollution Bulletin, 85(1), </i>156-163.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701220&pid=S0250-5460202000030000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">24. Willis, K.A., Eriksen, R., Wilcox, C, Hardesty, B.D. <b>2017, </b>Microplastic distribution at different sediment depths in an urban estuary, <i>Front. Mar. Sci., 4, </i>419</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701221&pid=S0250-5460202000030000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">25. Agarwal, S. <b>2020, </b>Biodegradable polimers: Present opportunities and challenges in providing a microplastic - free environment, <i>Macromolecular Chemistry andPhysics, 221(6), </i>2000017.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701222&pid=S0250-5460202000030000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">26. Browne,  M.A., Crump,  P., Niven,  S.J.,  Teuten, E., Tonkin,  A., Galloway,  T.  and Thompson, R. <b>2011, </b>Accumulation of microplastic on shorelines woldwide: Source and sinks, <i>Environ. Sci. Technol. 45(21), </i>9175-9179.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">27. Cauwenberghe, L.V., Vanreusel, A., Mees, J., Janssen, C.R. <b>2013, </b>Microplastic pollution in deep-sea sediments, <i>Environmental Pollution, 182, </i>495-499.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">28. García, S. <b>2009, </b>Referencias históricas y evolución de los plásticos, <i>Revista Iberoamericana de Polímeros, 10(1), </i>71-80.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">29. Kole, P.J., Lóhr, A.J., Van Belleghem, F., Ragas, A. <b>2017, </b>Wear and tear of tyres: A stealthy source of microplastic in the environment, <i>International Journal of Environmental Research and Public Health, </i>7 ¥(10), 1265.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">30. Albalat-Oliver, B. <b>2020, </b>Ahogados en plástico: La contaminación por microplásticos en el medio marino, <i>METODE, 1, </i>11-18.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">31. Farade, O.O., Wan, B., Guo, L.G., Zhao, L. <b>2020, </b>Microplastic from consumer plástic food containers: Are we consuming it?, <i>Chemosphere, 253, </i>126787.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">32. Chung, B.Y., Choi, S.M., Roh, T.H., Lim, D.S., Ahn, M.Y., Kim, Y.J., Kim, H.S., Lee, B.M. <b>2019, </b>Risk assessment of phthalates in pharmaceuticals, <i>Journal ofToxicology Environmental Health, PartA, 82(5), </i>351-360.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">33. Dris, R., Gasperi, J., Saad, M., Mirande-Bret, C, Tassin, B. <b>2016, </b>Synthetic fibers in atmospheric fallout: A source of microplastic in the environment? <i>Marine Pollution Bulletin, 104, </i>290-293</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">34. Cunha, C,  Silva, L., Paulo, J., Faria, M., Nogueira, N., Cordeiro, N. <b>2020, </b>Microalgal-based biopolymer for nano - and microplastic removal: a posible biosolution for wastewater treatment, <i>Environmental Pollution, 263, </i>114385.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">35. Costa, M.F., Ivar do Sul, J.A., Silva-Cavalcanti, S.S., Araújo, M.C.B., Spengler, Á., Tourinho, P.S. <b>2010, </b>On the importance of size of plástic fragments and pellets on the strandline: a snapshot of a Brazilian beach, <i>Environ. Monit. Assess., 168, </i>299-304.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">36. Rendón, W.J. <b>2009, </b>El Producto de la reacción de Stenhousen como colorante para el reconocimiento de la poliamida, <i>Rev. Bol. Quim., 26(1), </i>27-29.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">37. Sobhani, Z., Lei, Y., Tang, Y., Wu, L., Zhang, X., Naidu, R., Megharaj, M., Fang, C. <b>2020, </b>Microplastic generated when opening plástic packaging, <i>Scientifw Reports, 10, </i>4841.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">38. Stanton, T., Johnson, M., Nathanail, P., MacNaughtan, W., Gomes, R.L. <b>2020, </b>Freshwater microplastic concentrations vary through both space and time, <i>Environmental Pollution, 263, </i>114481.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">39. Wang, Y.L., Lee, Y.H., Chiu, I.J., Lin, Y.F., Chiu, H.W. <b>2020, </b>Potent impact of plástic nanomaterials and micromaterials on the food chain and human health, <i>International Journal of Molecular Sciences, 21(5), </i>1727.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">40. Rochman, C.M., Manzano, C, Hentschel, B.T., Simonich, S.L., Hoh, E. <b>2013, </b>Polystyrene plástic: A source and sink polycyclic aromatic hydrocarbons in the marine environment, <i>Environ. Sci. Technol. 47(24), </i>13976-13984.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">41. Vethaak, A.D., Leslie, H.A. <b>2016, </b>Plástic debris is a human health issues, <i>Environ. Sci. Technol., </i>50(13), 6825-6826.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">42. Zou,  J., Liu, X., <i>Zhang, </i>D.,  Yuan, X.  <b>2020, </b>Adsorción of three bivalent metáis by four chemical distinct microplastics, <i>Chemosphere, 248, </i>126064.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">43. Abboudi,  M.,  Aljoumaa,  K.,  Odeh,  A.,  Alkaid,  A.,  Koudsi,  Y. <b>2017,   </b>Monitoring phthalates  leaching into polyethylene terephthalate sterilized bottled water by ionizing radiation, <i>Journal ofFoodMeasurement and Characterization, 11, </i>818-826.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">44. Groh, K.J., Backhaus, T., Carney-Almroth, B., Geueke, B., Inostroza, P.A., Lennquist, A., Leslie, H.A., Maffini, M., Slugle, D., Trasande, L., Warhurst, A.M., Muncke, J. <b>2019, </b>Overview of known plástic packaging-associated chemicals and their hazards, <i>Sci. Total Environ. 651, </i>3253-3268.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">45. Campanale, C, Massarelli, C, Savino, I., Locaputo, V., Uricchio, V.F. <b>2020, </b>A detailed review study on potential effects of microplastics and additives of concern on human health, <i>Int. J. Environ. Res. Public Health, 17(4), </i>1212.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">46. Zhao, Y.B.,Gao, P.P., Ni, H.G <b>2020, </b>A chemical time bomb: Future risks of microplastics, <i>Water Air Soil Pollut, 230,26%.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">47. Kik, K., Bukowska, B., Siciñska, P. <b>2020, </b>Polystyrene nanoparticles: Sources, ocurrence in the environment, distribution in tissues, accumulation and toxicity to various organism, <i>Environmental Pollution, 262, </i>114297.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">48. Newhook, R., Meek, M.E., Savard, S., Caldwell, I., Dormer, W. <b>2008, </b>Styrene: Evaluation of risks to health from environmental exposure in Canadá, <i>Journal of Environmental Science and Health, Part C, 12(2), </i>453-471.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">49. Huff, J., Infante, P.F. <b>2011, </b>Styrene exposure and risk of cáncer, <i>Mutagenesis, 26(5), </i>583-584.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">50. Bach, C, Dauchy, X., Chagnon, M. C, &amp; Etienne, S. <b>2012, </b>Chemical compounds and toxicological assessments of drinking water stored in polyethylene terephthalate (PET) bottles: A sourse of controversy reviewed, <i>Water Reseach, 46(3), </i>571-583.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">51. Ball, G., McLellan, C, &amp; Bhat, V. <b>2012, </b>Toxicologic review and oral risk assessment ofterephthalic acid (TPA) and its esters: A category approach, <i>Critical Reviews in Toxicology, 42(1), </i>28-67.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">52.</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#0000E4"><u> <a href="https://www.insst.es/documents/94886/289981/DLEP+105.pdf/8blac9ad-eb47-40b8-851d-alc062de654f" target="_parent">https://www.insst.es/documents/94886/289981/DLEP+105.pdf/8blac9ad-eb47-40b8-851d-alc062de654f</a></u> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Access date: 05/May/2020</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">53. Xiao, L., Wang, B., Yang, G., &amp; Gauthier, M. <b>2012, </b>Poly (Lactic Acid)-Based Biomaterials:  Synthesis, Modification and Applications, <i>Biomedical Science, 11, </i>247-282.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">54. Werner, L. P., Legeais, J. M., Durand, J., Savoldelli, M., Legeay, G., &amp; Renard, G. <b>1997, </b>Endothelial damage caused by uncoated and fluorocarbon-coated poly(methyl methacrylate) intraocular lenses, <i>J. Cataract. Refract. Surg., 23(1), </i>1013-1019.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">55. Harris, J. C, Rumack, B. H., &amp; Aldrich, F. D. <b>1981, </b>Toxicology of Urea Formaldehyde and Polyurethane Foam Insulation, <i>The Journal ofthe American Medical Association, 245(3), </i>243-246.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">56. Levin, B. C, Paabo, M., &amp; Bailey, C. S. <b>1987, </b>Toxicity ofthe combustión producís from a flexible polyurethane foam and a polyester fabric evaluated separately and together by the NSB toxicity test method, <i>Center for Fire Reseach, 11(1), </i>1111-1122.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">57. Hwang, J., Choi, D., Han, S., Choi, J., Hong, J. <b>2019, </b>na assessment ofthe toxicity of polypropilene microplastic in human derived cells, <i>Sci. Total Environ. 684, </i>657-669.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">58. Thomas, P. <b>2005, </b>Le teflón: un nouveau scandale sanitaire?, <i>L'Ecologiste, 16, </i>54-55.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">59. Casaburi, M., Flamini, N., Lettieri, J., Therisod, M., Stambullian, M. <b>2019, </b>Revisión bibliográfica sobre la migración de metales y otros elementos desde utensilios de cocina hacia los alimentos, <i>Revista Nutrición Investiga, 4(1), </i>1-58.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">60. Wagner, M., Scherer, C, Alvarez-Muñoz, D., Brennholt, N., Bourrain, X., Buchinger, S., Fries, E., Grosbois, C, Klasmeier, J., Marti, T., Rodríguez -Mozaz, S., Urbatzka, R., Vethaak, A.D., Winther-Nielsen, M., Reifferscheid, G. <b>2014, </b>Microplastics in freshwater ecosystems: What we know what we need to know, <i>Environmental Sciences Europe, 26, </i>12.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">61. Lusher, A.L., Tirelli, V., O'Conor, I., Offier, R., <b>2015, </b>Microplastics in Artic polar waters: the first reported valúes of particles in surface and sub-surface samples, <i>Scientifcs Reports, 5, </i>14947.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">62. Ambrosini,  R.,  Azzoni,  R.S.,  Pittino,  F.,  Diolaiuti,  G.,  Franzetti,  A.,  Parolini,  M. <b>2019,   </b>First  evidence  of microplastic contamination in the supraglacial debris of an alpine glacier, <i>Environmental Pollution, 253, </i>297-301.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">63. Obbard, R.W.,  Sadri, S., Wong, Y.Q., Khitum, A., Baker, I., Thompson, R.C. <b>2014, </b>Global warming releases microplastic legacy frozen in Arctic Sea ice, <i>Earth's Future, 2, </i>315-320.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">64. Mintenig, S.M., Int-Veen, I., Loder, M.G.J., Primpke, S., Gerdts, G., <b>2017, </b>Identification of microplastic in effluents of waste water tratment plants using focal plañe array-based micro-Fourier-trnsform infrared imaging, <i>Water Research, 108, </i>365-372.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">65. Berg, P., Huerta-Lwanga, E., Corradini, F., Geissen, V. <b>2020, </b>Sewage sludge applications as a vehicle for microplastics in eastern Spanish agricultural soils, <i>Environmental Pollution, 261, </i>114198.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">66. Van-Wezel, A., Caris, I., Kools, S.A.E. <b>2015, </b>Reléase of primary microplastics from consumer producís to wastewater in the Netherlands, <i>Environmental Toxicology and Chemistry, 35(7), </i>1627-1631.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">67. Rochman, C.M., Parnis, J.M., Browne, M.A., Serrato, S., Reiner, E.J., Robson, M., Young, T., Diamond, M.L., Teh, S.J. <b>2017, </b>Direct and indirect effects of different types of microplastics on freshwater prey <i>(Corbicula fluminea) </i>and their predator <i>(Acipenser transmontanus), PLos ONE, 12(1</i>1), eO187664.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">68. Eriksen, M., Masón, S., Wilson, S., Box, C, Zellers, A., Edwards, W., Farley, H., Amato, S. <b>2013, </b>Microplastic pollution in the surface waters ofthe Laurentian Great Lakes, <i>Marine Pollution Bulletin, 77, </i>177-182.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">69. Thompson, R.C, Olsen, Y., Mitchell, R.P., Davis, A., Rowland, S.J., John, A.W.G, McGonigle, D., Rusell, A.E. <b>2004, </b>Lost at sea: Where isa 11 the plástic?, <i>Science, 304(5672), </i>838.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">70. Van-Tiel, M., Teuling, A.J., Wanders, N., Vis, M.J.P., Stahl, K., Van-Loon, A.F. <b>2018, </b>The role of glacier changes and threshold definition in the characterization of future streamflow droughts in glacierised catchment, <i>Hydrol. Earth Syst. Sci., 22, 463-485.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">71. Wright, S.L., Ulke, J., Font, A., Chan, K.L.A., Kelly, F.J. <b>2020, </b>Atmospheric microplastic deposition in an urban environment and an evaluation of transport, <i>Environment International, 136, </i>105411.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">72. Weithmann, N., Móller, J.N., Loder, M.G.J., Piehl, S., Laforsch, C, Freitag, R. <b>2018, </b>Organic fertilizer as a vehicle for the entry of microplastic intothe environment, <i>Science Advance, 4(4), </i>eaap8060.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">73. Mello, T.F., Buzetti, S., Teixeira-Filho, M.C.M., Galindo, F.S., Nogueira, L.M. <b>2017, </b>Residual effects of nitrogen fertilizer with polimer-coated urea in a corn crop, <i>Rev. Caatinga, 30(3), </i>586-594.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">74. Zheng, Y., Li, J., Cao, W., Jiang, F., Zhao, C, Ding, H., Wang, M., Gao, F., Sun, C. <b>2020, </b>Vertical distribution of microplastic in bay sediment reflecting effects of sedimentation dynamics and anthropogenic activities, <i>Marine Pollution Bulletin, 152, </i>110885.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">75. Jamieson, A.J., Brooks, L.S.R., Reid, W.D.K., Piertney, S.B., Narayanaswamy, B.E., Linley, T.D. <b>2019, </b>Microplastics and synthetic particles ingested by Deep-sea amphipods in six ofthe deepest marine ecosystems on Earth, <i>R.Soc.Open. Sci. 6. </i>180667.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">76. Schuyler, Q., Hardesty, B.D., Wilcox, C, Townsend, K. <b>2014, </b>Global analysis of anthropogenic debris ingestión by sea turtles, <i>Conserv. Biol, 28(1), </i>129-139.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">77. Thaysen, C, Sorais, M., Verreault, J., Diamond, M.L., Rochman, C.M. <b>2020, </b>Bidirectional transfer of halogenated fíame retardants between the gastrointestinal tract and ingested plastics in urban-adapted ring-billed gulls, <i>Science of the Total Environment, 730, </i>138887.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">78. Reynolds, C, Ryan, P.G. <b>2018 </b>Micro-plastic ingestión by waterbirds from contaminated wetlands in South África, <i>Marine Pollution Bulletin, 126, </i>330-333.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">79. Bessa, F., Ratcliffe, N., Otero, V., Sobral, P., Marques, J.C., Waluda, C.M., Trathan, P.N., Xavier, J.C., <b>2019, </b>Microplastics in gentoo penguins fron the Antartic región, <i>Scientifw Reports, 9, </i>14191.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">80. Boyero, L., López-Rojo, N., Bosch, J., Alonso, A., Correa-Araneda, F., Pérez, J. <b>2020, </b>Microplastics impair amphibian survival, body condition and function, <i>Chemosphere, 244, </i>125500.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">81. Cox, K.D., Covemton, G.A., Davies, H.L., Dower, J.F., Juanes, F., Dudas, S.E. <b>2019, </b>Human consumption of microplastics, <i>Environmnetal Science &amp; Technology, 53, </i>7068-7074.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">82. De-la-Torre, G.E. <b>2020, </b>Microplastics: An emerging threat to food security and human health, <i>J. Food Sci. Technol.  </i>57(5), 1601-1608.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">83. Gallego-Schmid, A., Mendoza, J.M.F., Azapagic, A., <b>2019, </b>Environmental impacts of takeaway food containers. <i>Journal of Cleaner Production, 211, </i>417-427.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">84. Schwabl, P., </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#0000E4"><u><font color="#000000">Kopp</font></u><font color="#000000">el </font></font><font color="#000000" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">S.,   <u>Konigshofer.</u></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#0000E4"> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">P., Bucsics, T., Trauner, M., Reiberger, T., Liebmann, B. <b>2019, </b>Detection of various microplastics in human stool: A propective case series, <i>Ann. Intern. Med, 171, </i>453-457.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">85. Du, F., Cai, H., Zhang, Q., Chen, Q., Shi, H., <b>2020, </b>Microplastics in take-out food containers, <i>Journal of Hazardous Materials, 399, </i>122969.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">86. Shen, M., Song, B., Zhu, Y., Zeng, G, Zhang, Y., Yang, Y., Wen, X., Chen, M., Yi, H. <b>2020, </b>Removal of microplastics via drinking water treatment: Current knowledge andfuture directions, <i>Chemosphere, 251, </i>126612.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">87. Zhang, Q., Zhao, Y., Li, J., Shi, H. <b>2020, </b>Microplastic in food: Health risks, <i>The Handbook of Environmental Chemistry, </i>doi:10.1007/698_2020_453</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">88. Kutralam-Muniasamy, G., Pérez-Guevara, F., Elizalde - Martínez, I., Shruti, V.C. <b>2020, </b>Branded milks - Are they immune from microplastics contamination?, <i>Science ofthe Total Environment, 714, </i>136823.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">89. Shruti, V.C, Pérez-Guevara, F., Elizalde-Martínez, I., Kutralam-Muniasamy, G. <b>2020, </b>First study of its kind on the microplastic contamination of soft drinks, cold tea and energy drinks - Future research and environmental considerations, <i>Science ofThe Total Environment, 726, </i>138580.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">90. Prata, J.C., Paco, A., Reis, V., da-Costa, J.P., Silva-Fernandes, A.J., da-Costa, F.M., Duarte, A.C., Rocha-Santos, T. <b>2020, </b>Identification of microplastic in white wines capped with polyethylene stoppers using micro-Raman spectroscopy, <i>Food Chemistry, 331, </i>127323.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">91. Huang, Y., Chapman, J., Deng, Y., and Cozzolino, D. <b>2020, </b>Rapid measurement of microplastic contamination in chicken meat by mid infrared spectroscopy and chemometrics: A seasibility study, <i>Food Control, 113, </i>107187.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">92. Kedzierski, M., Lechat, B., Sire, O., Maguer, G.L., Tilly, V.L., Bruzaud, S. <b>2020, </b>Microplastic contamination of packaged meat: Ocurrence and associated risks, <i>FoodPackaging and Shelf Life, 24, </i>100489.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">93. Gourmelon, G. <b>2015, </b>Global plástic production rises, recycling lags, <i>New worldwatch institute analysis explores trenas in global plástic consumption and recycling. </i>1-7.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">94. Bank, M.S., Hansson, S.V. <b>2019, </b>The plástic cycle: A novel and holistic paradigma for the anthropocene, <i>Environ. Sci. Technol. </i>55(13), 7177-7179.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">95. Baptista-Neto,  J.A.,  Gaylarde,  C,  Beech,  I.,  Cardozo-Bastos,  A.,  da Silva-Quaresma,  V.,  Gomes de Carvalho,  D. <b>2020, </b>Microplastic and attached microorganisms in sediments of the Victoria bay estuario system in SE Brazil. <i>Ocean and Coastal Management, 169, </i>247-253.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">96. Bletter, M.C.M., Garello, N., Ginon, L., Abrial, E., Espinóla, L.A., Wantzen, K.M., <b>2019, </b>Massive plástic pollution in a mega-river of a developing country: Sediment Deposition and ingestión by fish <i>(Prochilodus lineatus), Environ. Pollut. </i>255(3), 113348.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">97. Rodríguez, C, Fossatti, M., Carrizo, D., Sánchez-García, L., Teixeira-de-Mello, F.W., Lozoya, J.P. <b>2020, </b>Mesoplastic and large microplastics along a use gradiente on the Uruguay Atlantic coast: Types, sources, fates, and chemical loads, <i>Science the Total Environmental, 721, </i>137734.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">98. Purea, S., Hemostroza, <b>2017, </b>Microplastic infour Sandyfrom Peruvian coast, <i>Revista Peruana de Biología 24(1), </i>101-106.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">99. De-la-Torre, G.E., Dioses-Salinas, D.C., Castro, J.M., Antay, R., Fernández, N.Y., Espinoza-Morriberón, D., Saldaña-Serrano, M., <b>2020, </b>Abundance and distribution of microplastic on Sandy beaches of Lima, Perú, <i>Marine, Pollution, Bulletin, 151, 110877</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">100. Iannacone, J., Huyhua, A., Alvariño, L., Valencia, F., Principe, F., Minaya, D., Ortega, J., Argota, G., Castañeda, L. <b>2019, </b>Microplastics inthe high and supralitorial área of asandbeach ofthe coastal coast of Perú. <i>The Biologist (Lima), 17(2), </i>335-346.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">101. Corradini, F., Meza, P., Eguiluz, R., Casado, F., Huerta-Lwanga, E., Geissen, V. <b>2019, </b>Evidence of microplastic acumulation in agricultural soils sewage sludge disposal, <i>Science ofthe Total Environment, 671, </i>411-420.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">102. Paredes, M., Castillo, T., Viteri, R., Fuentes, G., Bodero, E. <b>2019, </b>Microplastic in the drinking water ofthe Riobamba city, Ecuador, <i>Sci. Ver. Eng. Env. Sci. 28(49), </i>653-663.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">103. Oliveira Castro, R., L. Silva, M., C. Márquez, M. R., &amp; V de Araujo, F. <b>2016, </b>Evaluation of microplastics in Jurujuba Cove, Niterói, RJ, Brazil, an área of mussels farming. <i>Marine Pollution Bulletin, 110(1), </i>555-558.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">104. Olivatto, G. P., T. Martins, M. C, Montagner, C, Henry, T., &amp; Carreira, R. <b>2019, </b>Microplastic contamination in surface waters in Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil. <i>Marine Pollution Bulletin, 139, </i>157-162.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">105. Pazos, R.S., Bauer, D.E., Gómez, N. <b>2018, </b>Microplastics integrating the coastal planktonic community in the innerzone ofthe Río de la Plata estuary (South America), <i>Environmental Pollution, 243, </i>134-142.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">106. Alfonzo, M.B., Scordo, F., Seitz, C, Mavo- Manstretta, G.M., Ronda, A.C., Arias, A.H., Tomba, J.P., Silva, L.I., Eduardo-Perillo, G.M., Piccolo, M.C. <b>2020, </b>First evidence of microplastics in nine lakes across Patagonia (South America), <i>Science ofthe Total Environment, 733, </i>139385.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">107. Alfonzo, M.B., Arias A.H., Piccolo, <b>2020, </b>Microplastic integrating the zooplanktonic fraction in a saline lake of Argentina: Influence of water management, <i>Environ. Monit. Assess. 192(2), </i>117.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">108. Silva-Cavalcanti, J.S., B. Silva, J. D., de Franca, E. J., Barbosa de Araújo, M. C, &amp; Gusmao, F. <b>2017, </b>Microplastics ingestión by a common tropical freshwater fishing resourse, <i>Enviromental Pollution, 221, </i>218-226.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">109. Pozo, K., Gómez, V., Torres, M., Vera, L., Nuñez, D., Oyarzún, P., Mendoza, G, Clarke, B., Fossi, M.C., Baini, M., Pfibylová, P., Klánová, <b>2019, </b>Presence and characterization of microplastics in fish of comercial importance from the Biobío región in central Chile, <i>Marine Pollution Bulletin, 140, </i>315-319.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">110. Calderón, E., Hansen, P., Rodríguez, A., Blettler, M., Syberg, K., &amp; Khan, F. <b>2019, </b>Microplastics in the digestive tracts of four fish species from the Ciénaga Grande de Santa Marta Estuary in Colombia, <i>Water Air Soil Pollut, 230(11), </i>230-257.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">111. De-la-Torre, G.E., Dioses-Salinas, D.C., Pérez-Baca, B.L., Santillán, L. <b>2019, </b>Microplastic abundamce inthree comercial fish from the coast of Lima, Pera, Braz. <i>J. Nat. Sci., </i>2(3), 171-177.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">112. Valencia-Velasco, F., Guabloche-Zuñiga, A., Alvariño, L., Iannacone, J. <b>2020, </b>Estandarización de un protocolo para evaluar microplásticos en bivalvos marinos en el departamento de Lima, Perú, <i>The Biologist, 18(1), </i>119-134.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">113. De-la-Torre, G.E., Mendoza-Castilla, L., Laura, R.P., <b>2019, </b>Microplastic contamination in market bivalve <i>Argopectenpurpuratus </i>from Lima, Pera, <i>Manglar, 16(2), </i>85-89.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">114.Rodriguez-Perera, G. R. <b>2019, </b>Detección de microplásticos en mejillón (Mytilus edulis) de la costa atlántica uruguaya, Tesis de gado Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.</font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">115. Lima, A., Costa, M., &amp; Barletta, M. <b>2014, </b>Distribution patterns of microplastics within the plankton of a tropical estuary. <i>Enviromental Reseach, 132, </i>146-155.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=701312&pid=S0250-5460202000030000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Geyer]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jambeck]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Law]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Production, use, andfate ofall plástic evermade]]></article-title>
<source><![CDATA[Science Advances]]></source>
<year>2017</year>
<volume>3</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Baekeland]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The synthesis, constitution, and uses of bakelite]]></article-title>
<source><![CDATA[Ind. Eng. Chem]]></source>
<year>1909</year>
<volume>7</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>149-161</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vázquez-Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Los Microplásticos textiles (o la increíble historia de cómo tu suéter termina en el salero)]]></article-title>
<source><![CDATA[Ciencia]]></source>
<year>2019</year>
<volume>70</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>56-63</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Choy]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Robison]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gagne]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Erwin]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Firl]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Halden]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.U]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hamilton]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Katija]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lisin]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rolsky]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Van Houtan]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The vertical distribution and biological transport of marine microplastic across the epipelagic and mesopelagic water column]]></article-title>
<source><![CDATA[Scientific Reports]]></source>
<year>2019</year>
<numero>98</numero>
<issue>98</issue>
<page-range>7843</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bellis]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[A brief history of the invention of plastics]]></source>
<year>2020</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Arias]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ronda]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oliva]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marcovecchio]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evidence of microplastic ingestión by fish the bahía blanca estuary in Argentina, South America]]></article-title>
<source><![CDATA[Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology]]></source>
<year>2019</year>
<numero>102</numero>
<issue>102</issue>
<page-range>750-756</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mao]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lang]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yu]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu,]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yang]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guo]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Aging mechanism of micoplastic with UV irradiation and its effects on the adsorption of heavy metáis]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of HazardousMaterials]]></source>
<year>2020</year>
<numero>393</numero>
<issue>393</issue>
<page-range>122515</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ritchie]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Roser]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Plástic Pollution]]></source>
<year>2018</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Browne]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Galloway]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Thompson]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microplastic - An emerging contaminant of potential concern?,]]></article-title>
<source><![CDATA[Integrated Environmental Assessment and Management]]></source>
<year>2007</year>
<volume>3</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>559-566</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nkwachukwu]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chima]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ikenna]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Albert]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Focus on potential environmental issues on plástic world towards a sustainable plástic recycling in developing countries]]></source>
<year>2013</year>
<volume>4</volume>
<page-range>34</page-range><publisher-name><![CDATA[Int. Ind. Chem.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Karamanlioglu]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Preziosi]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Robson]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Abiotic and biotic environmental degradation of the bioplastic polymer Degradation and Stability]]></source>
<year>2017</year>
<volume>137</volume>
<page-range>122.130</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gibbens]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[What you need to know about plant-based plastics]]></source>
<year>2018</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kang]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Alien]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Alien]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gao]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sillanpaa]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Atmospheric microplastic: A review on current status and perspectives]]></article-title>
<source><![CDATA[Earth-Science Reviews]]></source>
<year>2020</year>
<numero>203</numero>
<issue>203</issue>
<page-range>103118</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McCormick]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hoellein]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Masón]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schluep]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kelly]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microplastic is an abundant and distinct microbial habitad in an urban river]]></article-title>
<source><![CDATA[Environmental Science & Technology]]></source>
<year>2014</year>
<volume>48</volume>
<numero>20</numero>
<issue>20</issue>
<page-range>11863-11871</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ory]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Changnon]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Félix]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ferreira]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gallardo]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Garcés-Ordoñes]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Henostroza]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Laaz]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mizraji]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mojica]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Murillo-Haro]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ossa-Medina]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Preciado]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sobral]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Urbina]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Thiel]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Low prevalence of microplastic contamination in planktivorous fish species from the Pacific Ocean, Marine Pollution Bulletin]]></source>
<year>2018</year>
<volume>127</volume>
<page-range>211-216</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Andrade]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ovando]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Fist record of microplastic in stomach content of the southern king crab Lithodes santolla (Anomura: Lithodidae), nassau bay, capehorn, Chile]]></article-title>
<source><![CDATA[Anales Instituto Patagonia]]></source>
<year>2017</year>
<volume>45</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>59-65</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castañeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Avlijas]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Simard]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ricciardi]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microplastic pollution in St. Lawrence river sediments]]></article-title>
<source><![CDATA[Can. J. FishAquat. Sci]]></source>
<year>2014</year>
<volume>71</volume>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>1767-1771</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Karlsson]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vethaak]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Almroth]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ariese]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[van Velzen]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hassellóv]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leslie]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Screening for microplastic in sediment, water, marine invertebrates and fish: Method development and microplastic accumulation]]></article-title>
<source><![CDATA[Marine Pollution Bulletin]]></source>
<year>2017</year>
<volume>122</volume>
<numero>1-2</numero>
<issue>1-2</issue>
<page-range>403-408</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sarria-Villa]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gallo-Corredor]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[La gran problemática ambiental de los residuos plásticos: Microplásticos]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal de Ciencia e Ingeniería]]></source>
<year>2016</year>
<volume>8</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>21-27</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yu]]></surname>
<given-names><![CDATA[Q]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hu]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yang]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ling]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Distribution, abundance ans risks of microplastic in the environment]]></source>
<year>2020</year>
<volume>249</volume>
<publisher-name><![CDATA[Chemosphere]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chai]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lu]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yin]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Bacterial communities on soil microplastic at guiyu, an E-Waste dismantling zone of China, Ecotoxicology and Environmental Safety]]></source>
<year>2020</year>
<volume>195</volume>
<page-range>110521</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Colón-Ortiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Febles-Moreno]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Description of microplastic on the coast of La Guancha in Ponce, Puerto Rico]]></article-title>
<source><![CDATA[ECORFAN-Bolivia Journal]]></source>
<year>2018</year>
<volume>5</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>24-32</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Free]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jensen]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Masón]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Eriksen]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Williamson]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boldgiv]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[High - Levéis of microplastic pollution in a large, remote, mountain lake]]></article-title>
<source><![CDATA[Marine Pollution Bulletin]]></source>
<year>2014</year>
<volume>85</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>156-163</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Willis]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Eriksen]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wilcox]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hardesty]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Microplastic distribution at different sediment depths in an urban estuary]]></source>
<year>2017</year>
<volume>4</volume>
<page-range>419</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Agarwal]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biodegradable polimers: Present opportunities and challenges in providing a microplastic - free environment]]></article-title>
<source><![CDATA[Macromolecular Chemistry andPhysics]]></source>
<year>2020</year>
<volume>221</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>2000017</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lima]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Costa]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barletta]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Distribution patterns of microplastics within the plankton of a tropical estuary]]></article-title>
<source><![CDATA[Enviromental Reseach]]></source>
<year>2014</year>
<numero>132</numero>
<issue>132</issue>
<page-range>146-155</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
