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</front><body><![CDATA[ 
	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Noticias</font></p>
	    <p align="center">&nbsp;</p>
	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Noticias de salud ambiental ehp&#45;spm</b></font></p>
	    <p align="center">&nbsp;</p>
	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>News in environmental health ehp&#45;spm</b></font></p>

	    <p>&nbsp;</p>
	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b><a href="/img/revistas/spm/v56n4/a17portadareal.jpg" target="_blank"><img src="/img/revistas/spm/v56n4/a17p.jpg" border="0"></a></b></font></p>

    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/spm/v56n4/a17pr.jpg" target="_blank">Haga clic para aumentar</a></font></p>

	    <p>&nbsp;</p>
	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Radionucle&oacute;tidos en las aguas residuales de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica. Manejo de una mezcla t&oacute;xica<a href="#nota">*</a></b></font></p>

	    <p align="justify">&nbsp;</p>
	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen radionucle&oacute;tidos distribuidos naturalmente en la corteza terrestre, por lo que no es de extra&ntilde;ar que en los procesos de extracci&oacute;n de minerales e hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales, se produzcan a menudo residuos radioactivos.<sup>1</sup> Los residuos radioactivos de las perforaciones son una forma de TENORM (la abreviatura que en ingl&eacute;s se utiliza para nombrar al material radioactivo tecnol&oacute;gicamente procesado que se da naturalmente). Se trata de material radioactivo que existe de forma natural (NORM, en ingl&eacute;s) y que se ha concentrado o que ha quedado expuesto al ser humano a trav&eacute;s de medios antropog&eacute;nicos.<sup>2</sup> Tanto la rapidez de crecimiento como la magnitud del auge de las perforaciones para obtener gas natural en Estados Unidos han aumentado el inter&eacute;s en el estudio de los problemas de la exposici&oacute;n radioactiva y del manejo de residuos.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Quiz&aacute;s en ning&uacute;n otro lugar la cuesti&oacute;n de los residuos se destaque tanto como en Pensilvania, donde la extracci&oacute;n de gases de la formaci&oacute;n de esquisto Marcellus mediante la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica hizo de este estado el productor con el crecimiento m&aacute;s r&aacute;pido en Estados Unidos entre 2011 y 2012.<sup>3</sup> "Se sabe que la formaci&oacute;n Marcellus tiene un elevado contenido de uranio", dice Mark Engle, ge&oacute;logo investigador del Servicio Geol&oacute;gico de Estados Unidos. A&ntilde;ade que las concentraciones de radio&#45;226 &#150;un producto de la descomposici&oacute;n del uranio&#150; pueden exceder los 10 000 picocuries por litro (pCi/L) en la salmuera concentrada atrapada en las profundidades del esquisto.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hasta la fecha, la industria y las agencias reguladoras de la perforaci&oacute;n han considerado que el riesgo que los desechos radiactivos representan para los trabajadores y para el p&uacute;blico es menor. En Pensilvania, Lisa Kasianowitz, especialista en informaci&oacute;n del Departamento de Protecci&oacute;n ambiental (en ingl&eacute;s, PADEP), se&ntilde;ala que en la actualidad no hay nada que "indique que el p&uacute;blico o los trabajadores tengan riesgo alguno para su salud debido a la exposici&oacute;n a las radiaciones de estos materiales". Sin embargo, dados los grandes huecos existentes en los datos, esto resulta poco confortante para muchos miembros de la comunidad de la salud p&uacute;blica.</font>	</p>
    <p align="justify">&nbsp;</p>
    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Producci&oacute;n y almacenamiento de desechos</b></font></p>

    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica, gases y l&iacute;quidos, entre ellos, el agua inyectada y cualquier otro tipo de agua que se encuentre en la formaci&oacute;n (a lo que se conoce como "agua de fracturaci&oacute;n" y "agua producida"<sup>4</sup>) son extra&iacute;dos a la superficie. Los l&iacute;quidos atrapados en el esquisto son restos de agua salada antigua, cuyas sales alcanzaron concentraciones extremas a lo largo de millones de a&ntilde;os. Las interacciones qu&iacute;micas de estas sales con las rocas que las rodean pueden movilizar radionucle&oacute;tidos.<sup>5,6</sup> Varios estudios indican que, en t&eacute;rminos generales, cuanto m&aacute;s salada es el agua, mayor es su radioactividad.<sup>5,7</sup></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los compuestos disueltos suelen precipitarse y salir as&iacute; del agua, lo que provoca su acumulaci&oacute;n como un sarro rico en nucle&oacute;tidos dentro de las tuber&iacute;as. Los operadores pueden inyectar sustancias qu&iacute;micas con el fin de disolver el sarro que obstruye las tuber&iacute;as.<sup>8</sup> Tambi&eacute;n es posible eliminar el sarro mediante barrenas, explosivos o chorros de l&iacute;quido,<sup>9</sup> en cuyo caso se une a la corriente de desechos s&oacute;lidos.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con frecuencia los desechos son almacenados temporalmente en contenedores o en embalses superficiales, tambi&eacute;n llamados pozos o estanques. Los datos sobre el n&uacute;mero de estanques utilizados en la extracci&oacute;n de gas de esquisto son escasos, pero seg&uacute;n Kasianowitz, hay 25 embalses centralizados en Pensilvania. Los embalses centralizados pueden ser del tama&ntilde;o de una cancha de f&uacute;tbol y pueden tener una capacidad de, al menos, 10 millones de galones de l&iacute;quido. Si bien es probable que, en un momento dado, el n&uacute;mero de estanques m&aacute;s peque&ntilde;os sea mucho mayor, ella afirma que estas lagunas ef&iacute;meras se utilizan sobre todo en la primera fase del desarrollo de los pozos y se las deja de utilizar muy pronto.</font></p>

	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor&iacute;a de los embalses se forran con una capa de pl&aacute;stico. Las regulaciones de Pensilvania exigen que los revestimientos para los embalses temporales y para la eliminaci&oacute;n de desechos tengan un grosor m&iacute;nimo de 30 mm y que las juntas se sellen para prevenir fugas.<sup>10</sup> El &uacute;nico requisito en Ohio es que los pozos sean impermeables.<sup>10</sup> Sin embargo, los revestimientos inadecuados pueden desgarrarse;<sup>7</sup> incluso ha habido reportes de revestimientos de pozos desgarrados y de derramamientos de pozos en Pensilvania y otros estados.<sup>11</sup></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un peque&ntilde;o estudio de los pozos de reserva, realizado en 2013 en la regi&oacute;n de dep&oacute;sitos de esquisto de Barnett en Texas, sugiere otra consideraci&oacute;n que se debe tomar en cuenta al evaluar la seguridad de los pozos. Los investigadores midieron el radio &#150;el radionucle&oacute;tido generalmente utilizado como intermediario para juzgar si un desecho NORM cumple con las directrices reguladoras para su eliminaci&oacute;n&#150;, as&iacute; como otros siete radionucle&oacute;tidos para los cuales no se realizan pruebas rutinarias. Si bien los radionucle&oacute;tidos individuales se hallaban en las directrices regulatorias existentes, la radiaci&oacute;n beta total en una muestra equivali&oacute; a m&aacute;s de ocho veces el l&iacute;mite normativo. "Si se eval&uacute;a &uacute;nicamente el radionucle&oacute;tido radio como indican las directrices normativas sobre la exposici&oacute;n, en lugar de tomar en cuenta todos los radionucle&oacute;tidos, se puede subestimar de hecho el potencial de la exposici&oacute;n a las radiaciones para los trabajadores, para el p&uacute;blico general y para el medio ambiente", escribieron los autores.<sup>2</sup></font>	</p>
    <p align="justify">&nbsp;</p>
    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Aguas superficiales</b></font></p>

    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En &uacute;ltima instancia, la mayor&iacute;a de las aguas residuales se tratan y se reutilizan, o bien se env&iacute;an a pozos de inyecci&oacute;n de la clase II (pozos de desecho o pozos de recuperaci&oacute;n mejorada). Una peque&ntilde;a fracci&oacute;n de las aguas residuales de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica en Pensilvania se sigue tratando y liberando a las aguas superficiales hasta que se concedan los permisos para operar plantas de tratamiento bajo nuevas normas m&aacute;s estrictas, se&ntilde;ala Kasianowitz.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recientemente, las preocupaciones sobre los materiales NORM en el dep&oacute;sito Marcellus se han enfocado en las aguas superficiales de Pensilvania. Esto se debe a que, hasta el a&ntilde;o 2011, la mayor&iacute;a del agua producida se enviaba a las plantas de tratamiento de aguas residuales comerciales o p&uacute;blicas antes de descargarla a los r&iacute;os y arroyos, muchos de los cuales tambi&eacute;n sirven como reservas de agua potable. Seg&uacute;n Kasianowitz, en abril de ese a&ntilde;o, el PADEP pidi&oacute; a todas las operaciones de fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica del dep&oacute;sito de esquisto Marcellus que dejaran de enviar sus aguas residuales a las plantas de tratamiento. Si bien esta petici&oacute;n era voluntaria, motiv&oacute; a la mayor&iacute;a de los productores a comenzar a reutilizar directamente una fracci&oacute;n considerable de su agua producida, o bien, a reutilizarla despu&eacute;s de tratarla en plantas de tratamiento comerciales dedicadas, las cuales est&aacute;n equipadas para manejar sus contaminantes.</font></p>

	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/spm/v56n4/a17i1.jpg"></font></p>
	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/spm/v56n4/a17i1g.jpg" target="_blank">Haga clic para aumentar</a></font></p>

    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un equipo de investigadores de la Universidad Duke, dirigidos por el geoqu&iacute;mico Avner Vengosh, busc&oacute; caracterizar el efluente que estaba siendo descargado de una de esas plantas, la Planta de Tratamiento de Salmuera de Josephine, en el suroeste de Pensilvania. Los investigadores compararon la radioactividad y disolvieron los s&oacute;lidos en el sedimento r&iacute;o arriba y r&iacute;o abajo de la planta, y encontraron 90% de reducci&oacute;n de la radiactividad en el efluente. No es que los componentes radioactivos simplemente hubieran desaparecido; los autores observaron que lo m&aacute;s probable era que hubieran sido transferidos y acumulados hasta alcanzar niveles m&aacute;s altos en el lodo que ir&iacute;a a dar al relleno sanitario.<sup>12</sup></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sedimentos fluviales en la zona de descarga tambi&eacute;n presentaron niveles altos de radiactividad, mantenidos fuera de las aguas superficiales, r&iacute;o abajo, pero que planteaban el riesgo de bioacumulaci&oacute;n en la red local de alimentos. Los niveles de radiaci&oacute;n del sedimento de salida en la zona de descarga eran 200 veces mayores que los de los sedimentos r&iacute;o arriba. El estudio resalt&oacute; "el potencial de acumulaci&oacute;n de radio en los sedimentos de arroyos y estanques en muchas otras zonas en las que se liberan accidentalmente al medio ambiente aguas residuales de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica", dice Vengosh.</font></p>

	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio tambi&eacute;n demostr&oacute; otro impacto potencial de la salmuera tratada sobre la calidad del agua. La mayor&iacute;a del agua producida contiene bromuro, que puede combinarse con materia org&aacute;nica que existe naturalmente y con el desinfectante de cloro para formar contaminantes del agua potable, a los que se conoce como trihalometanos. Estos compuestos est&aacute;n asociados con problemas hep&aacute;ticos, renales y del sistema nervioso.<sup>13</sup> Los investigadores de la Universidad Duke reportaron concentraciones muy elevadas de bromuro a una milla r&iacute;o abajo de la planta &#150;una carga futura potencial para las plantas de tratamiento de agua potable r&iacute;o abajo&#150;.<sup>12</sup></font>	</p>
    <p align="justify">&nbsp;</p>
    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Inyecci&oacute;n profunda</b></font></p>

    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tras el cambio de pol&iacute;tica de 2011, los pozos de inyecci&oacute;n de la clase II en Ohio comenzaron a recibir muchas de las aguas residuales de la etapa final desde Pensilvania. La geolog&iacute;a de ese estado no se presta a este m&eacute;todo; el estado s&oacute;lo cuenta con seis pozos de inyecci&oacute;n para este prop&oacute;sito, mientras que Ohio tiene 177,<sup>10</sup> y en Texas hay 50 000.<sup>14</sup></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los pozos de inyecci&oacute;n de la clase II colocan las aguas residuales por debajo de los estratos de roca que contienen mantos fre&aacute;ticos utilizables. Seg&uacute;n la sabidur&iacute;a industrial convencional, esto previene la migraci&oacute;n de contaminantes a zonas de agua dulce menos profundas.<sup>7,15,16,17</sup></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No obstante, algunos consideran que &eacute;sta puede ser una suposici&oacute;n deficiente. El motivo por el que la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica funciona para forzar al gas a salir de la roca tambi&eacute;n es la causa por la que algunos observadores piensan que los pozos de inyecci&oacute;n podr&iacute;an ser inestables: la extrema presi&oacute;n de la inyecci&oacute;n puede tardar casi un a&ntilde;o en disiparse, seg&uacute;n el hidr&oacute;logo asesor Tom Myers, quien public&oacute; un estudio de modelado del comportamiento subterr&aacute;neo de las aguas residuales de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica en 2012.<sup>18</sup></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n Myers, una presi&oacute;n sostenida m&aacute;s alta que la normal puede hacer que las aguas de formaci&oacute;n y las sustancias qu&iacute;micas empleadas en la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica suban m&aacute;s cerca de la superficie, m&aacute;s r&aacute;pido que en una escala de tiempo geol&oacute;gica natural de miles de a&ntilde;os. Esto ocurre sobre todo cuando hay fallas o pozos abandonados dentro de la zona de fracturaci&oacute;n.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otro estudio ha demostrado la posibilidad de que el agua de formaci&oacute;n emigre a los acu&iacute;feros de agua dulce a trav&eacute;s de v&iacute;as naturales.<sup>19</sup> Si bien esas v&iacute;as no fueron generadas por perforaciones para obtener gas, los autores del estudio sugieren que esas caracter&iacute;sticas podr&iacute;an volver a ciertas &aacute;reas m&aacute;s vulnerables a la contaminaci&oacute;n como resultado de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando se le pregunt&oacute; a Vengosh acerca de la integridad de los pozos de inyecci&oacute;n profunda, respondi&oacute;: "Hasta donde s&eacute;, realmente no hay nadie que la est&eacute; verificando". Si est&aacute; habiendo esas fugas, a&ntilde;ade, mucho de ello depende de c&oacute;mo est&eacute;n conectadas a los acu&iacute;feros de agua potable. "A diferencia de los sistemas de agua dulce en los que el radio se acumula en los sedimientos", dice, "si se tiene una condici&oacute;n de alta salinidad y condiciones de reducci&oacute;n, el radio se disolver&aacute; en el agua y se mover&aacute; junto con &eacute;sta".</font></p>

	    <p>&nbsp;</p>

	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Usos ben&eacute;ficos y rellenos sanitarios</b></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n es posible dar a los desechos de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica "usos ben&eacute;ficos", los cuales incluyen el empleo del agua producida como descongelante para los caminos o como supresor de polvo, utilizando detritos de perforaci&oacute;n en el mantenimiento de las carreteras y esparciendo los l&iacute;quidos o lodos en los campos.<sup>12,20,21</sup> Pensilvania permite el uso de la salmuera de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica para controlar el polvo y el hielo en las carreteras mediante un permiso estatal.<sup>22</sup> Si bien el permiso establece l&iacute;mites permisibles para numerosos componentes, entre &eacute;stos no se incluye la radiactividad.<sup>23</sup></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La sabidur&iacute;a convencional sobre la estabilidad del radio en los rellenos sanitarios se basa en un supuesto sobre su interacci&oacute;n con la barita (sulfato de bario), un componente com&uacute;n en los desechos de las perforaciones. Sin embargo, Charles Swann, del Instituto de Recursos Minerales de Mississippi, y sus colegas encontraron evidencias de que el radio en los desechos extendidos sobre los campos puede tener un comportamiento distinto del esperado en el suelo. Cuando mezclaron sarro con radio y barita con muestras del suelo t&iacute;pico de Mississippi en el laboratorio, el radio se solubiliz&oacute; gradualmente separ&aacute;ndose de la barita, probablemente como resultado de la actividad microbiana del suelo. "Este resultado", escribieron los autores, "sugiere que ser&iacute;a necesario revisar los medios de desecho del sarro esparci&eacute;ndolo sobre la tierra".<sup>24</sup></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los s&oacute;lidos y lodos tambi&eacute;n pueden ir a dar a los rellenos sanitarios. Los l&iacute;mites de radioactividad para los rellenos sanitarios municipales son establecidos por los estados y oscilan entre 5 y 50 pCi/g.<sup>25</sup> Desde que Pensilvania comenz&oacute; a exigir, en 2001, que se colocaran monitores de radiaci&oacute;n en los rellenos sanitarios municipales, dice Kasianowitz, los lodos y s&oacute;lidos de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica rara vez han causado problemas. En 2012 fueron la causa de que se disparara apenas 0.5% de todas las alarmas de los monitores. "No conten&iacute;an niveles de radiactividad agudamente nocivos para el p&uacute;blico", seg&uacute;n una rese&ntilde;a de las pr&aacute;cticas de fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica en Pensilvania, elaborada para la Revisi&oacute;n de las Regulaciones Estatales sobre Petr&oacute;leo y Gas Natural, sin fines de lucro.<sup>26</sup> David Allard, director de la Oficina de Protecci&oacute;n contra la Radiaci&oacute;n, se&ntilde;ala que, debido a que todos los suelos contienen, por lo menos, algunos radionucle&oacute;tidos, "siempre habr&aacute; algo de radio, torio y uranio porque esos rellenos sanitarios se encuentran en los suelos".</font>	</p>
    <p align="justify">&nbsp;</p>
    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Evaluaci&oacute;n de las exposiciones</b></font></p>

    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A nivel federal, los desechos radiactivos de petr&oacute;leo y gas est&aacute;n exentos de casi todos los procesos reguladores a los que el p&uacute;blico general podr&iacute;a esperar que estuvieran sujetos. Ni la Ley de Energ&iacute;a At&oacute;mica de 1954 ni la Ley de pol&iacute;ticas sobre desechos con bajo nivel de radiactividad cubren los materiales NORM.<sup>2</sup> La Comisi&oacute;n Reguladora de la Energ&iacute;a Nuclear no tiene ninguna autoridad sobre los desechos radiactivos de petr&oacute;leo y gas. Las leyes estatales son una especie de tela de retazos. Los trabajadores est&aacute;n cubiertos por algunas protecciones federales contra la radiaci&oacute;n, aunque un bolet&iacute;n sobre seguridad emitido en 1989 por la Administraci&oacute;n de Seguridad y Salud Ocupacionales se&ntilde;al&oacute; que las fuentes NORM de exposici&oacute;n "pueden haber sido pasadas por alto por las agencias federales y estatales en el pasado".<sup>27</sup></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica en el dep&oacute;sito Marcellus ha avanzado tan r&aacute;pidamente, que la comprensi&oacute;n p&uacute;blica y la investigaci&oacute;n de sus consecuencias radiactivas han quedado rezagadas. "Nos preocupa que la gente beba agua que &#91;potencialmente podr&iacute;a contener&#93; radio&#45;226", dice David Brown, toxic&oacute;logo de salud p&uacute;blica del Proyecto de Salud Ambiental del Suroeste de Pensilvania. "Cuando alguien nos llama para preguntarnos '&iquest;es seguro beber nuestra agua?', la respuesta es 'no lo s&eacute;'".</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El PADEP est&aacute; llevando a cabo un estudio para determinar el grado de exposici&oacute;n potencial a las aguas residuales radiactivas de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica.<sup>28</sup> El estudio del PADEP tomar&aacute; muestras de detritos de perforaci&oacute;n, aguas producidas, lodos, aguas residuales recicladas y lodos derivados del tratamiento, filtros de depuraci&oacute;n, gas natural extra&iacute;do, acumulaci&oacute;n de sarro en los revestimientos de los pozos y en las tuber&iacute;as, y equipo de transporte de desechos. El PADEP tambi&eacute;n evaluar&aacute; la radioactividad en las almohadillas de los pozos, las plantas de tratamiento de aguas residuales, las plantas de reciclaje de aguas residuales y los rellenos sanitarios.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La EPA est&aacute; estudiando este problema con una revisi&oacute;n de los impactos potenciales de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica,<sup>29</sup> entre ellos, radiactividad, en los recursos de agua potable. A fines de 2014 se publicar&aacute; un borrador del estudio de la EPA para someterlo a los comentarios del p&uacute;blico y a una revisi&oacute;n por pares, seg&uacute;n Christopher Impellitteri, jefe de la Divisi&oacute;n del Manejo de la Calidad del Agua del Laboratorio Nacional de Investigaci&oacute;n sobre el Manejo de Riesgos.</font></p>

	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio de la EPA incluye una investigaci&oacute;n dise&ntilde;ada para evaluar los impactos potenciales de los derramamientos superficiales, inyecci&oacute;n de pozos y descarga de aguas residuales tratadas, resultantes de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica en las fuentes de agua potable. Un proyecto modelar&aacute; el transporte de los contaminantes, incluido el radio, de los desag&uuml;es de los procesos de tratamiento y la reutilizaci&oacute;n de aguas residuales. Se est&aacute;n realizando pruebas a muestras de aguas subterr&aacute;neas para detectar radio&#45;226, radio&#45;228 y radiaciones alfa y beta brutas. El estudio general no incluye el rad&oacute;n.<sup>29</sup></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tanto el rad&oacute;n como el radio emiten part&iacute;culas alfa, que son sumamente peligrosas cuando se las inhala o ingiere. Cuando se inhala, el rad&oacute;n puede provocar c&aacute;ncer de pulm&oacute;n, y hay cierta evidencia de que puede provocar otros c&aacute;nceres como la leucemia.<sup>30</sup> El consumo del radio en el agua potable puede ocasionar linfoma, c&aacute;ncer de hueso y leucemias.<sup>31</sup> El radio tambi&eacute;n emite rayos gamma, que incrementan el riesgo de c&aacute;ncer en todo el cuerpo, como resultado de exposiciones externas. El radio&#45;226 y el radio&#45;228 tienen "vidas medias" de 1 600 a&ntilde;os y 5.75 a&ntilde;os, respectivamente. Se sabe que el radio se bioacumula en los invertebrados, moluscos y peces de agua dulce<sup>12</sup> (en cuyos huesos puede reemplazar el calcio). Llegado el momento, el radio se descompone en rad&oacute;n; el rad&oacute;n 222 tiene una vida media de 3.8 d&iacute;as.</font></p>

	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/spm/v56n4/a17i2.jpg"></font></p>
	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/spm/v56n4/a17i2g.jpg" target="_blank">Haga clic para aumentar</a></font></p>

    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde el punto de vista geoqu&iacute;mico, el rad&oacute;n y el radio se comportan de manera diferente. El rad&oacute;n es un gas inerte, de modo que no reacciona con otros elementos y por lo general se separa del agua producida junto con el metano en el manantial. Si bien hay pocos datos emp&iacute;ricos disponibles, a la industria del gas natural no le ha inquietado que el rad&oacute;n llegue a sus consumidores en cantidades importantes, debido en parte a la corta vida media del rad&oacute;n y a que mucho de &eacute;l se libera en el ambiente en el manantial.<sup>32</sup></font></p>

	    <p>&nbsp;</p>
	    <p><font face="verdana" size="2"><b>M&aacute;s all&aacute; de las suposiciones</b></font></p>
    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las suposiciones sobre el control de calidad subyacen en mucho del debate sobre si los riesgos de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica sobrepasan sus beneficios. "Si todo se hace como se supone que debe hacerse, el impacto de esta radioactividad en el medio ambiente ser&aacute; m&iacute;nimo en Pensilvania, porque est&aacute;n reutilizando el agua", se&ntilde;ala Radisav R. Vidic, profesor de ingenier&iacute;a civil y ambiental de la Universidad de Pittsburgh. "La &uacute;nica v&iacute;a potencial es un accidente, un derramamiento o una fuga". Pero, a&ntilde;ade, "Eso es algo que ocurre en todas las industrias, de modo que no hay nada que se pueda hacer al respecto".</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De hecho, afirma Vengosh, el PADEP tiene reportes de cientos de casos de derramamientos y contaminaci&oacute;n en los que interven&iacute;an los l&iacute;quidos provenientes de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica. Es m&aacute;s, a&ntilde;ade, "La idea de que la industria pueda reutilizar toda el agua de fractura y el agua producida sencillamente no es posible, dada la qu&iacute;mica de las aguas residuales".</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Muchos de los estudios realizados hasta la fecha sobre los impactos de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica en el medio ambiente han padecido de una falta de acceso a las pr&aacute;cticas de tratamiento reales, seg&uacute;n Engle. &Eacute;l lo atribuye a una falta de confianza entre la industria y los cient&iacute;ficos, y al hecho de que con frecuencia esa informaci&oacute;n es patentada. Sin embargo, Swann reporta una experiencia diferente en su trabajo con los productores de Mississippi. "Los peque&ntilde;os productores independientes estaban muy dispuestos a cooperar y proporcionaron gustosos asistencia, con frecuencia a expensas suyas", dice. "S&oacute;lo gracias a su ayuda pudimos tomar muestras de tantos campos y pozos".<sup>24</sup></font></p>

	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La investigaci&oacute;n publicada en diciembre de 2013 sugiere un nuevo tratamiento potencial para la radioactividad en los desechos de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica.<sup>33</sup> Vengosh y sus colegas combinaron diversas proporciones de aguas de fractura con el drenaje &aacute;cido de las minas (DAM) a fin de probar la posibilidad de utilizar este &uacute;ltimo como una fuente alternativa de agua para la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica. El DAM &#150;aguas s&eacute;pticas &aacute;cidas de las zonas mineras y otras &aacute;reas alteradas&#150; es un importante contaminante del agua en algunas regiones. Los experimentos de laboratorio mostraron que el mezclar el agua de fractura con DAM caus&oacute; que mucho del material NORM del agua de fractura se precipitara y saliera, lo cual dej&oacute; al agua con niveles de radio cercanos a los que las normas de la EPA establecen para el agua potable.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores sugieren que el precipitado radiactivo puede diluirse con desechos no radiactivos para alcanzar niveles apropiados para desecharlos en los rellenos sanitarios municipales. Si este m&eacute;todo puede llevarse a una escala industrial, dice Vengosh, podr&iacute;a dar un uso ben&eacute;fico al DAM y, al mismo tiempo, reducir la necesidad de utilizar agua dulce en las operaciones de fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica y manejar los inevitables desechos radiactivos.</font></p>

	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/spm/v56n4/a17i3.jpg"></font></p>
	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/spm/v56n4/a17i3g.jpg" target="_blank">Haga clic para aumentar</a></font></p>

    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios como &eacute;ste proporcionan una luz al final del pozo perforado. Sin embargo, la actual comprensi&oacute;n irregular y dispersa del destino de los desechos radiactivos de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica en el medio ambiente impide tomar buenas decisiones sobre su manejo. Y aun si la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica del dep&oacute;sito Marcellus cesara de la noche a la ma&ntilde;ana, los interrogantes y problemas potenciales sobre la radiactividad permanecer&iacute;an. "Una vez que se libera l&iacute;quido derivado de la fracturaci&oacute;n hidr&aacute;ulica en el medio ambiente, se acaba por generar un legado radiactivo", dice Vengosh.</font></p>

	    <p>&nbsp;</p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. EPA. TENORM: Oil and Gas Production Wastes &#91;p&aacute;gina web&#93;. Washington, DC: Oficina de Aire y Radiaci&oacute;n, Agencia de Protecci&oacute;n al Medio Ambiente de Estados Unidos U (actualizada el 30 de agosto de 2012). Disponible en: <a href="http://www.epa.gov/radiation/tenorm/oilandgas.html" target="_blank">http://www.epa.gov/radiation/tenorm/oilandgas.html</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389116&pid=S0036-3634201400040001700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Rich AL, Crosby EC. Analysis of reserve pit sludge from unconventional natural gas hydraulic fracturing and drilling operations for the presence of technologically enhanced naturally occurring radioactive material (TENORM). New Solut 23(1):117&#150;135 (2013); <a href="http://dx.doi.org/10.2190/NS.23.1.h" target="_blank">http://dx.doi.org/10.2190/NS.23.1.h</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389118&pid=S0036-3634201400040001700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. EIA. Pennsylvania is the fastest&#45;growing natural gas&#45;producing state &#91;entrada de blog&#93;. Today in Energy (17 de diciembre de 2013). Washington, DC: Administraci&oacute;n de Informaci&oacute;n Energ&eacute;tica de Estados Unidos, U.S. Departamento de Energ&iacute;a. Disponible en: <a href="http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=14231#" target="_blank">http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=14231#</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389120&pid=S0036-3634201400040001700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. Schramm E. What Is Flowback and How Does It Differ from Produced Water? &#91;p&aacute;gina web&#93;. Wilkes&#45;Barre, PA:The Institute for Energy and Environmental Research for Northeastern Pennsylvania, Wilkes University (24 de marzo de 2011). Disponible en: <a href="http://energy.wilkes.edu/pages/205.asp" target="_blank">http://energy.wilkes.edu/pages/205.asp</a> &#91;8 January 2014&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389122&pid=S0036-3634201400040001700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. Rowan EL, <i>et al.</i> Radium Content of Oil&#45; and Gas&#45;Field Produced Waters in the Northern Appalachian Basin (USA)&#151;Summary and Discussion of Data. Scientific Investigations Report 2011&#150;5135. Washington, DC:U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior (2011). Disponible en: <a href="http://pubs.usgs.gov/sir/2011/5135/pdf/sir2011-5135.pdf" target="_blank">http://pubs.usgs.gov/sir/2011/5135/pdf/sir2011&#150;5135.pdf</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389124&pid=S0036-3634201400040001700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. Haluszczak LO, <i>et al.</i> Geochemical evaluation of flowback brine from Marcellus gas wells in Pennsylvania, USA. Appl Geochem 28:55&#150;61 (2012); <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2012.10.002" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2012.10.002</a></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=9389126&pid=S0036-3634201400040001700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">7. GAO. Oil and Gas: Information on Shale Resources, Development, and Environmental and Public Health Risks. GAO&#45;12&#45;732. Washington, DC:U.S. Government Accountability Office (5 de septiembre de 2012). Disponible en: <a href="http://www.gao.gov/products/GAO-12-732" target="_blank">http://www.gao.gov/products/GAO&#150;12&#150;732</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389127&pid=S0036-3634201400040001700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">8. IAEA. Radiation Protection and the Management of Radioactive Waste in the Oil and Gas Industry, Safety Reports Series No. 34. Vienna, Austria: International Atomic Energy Agency (noviembre de 2003). Disponible en: <a href="http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1171_web.pdf" target="_blank">http://www&#150;pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1171_web.pdf</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389129&pid=S0036-3634201400040001700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">9. Crabtree M, <i>et al</i>. Fighting scale: removal and prevention. Oilfield Rev 11(3):30&#150;45 (1999); <a href="http://goo.gl/AAyqxE" target="_blank">http://goo.gl/AAyqxE</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389131&pid=S0036-3634201400040001700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">10. GAO. Unconventional Oil and Gas Development: Key Environmental and Public Health Requirements. GAO&#45;12&#45;874. Washington, DC:U.S. Government Accountability Office (septiembre de 2012). Disponible en: <a href="http://www.gao.gov/assets/650/647782.pdf" target="_blank">http://www.gao.gov/assets/650/647782.pdf</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389133&pid=S0036-3634201400040001700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">11. Legere L. Hazards posed by natural gas drilling not always underground. Scranton Times&#45;Tribune, Secci&oacute;n de Noticias, edici&oacute;n en l&iacute;nea (21 de junio de 2010). Disponible en: <a href="http://goo.gl/L0k9OP" target="_blank">http://goo.gl/L0k9OP</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389135&pid=S0036-3634201400040001700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">12. Warner NR, <i>et al</i>. Impacts of shale gas wastewater disposal on water quality in western Pennsylvania. Environ Sci Technol 47(20):11849&#150;11857 (2013); <a href="http://dx.doi.org/10.1021/es402165b" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1021/es402165b</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389137&pid=S0036-3634201400040001700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>

	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">13. EPA. Drinking Water Contaminants: Basic Information about Disinfection Byproducts in Drinking Water: Total Trihalomethanes, Haloacetic Acids, Bromate, and Chlorite &#91;p&aacute;gina web&#93;. Washington, DC: Oficina del Agua, Agencia de Protecci&oacute;n al Medio Ambiente de Estados Unidos (actualizada el 13 de diciembre de 2013). Disponible en: <a href="http://goo.gl/hnYJbj" target="_blank">http://goo.gl/hnYJbj</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389139&pid=S0036-3634201400040001700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">14. Clark CE, Veil JA. Produced Water Volumes and Management Practices in the United States. ANL/EVS/R&#45;09/1. Argonne, IL: Divisi&oacute;n de Ciencias Ambientales, Laboratorio Nacional de Argonne (septiembre de 2009).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389141&pid=S0036-3634201400040001700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">15. U.S. Environmental Protection Agency. Underground Injection Control Program: Criteria and Standards. 40CFR Part 146, Subpart C, Section 146.22: Construction Requirements. Washington, DC: Oficina de Imprenta del Gobierno de Estados Unidos (1&ordm; de Julio de 2012). Disponible en: <a href="http://goo.gl/1U7fjX" target="_blank">http://goo.gl/1U7fjX</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389143&pid=S0036-3634201400040001700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;.</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">16. Flewelling SA, Sharma M. Constraints on upward migration of hydraulic fracturing fluid and brine. Ground Water 52(1):9&#150;19 (2013); <a href="http://dx.doi.org/10.1111/gwat.12095" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1111/gwat.12095</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389145&pid=S0036-3634201400040001700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">17. Jackson RE, <i>et al.</i> Ground protection and unconventional gas extraction: the critical need for field&#45;based hydrogeological research. Ground Water 51(4):488&#150;510 (2013); <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23745972" target="_blank">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23745972</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389147&pid=S0036-3634201400040001700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>

	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">18. Myers T. Potential contaminant pathways from hydraulically fractured shale to aquifers. Ground Water 50(6):872&#150;882 (2012); <a href="http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6584.2012.00933.x" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1111/j.1745&#45;6584.2012.00933.x</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389149&pid=S0036-3634201400040001700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">19. Warner NR, <i>et al.</i> Geochemical evidence for possible natural migration of Marcellus Formation brine to shallow aquifers in Pennsylvania. Proc Natl Acad Sci USA 109(30):11961&#150;11966 (2012); <a href="http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1121181109" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1121181109</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389151&pid=S0036-3634201400040001700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">20. Drilling Waste Management Information System. Fact Sheet&#151;Beneficial Reuse of Drilling Wastes &#91;p&aacute;gina web&#93;. Argonne, IL: Laboratorio Nacional de Argonne (sin fecha). Disponible en: <a href="http://web.ead.anl.gov/dwm/techdesc/reuse/" target="_blank">http://web.ead.anl.gov/dwm/techdesc/reuse/</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389153&pid=S0036-3634201400040001700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">21. Guerra K, <i>et al.</i> Oil and Gas Produced Water Management and Beneficial Use in the Western United States. Science and Technology Program Report No. 157. Denver, CO: Oficina de Reclamaciones, Departamento del Interior de Estados Unidos (septiembre de 2011). Disponible en: <a href="http://www.usbr.gov/research/AWT/reportpdfs/report157.pdf" target="_blank">http://www.usbr.gov/research/AWT/reportpdfs/report157.pdf</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389155&pid=S0036-3634201400040001700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">22. Poole H. State Policies on Use of Hydraulic Fracturing Waste as a Road Deicer. Hartford, CT: Oficina de Investigaci&oacute;n Legislativa, Asamblea General de Connecticut (sin fecha). Disponible en: <a href="http://www.cga.ct.gov/2013/rpt/2013-R-0469.htm" target="_blank">http://www.cga.ct.gov/2013/rpt/2013&#150;R&#150;0469.htm</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389157&pid=S0036-3634201400040001700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">23. PADEP. Special Conditions General Permit WMGR064. Harrisburg, PA: Departamento de Protecci&oacute;n del Medio Ambiente de Pensilvania, Mancomunidad de Pensilvania (sin fecha). Disponible en: <a href="http://www.portal.state.pa.us/portal/server.pt?open=18&objID=505511&mode=2" target="_blank">http://www.portal.state.pa.us/portal/server.pt?open=18&amp;objID=505511&amp;mode=2</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389159&pid=S0036-3634201400040001700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">24. Swann C, <i>et al.</i> Evaluations of Radionuclides of Uranium, Thorium, and Radium Associated with Produced Fluids, Precipitates, and Sludges from Oil, Gas, and Oilfield Brine Injections Wells in Mississippi, Final Report. University, MS: Instituto de Recursos Minerales de Mississippi/Departamento de Farmacolog&iacute;a/Departamento de Geolog&iacute;a e Ingenier&iacute;a Geol&oacute;gica, Universidad de Mississippi (marzo de 2004). Disponible en: <a href="http://www.olemiss.edu/depts/mmri/programs/norm_final.pdf" target="_blank">http://www.olemiss.edu/depts/mmri/programs/norm_final.pdf</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389161&pid=S0036-3634201400040001700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">25. Walter GR, <i>et al.</i> Effect of biogas generation on radon emissions from landfills receiving radium&#45;bearing waste from shale gas development. J Air Waste Manag Assoc 62(9):1040&#150;1049 (2012); <a href="http://dx.doi.org/10.1080/10962247.2012.696084" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1080/10962247.2012.696084</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389163&pid=S0036-3634201400040001700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">26. STRONGER. Pennsylvania Follow&#45;up State Review. Middletown, PA: State Review of Oil and Natural Gas Environmental Regulations, Inc. (septiembre de 2013). Disponible en: <a href="http://goo.gl/DQhOlA" target="_blank">http://goo.gl/DQhOlA</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389165&pid=S0036-3634201400040001700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">27. OSHA. Health Hazard Information Bulletin: Potential Health Hazards Associated with Handling Pipe Used in Oil and Gas Production. Washington, DC: Administraci&oacute;n de Seguridad y Salud Ocupacionales, Departamento del Trabajo de Estados Unidos (26 de enero de 1989). Disponible en: <a href="https://www.osha.gov/dts/hib/hib_data/hib19890126.html" target="_blank">https://www.osha.gov/dts/hib/hib_data/hib19890126.html</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389167&pid=S0036-3634201400040001700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">28. PADEP. Oil &amp; Gas Development Radiation Study &#91;p&aacute;gina web&#93;. Harrisburg, PA: Departamento de Protecci&oacute;n del Medio Ambiente de Pensilvania, Mancomunidad de Pensilvania (2014). Disponible en: <a href="http://goo.gl/P22FQM" target="_blank">http://goo.gl/P22FQM</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389169&pid=S0036-3634201400040001700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">29. EPA. The Potential Impacts of Hydraulic Fracturing on Drinking Water Resources: Progress Report. EPA 601/R&#45;12/011. Washington, DC: Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency (December 2012). Disponible en: <a href="http://goo.gl/4YfBka" target="_blank">http://goo.gl/4YfBka</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389171&pid=S0036-3634201400040001700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">30. NRC. Health effects of radon progeny on non&#45;lung&#45;cancer outcomes. In: Health Effects of Exposure to Radon, BEIR VI. Washington, DC: Comit&eacute; de Riesgos a la Salud de la Exposici&oacute;n al Rad&oacute;n (BEIR VI), National Research Council (Consejo Nacional de Investigaci&oacute;n), National Academies Press (1999). Disponible en: <a href="http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=5499&page=118" target="_blank">http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=5499&amp;page=118</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389173&pid=S0036-3634201400040001700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">31. EPA. Radionuclides: Radium &#91;p&aacute;gina web&#93;. Washington, DC: Oficina de Aire y Radiaci&oacute;n, Agencia de Protecci&oacute;n al Medio Ambiente de Estados Unidos (actualizada el 6 de marzo de 2012). Disponible en: <a href="http://www.epa.gov/radiation/radionuclides/radium.html#affecthealth" target="_blank">http://www.epa.gov/radiation/radionuclides/radium.html#affecthealth</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389175&pid=S0036-3634201400040001700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">32. EPA. Radioactive Waste from Oil and Gas Drilling. EPA 402&#45;F&#45;06&#45;038. Washington, DC: Oficina de Aire y Radiaci&oacute;n, Agencia de Protecci&oacute;n al Medio Ambiente de Estados Unidos (abril de 2006). Disponible en: <a href="http://www.epa.gov/rpdweb01/docs/drilling-waste.pdf" target="_blank">http://www.epa.gov/rpdweb01/docs/drilling&#150;waste.pdf</a> &#91;consultada el 8 de enero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389177&pid=S0036-3634201400040001700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&#93;</font></p>

	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">33. Kondash AJ, <i>et al.</i> Radium and barium removal through blending hydraulic fracturing fluids with acid mine drainage. Environ Sci Technol 48(2):1334&#150;1342 (2014); <a href="http://dx.doi.org/10.1021/es403852h" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1021/es403852h</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9389179&pid=S0036-3634201400040001700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>

	    <p>&nbsp;</p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><a name="nota"></a>Nota</b></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Publicado originalmente en <i>Environmental Health Perspectives,</i> volumen 122, n&uacute;mero 2, febrero 2014, p&aacute;ginas A51&#45;A55.</font></p>

	    <p>&nbsp;</p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Valerie J. Brown,</b> <i>periodista radicada en Oregon, que ha escrito para EHP desde 1996. En 2009 obtuvo un premio de la Sociedad de Periodistas Ambientales al Reportaje Explicativo M&aacute;s Sobresaliente por sus escritos sobre epigen&eacute;tica.</i></font></p>
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