[spa] Durante las últimas décadas, la producción de plásticos ha aumentado considerablemente,
y debido a la pobre gestión de sus residuos, éstos se han acumulado en el medio terrestre
y marino. Los plásticos en condiciones ambientales se degradan a microplásticos, que
tienen un tamaño menor a 5 mm, y en el agua pueden acumularse en los sedimentos
marinos o ser consumidos por la biota.
El principal problema de los microplásticos es que pueden liberar fácilmente los aditivos
que se añaden durante la síntesis, ya que éstos no están unidos covalentemente a las
cadenas poliméricas. Estos aditivos, como el caso de los diésteres del ácido ftálico y
bisfenoles, son los que proporcionan diferentes propiedades a los plásticos dotándoles de
funcionalidad, pero también pueden generar problemas de disrupción endocrina a bajas
concentraciones en biota marina y terrestre.
Debido a ello, en este trabajo de fin de máster se ha desarrollado metodología analítica
basada en extracción en fase sólida con material de fase reversa (OASIS HLB Prime),
específico para eliminar grasas y fosfolípidos, y cromatografía líquida de alta eficiencia
(UHPLC) con columna C18 porosa acoplada a espectrometría de masas para la
eliminación de efecto matriz en el detector y determinar simultáneamente aditivos de
plásticos con diferentes propiedades fisicoquímicas como son los diésteres del ácido
ftálico, sus metabolitos (monoésteres del ácido ftálico) y congéneres de bisfenoles
(bisfenol A, S y C) en hígado de pescado a nivel de trazas.
Una vez desarrollado el método y seleccionado los diferentes parámetros y
configuraciones para minimizar el efecto matriz en el espectrómetro, se propondrán
futuras modificaciones del método con el objetivo de mejorarlo y proyectos futuros para
analizar otros tejidos y líquidos biológicos a partir de metodologías derivadas del método
inicial para muestras de hígado.