Nanomateriales en el ambiente marino del Puerto de Veracruz: riesgos toxicológicos, implicaciones socioeconómicas y desafíos regulatorios

Contenido principal del artículo

María José Romero-Ortega
Williams de Jesús Jiménez-Martínez
https://orcid.org/0009-0009-8442-6781

Resumen

El desarrollo y la aplicación de la nanotecnología han incrementado la producción y liberación de nanomateriales (NMs) en diversos compartimentos ambientales, incluyendo los ecosistemas marinos. Debido a sus propiedades fisicoquímicas particulares, estos materiales pueden presentar efectos adversos sobre la biota acuática, especialmente en organismos de importancia ecológica y comercial. El Puerto de Veracruz constituye un ecosistema estratégico del Golfo de México, caracterizado por una elevada biodiversidad y una intensa actividad antropogénica, lo cual incrementa su vulnerabilidad frente a la introducción de contaminantes emergentes, como los NMs. El objetivo de este artículo es analizar la evidencia científica disponible sobre los efectos toxicológicos de los nanomateriales en especies marinas de importancia ecológica y comercial del Puerto de Veracruz, así como discutir los principales desafíos regulatorios y las perspectivas para el desarrollo de estrategias de gobernanza ambiental orientadas a la protección de este ecosistema. Se revisan los mecanismos de bioacumulación, biomagnificación y toxicidad asociados con diferentes tipos de NMs, además de las limitaciones actuales en materia de regulación y monitoreo ambiental en México. La evidencia disponible sugiere que la exposición a NMs puede generar estrés oxidativo, genotoxicidad, alteraciones fisiológicas y efectos poblacionales en diversas especies marinas, con posibles repercusiones ecológicas, económicas y de salud pública. Finalmente, se destaca la necesidad de fortalecer la investigación nanotoxicológica y establecer marcos regulatorios vinculantes que permitan una gestión sostenible de los riesgos asociados con la nanotecnología en los ecosistemas costeros mexicanos. 

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Métricas Alternativas (PlumX)

Insignia de Dimensions

Altmetric data

Detalles del artículo

Cómo citar
Romero-Ortega, M. J., & Jiménez-Martínez, W. de J. (2026). Nanomateriales en el ambiente marino del Puerto de Veracruz: riesgos toxicológicos, implicaciones socioeconómicas y desafíos regulatorios. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria En Nanociencias Y Nanotecnología, 20(38), e69917. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2027.38.69917
Sección
Artículos de revisión

Citas

Adams, C. M., Hernández, E. y Cato, J. C. (2004). The economic significance of the Gulf of México related to population, income, employment, minerals, fisheries and shipping. Ocean & Coastal Management, 47(11-12): 565-580. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2004.12.002.

Akalin, G. O. (2021). Interaction of copper (II) oxide nanoparticles with aquatic organisms: uptake, accumulation, and toxicity. Toxicological & Environmental Chemistry, 103(4): 342-381. https://doi.org/10.1080/02772248.2021.1926463.

Al-Ruwaili, M., Jarrar, B., Jarrar, Q. et al. (2022). Renal ultrastructural damage induced by chronic exposure to copper oxide nanomaterials: electron microscopy study. Toxicology and Industrial Health, 38: 80-91. https://doi.org/10.1177/07482337211062674.

Al-Shammari, A. H. y Alwan, S. W. (2025). Ecotoxicity of nano-metals and nano-plastics on the aquatic systems: a review. Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries, 29(5). https://doi.org/10.21608/ejabf.2025.400792.6164.

Ali, A., Suhail, M., Mathew, S. et al. (2016). Nanomaterial induced immune responses and cytotoxicity. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 16: 40-57. https://doi.org/10.1166/jnn.2016.10885.

Amador del Angel, L. E., Guevara Carrió, E., Wakida Kusunoki, A. T. et al. (2008). Peces del área natural protegida Laguna de Términos, Campeche, incluidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001. UNACAR Tecnociencia, 12-19. https://hdl.handle.net/20.500.14330/PER01000419845.

Arellano, G. Y. D. (2025). Importancia económica del corredor interoceánico en México y su impacto en el comercio internacional. TEPEXI Boletín Científico de la Escuela Superior Tepeji del Río, 12(23): 58-68. https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/tepexi/issue/archive.

Asharani, P. V., Yi, L. W., Gong, Z. et al. (2019). Comparison of the toxicity of silver, gold and platinum nanoparticles in developing zebrafish embryos. Nanotoxicology, 13: 779-793. https://doi.org/10.3109/17435390.2010.489207.

Ayala-Rodríguez, G. A., Ordóñez-López, U., Meiners, C. y Marín-Hernández, M. (2016). Listado taxonómico, aspectos ecológicos y biogeográficos de las larvas de peces del Sistema Arrecifal Veracruzano, Suroeste del Golfo de México (junio 2011-junio 2013). Revista de Biología Marina y Oceanografía, 51(2): 255-264. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-19572016000200004.

Banu, A. N., Kudesia, N., Raut, A. M. et al. (2021). Toxicity, bioaccumulation, and transformation of silver nanoparticles in aqua biota: a review. Environmental Chemistry Letters, 19: 4275-4296. https://doi.org/10.1007/s10311-021-01304-w.

Batley, G. E., Kirby, J. K. y McLaughlin, M. J. (2013). Fate and risks of nanomaterials in aquatic and terrestrial environments. Accounts of Chemical Research, 46(3): 854-862. https://doi.org/10.1021/ar2003368.

Behzadi, S., Serpooshan, V., Tao, W., Hamaly, M. A., Alkawareek, M. Y., Dreaden, E. C. y Mahmoudi, M. (2017). Cellular uptake of nanoparticles: journey inside the cell. Chemical Society Reviews, 46(14): 4218-4244. https://doi.org/10.1039/c6cs00636a.

Benítez, J. A., Cerón-Bretón, R. M., Cerón-Bretón, J. G. y Rendón-Von-Osten, J. (2014). The environmental impact of human activities on the Mexican coast of the Gulf of México: review of status and trends. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 181: 37-50.

Berthet, B., Amiard, J. C., Amiard-Triquet, C., Martoja, M. y Jeantet, A. Y. (1992). Bioaccumulation, toxicity and physico-chemical speciation of silver in bivalve molluscs: ecotoxicological and health consequences. Science of the Total Environment, 125: 97-122. https://doi.org/10.1016/0048-9697(92)90385-6.

Borges-Ramírez, M. M., Mendoza-Franco, E. F., Escalona-Segura, G. et al. (2020). Plastic density as a key factor in the presence of microplastic in the gastrointestinal tract of commercial fishes from Campeche Bay, México. Environmental Pollution, 267, 115659. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115659.

Bowman, D. M. y Hodge, G. A. (2007). A small matter of regulation: an international review of nanotechnology regulation. Columbia Science and Technology Law Review, 8: 1. https://doi.org/10.7916/2fhy-v387.

Cantanhêde, S. M., da Silva Castro, G., Pereira, N. J. et al. (2016). Evaluation of environmental quality of two estuaries in Ilha do Maranhão, Brazil, using histological and genotoxic biomarkers in Centropomus undecimalis (Pisces, Centropomidae). Environmental Science and Pollution Research, 23: 21058-21069. https://doi.org/10.1007/s11356-016-7294-9.

Čapek, J. y Roušar, T. (2021). Detection of oxidative stress induced by nanomaterials in cells – The roles of reactive oxygen species and glutathione. Molecules, 26(16): 4710. https://doi.org/10.3390/molecules26164710.

Cardoso, C. M., Maluf, A., Moreno, B. B. et al. (2019). Common snook juveniles, Centropomus undecimalis, as biomonitor organisms to evaluate cytogenotoxicity effects of surface estuarine water from Southern Brazil. Marine Pollution Bulletin, 149, 110513. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110513.

Castro, R., Morales, J. y Moreno, S. (2007). Guía de identificación de peces del Puerto de Veracruz. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM.

Challenger, A., Córdova, A., Lazos Chavero, E., Equihua, M. y Maass, M. (2018). La opinión experta evalúa la política ambiental mexicana: hacia la gestión de socioecosistemas. Gestión y Política Pública, 27(2): 431-473.

Chávez-Hernández, J. A., Velarde-Salcedo, A. J., Navarro-Tovar, G. y González. (2024). Safe nanomaterials: from their use, application, and disposal to regulations. Nanoscale Advances, 6(6): 1583-1610. https://doi.org/10.1039/D3NA01097J.

Chelomin, V. P., Slobodskova, V. V., Zakhartsev, M. y Kukla, S. (2017). Genotoxic potential of copper oxide nanoparticles in the bivalve mollusk Mytilus trossulus. Journal of Ocean University of China, 16(2): 339-345. https://doi.org/10.1007/s11802-017-3133-y.

Chen, X., Tian, F., Zhang, X. y Wang, W. (2013). Internalization pathways of nanoparticles and their interaction with a vesicle. Soft Matter, 9(31): 7592-7600. https://doi.org/10.1039/C3SM50931A.

Chen, Y.-S., Hung, Y.-C., Liau, I. et al. (2009). Assessment of the in vivo toxicity of gold nanoparticles. Nanoscale Research Letters, 4: 858. https://doi.org/10.1007/s11671-009-9334-6.

Dar, A. H., Rashid, N., Majid, I., Hussain, S. y Dar, M. A. (2020). Nanotechnology interventions in aquaculture and seafood preservation. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 60(11): 1912-1921. https://doi.org/10.1080/10408398.2019.1617232.

de Jesús, M. B. y Kapila, Y. L. (2013). Cellular mechanisms in nanomaterial internalization, intracellular trafficking, and toxicity. En Nanotoxicology: materials, methodologies, and assessments. Nueva York: Springer, 201-227. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8993-1_9.

de Jesús Contreras-García, M., Contreras-Sánchez, W. M. y Mendoza-Carranza, M. (2025). Assessing the feasibility of sustainable aquaculture for common snook Centropomus undecimalis. Reviews in Aquaculture, 17, e12989. https://doi.org/10.1111/raq.12989.

de la Granja, B. y del Carmen, M. (2013). El puerto de Veracruz. Villes en Parallèle, 47(1): 446-467.

De Matteis, V. (2017). Exposure to inorganic nanoparticles: routes of entry, immune response, biodistribution and in vitro/in vivo toxicity evaluation. Toxics, 5(4): 29. https://doi.org/10.3390/toxics5040029.

Dianová, L., Tirpák, F., Halo, M., Slanina, T., Massányi, M., Stawarz, R. y Massányi, P. (2022). Effects of selected metal nanoparticles (Ag, ZnO, TiO₂) on the structure and function of reproductive organs. Toxics, 10(8): 459. https://doi.org/10.3390/toxics10080459.

Diario Oficial de la Federación (DOF). (2024). Nota detalle. 11 de julio. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5306294&fecha=11/07/2013#gsc.tab=0.

Domínguez-Castañeda, N., Granados-Barba, A., Rojas-López, R. et al. (2014). Metales pesados en sedimentos de la plataforma interna en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. En A. V. Botello et al. (eds.), Golfo de México. Contaminación e impacto ambiental: diagnóstico y tendencias. Universidad Autónoma de Campeche, 563-578.

Domingo, J. L. (2016). Nutrients and chemical pollutants in fish and shellfish. Balancing health benefits and risks of regular fish consumption. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 56(6): 979-988. https://doi.org/10.1080/10408398.2012.742985.

Durango, J., Velasco, X., Betancur-Granados, N. y Cardona-Cera, J. A. (2025). Logística y seguridad en el manejo de nanomateriales cementantes: retos y soluciones. Revista Lasallista de Investigación, 22(2): 246-262. https://doi.org/10.22507/rli.v22n2a3893.

Durán-Álvarez, J. C., Avella, E. y Zanella, R. (2015). Descontaminación de agua utilizando nanomateriales y procesos fotocatalíticos. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología, 8(14): 17-39. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2015.14.52510.

EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). (2016). Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood. EFSA Journal, 14, e04501. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.45.

Fiorani, V. (2021). Iniciativas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación que contribuyen a la gobernanza de las nanotecnologías. En M. Berger, T. J. Carrozza, y G. L. Bailo (comps.), Nanotecnología y sociedad en Argentina: para una agenda inter y transdisciplinaria, vol. 1. Universidad Nacional de Córdoba; CELFI; Secretaría de Ciencia y Tecnología, 82-100.

Foladori, G. y Invernizzi, N. (2016). La regulación de las nanotecnologías: una mirada desde las diferencias EUA-UE. Vigilancia sanitaria. Debate: Sociedad, Ciencia & Tecnología, 4(2): 8-20. https://doi.org/10.3395/2317-269x.00726.

Francia, V., Montizaan, D. y Salvati, A. (2020). Interactions at the cell membrane and pathways of internalization of nano-sized materials for nanomedicine. Beilstein Journal of Nanotechnology, 11(1): 338-353. https://doi.org/10.3762/bjnano.11.25.

Ghadimi, M., Zangenehtabar, S. y Homaeigohar, S. (2020). An overview of the water remediation potential of nanomaterials and their ecotoxicological impacts. Water, 12(4): 1150. https://doi.org/10.3390/w12041150.

Ghosh, M. y Kumar, R. (2024). Regulatory issues in nanotechnology. En Nanotechnology theranostics in livestock diseases and management. Springer Nature Singapore, 765-788. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1610-5_31.

Ginebra Serrabou, X. (2008). La propiedad industrial y la competencia económica en México. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 41(121): 117-171.

Gisbert, E. V. y Xarau, S. N. (2003). Relación causal del síndrome de fatiga crónica con la exposición a sustancias químicas. ¿Debemos revisar el paradigma de Paracelso? Revista de Toxicología, 20(2): 81.

Gomes, T., Araújo, O., Pereira, R., Almeida, A. C., Cravo, A. y Bebianno, M. J. (2013). Genotoxicity of copper oxide and silver nanoparticles in the mussel Mytilus galloprovincialis. Marine Environmental Research, 84, 51-59. https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2012.11.009.

Gómez-Ortiz, M. G., López-Navarrete, H., Arteaga-Peña, R., Balderas-Telles, J. y Acosta-Barbosa, G. (2015). Parámetros poblacionales, biológicos y pesqueros de robalo blanco Centropomus undecimalis del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, México. Ciencia Pesquera, 23(2): 45-57.

González-Gándara, C. (2015). Peces del arrecife Blake, Veracruz, México: inventario, distribución y afinidades zoogeográficas. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 2(4): 87-97.

Gottstein, C., Wu, G., Wong, B. J. y Zasadzinski, J. A. (2013). Precise quantification of nanoparticle internalization. ACS Nano, 7(6): 4933-4945. https://doi.org/10.1021/nn400243d.

Granados-Amores, E., Amores, J. G., Flores-Ortega, J. R., Silva-Partida, J. A. y González-Ramírez, J. (2022). Taxonomía y morfológica del robalo Centropomus robalito en ecosistemas marinos y dulce acuícolas de Nayarit, México. Acta Pesquera, 8(15): 44-53.

Gratton, S. E., Ropp, P. A., Pohlhaus, P. D., Luft, J. C., Madden, V. J., Napier, M. E. y DeSimone, J. M. (2008). The effect of particle design on cellular internalization pathways. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(33): 11613-11618. https://doi.org/10.1073/pnas.0801763105.

Gutiérrez-Araujo, M. I., Vázquez-Duhalt, R. y Juárez-Moreno, K. O. (2021). Macrophage cellular responses to metal oxide nanoparticles. Mundo Nano, 14, e00037. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2021.27.69661.

Guzmán, P. H. I. y Urquiza, R. A. (2025). Derecho ambiental mexicano: retos y desafíos ante el derecho ambiental internacional. Eleutheria, (4): 79-95.

Huang, X., He, D., Pan, Z. et al. (2021). Reactive-oxygen-species-scavenging nanomaterials for resolving inflammation. Materials Today Bio, 11, 100124. https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2021.100124.

Hubert, M. y Spivak L’Hoste, A. (2016). El riesgo nano en contexto: de cómo los investigadores en nanociencias manejan las incertidumbres. Cuadernos de Antropología Social, 43: 143-158.

Instituto Belisario Domínguez. (2022). Retos de la pesca en México: pesca ilegal, pérdida de certificaciones para exportación y deterioro de especies pesqueras. Dirección General de Análisis Legislativo, 17 de marzo. https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5567.

Isibor, P. O., Oyegbade, S. A., Oni, J. G. et al. (2024). Nanoparticles in food chains: bioaccumulation and trophic transfer. En Environmental nanotoxicology: combatting the minute contaminants. Springer Nature Switzerland, 203-233. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54154-4_17.

Jacobo-Marín, D. y De León, G. S. (2021). Contaminantes emergentes en el agua: regulación en México, principio precautorio y perspectiva comparada. Revista de Derecho Ambiental, 1(15): 51-75.

https://doi.org/10.5354/0719-4633.2021.57414.

Jahan, S., Yusoff, I. B., Alias, Y. B. et al. (2017). Reviews of the toxicity behavior of five potential engineered nanomaterials (ENMs) into the aquatic ecosystem. Toxicology Reports, 4: 211-220. https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2017.04.001.

Jiang, Y., Yu, J., Chen, R. et al. (2024). Impacts of nano-and micro-plastics exposure on zooplankton grazing, bacterial communities, and dimethylated sulfur compounds production in the microcosms. Environmental Pollution, 360, 124649. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.124649.

Jiang, Y. L., Liang, X. R. y Wu, S. Y. (2011). Nanotechnology applications in the field of ship protection. En Materials Science Forum, 694: 239-243. Trans Tech Publications Ltd. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.694.239.

Joudeh, N., Linke, D. (2022). Nanoparticle classification, physicochemical properties, characterization, and applications: a comprehensive review for biologists. J Nanobiotechnol, 20: 262. https://doi.org/10.1186/s12951-022-01477-8.

Kong, L., Xie, Y., Hu, L. et al. (2021). Effects of titanium dioxide nanoparticles on the reproductive performance of the crustacean Litopenaeus vannamei. Environmental Science: Nano, 8: 278-289. https://doi.org/10.2139/ssrn.4784295.

Krug, H. F. y Wick, P. (2011). Nanotoxicology: an interdisciplinary challenge. Angewandte Chemie International Edition, 50: 1260-1278. https://doi.org/10.1002/anie.201001037.

Kuehr, S., Kosfeld, V. y Schlechtriem, C. (2021). Bioaccumulation assessment of nanomaterials using freshwater invertebrate species. Environmental Sciences Europe, 33(1): 9. https://doi.org/10.1186/s12302-020-00442-2.

Kunhikrishnan, A., Shon, H. K., Bolan, N. S., El Saliby, I. y Vigneswaran, S. (2015). Sources, distribution, environmental fate, and ecological effects of nanomaterials in wastewater streams. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 45(4): 277-318. https://doi.org/10.1080/10643389.2013.852407.

Landsiedel, R., Honarvar, N., Seiffert, S. B., Oesch, B. y Oesch, F. (2022). Genotoxicity testing of nanomaterials. Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology, 14(6): e1833. https://doi.org/10.1002/wnan.1833.

Lewinski, N., Colvin, V. y Drezek, R. (2008). Cytotoxicity of nanoparticles. Small, 4: 26-49. https://doi.org/10.1002/smll.200700595.

Li, B., Zhang, T. y Tang, M. (2022). Toxicity mechanism of nanomaterials: focus on endoplasmic reticulum stress. Science of the Total Environment, 834, 155417. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155417.

Li, J. J., Hartono, D., Ong, C.-N. et al. (2010). Autophagy and oxidative stress associated with gold nanoparticles. Biomaterials, 31: 5996-6003. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2010.04.014.

Lim, G. P., Soon, C. F., Ma, N. L. et al. (2021). Cytotoxicity of MXene-based nanomaterials for biomedical applications: a minireview. Environmental Research, 201, 111592. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111592.

Liu, W. L., Zou, M. Z., Qin, S. Y. et al. (2020). Recent advances of cell membrane‐coated nanomaterials for biomedical applications. Advanced Functional Materials, 30(39): 2003559. https://doi.org/10.1002/adfm.202003559.

López-de la Mora, D. A. (2019). Identificación de posibles riesgos toxicológicos y sus regulaciones sanitarias del uso de nanomateriales en productos de consumo humano en México. Revista Médica MD, 10(3): 221-228.

López, L. R., Reynoso, F. L., Hoyos, A. A. y del Refugio Castañeda-Chávez, M. (2014). Diagnóstico de la acuacultura en el municipio de Alvarado, Veracruz, México. Ra Ximhai, 10(6 ed. especial): 75-81. https://doi.org/10.35197/rx.10.03.e2.2014.07.lr

Lorán-Núñez, R. M., Martínez-Isunza, F. R., Valdez-Guzmán, A. J. et al. (2012). Reproducción y madurez sexual de robalo prieto (Centropomus poeyi) y robalo blanco (C. undecimalis) en el Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz (2005-2007). Ciencia Pesquera, 20: 49-64.

Lovern, S. B. y Klaper, R. (2006). Daphnia magna mortality when exposed to titanium dioxide and fullerene (C₆₀) nanoparticles. Environmental Toxicology and Chemistry, 25: 1132-1137. https://doi.org/10.1897/05-278R.1.

Lozano Vilano, M. L., García Ramírez, M. E. y Contreras Balderas, S. (1993). Peces costeros y marinos del Estado de Veracruz. Biodiversidad marina y costera de México. En S. I. Salazar-Vallejo y N. E. González (eds.), Biodiversidad marina y costera de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) / Centro de Investigaciones de Quintana Roo (CIQRO), 576-595.

Mahjoubian, M., Naeemi, A. S., Moradi-Shoeili, Z., Tyler, C. R. y Mansouri, B. (2023). Oxidative stress, genotoxic effects, and other damages caused by chronic exposure to silver nanoparticles (Ag NPs) and zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs): and their mixtures in zebrafish (Danio rerio). Toxicology and Applied Pharmacology, 472, 116569. https://doi.org/10.1016/j.taap.2023.116569.

Maldonado Muñiz, M. (2020). Biosíntesis de nanopartículas con extractos de macroalgas, caracterización y evaluación contra Vibrio parahaemolyticus causante de la enfermedad de necrosis hepatopancreática aguda (AHPND/EMS) en camarón blanco Litopenaeus vannamei. Tesis de doctorado. Universidad Autónoma de Nuevo León.

Martín-Pardillos, A. y Martin-Duque, P. (2023). Cellular alterations in carbohydrate and lipid metabolism due to interactions with nanomaterials. Journal of Functional Biomaterials, 14(5): 274. https://doi.org/10.3390/jfb14050274.

Mawed, S. A., Marini, C., Alagawany, M., Farag, M. R., Reda, R. M., El-Saadony, M. T. y El-Nagar, W. G. (2022). Zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs) suppress fertility by activating autophagy, apoptosis, and oxidative stress in the developing oocytes of female zebrafish. Antioxidants, 11(8): 1567. https://doi.org/10.3390/antiox11081567.

Mekuye, B. y Abera, B. (2023). Nanomaterials: an overview of synthesis, classification, characterization, and applications. Nano Select, 4(8): 486-501. https://doi.org/10.1002/nano.202300038.

Melnyk, O. M., Onishchenko, O. A., Shumylo, O. M. et al. (2024). Chemical methods and nanotechnology integration in ship ballast water management for maritime transport sustainability. Journal of Chemistry and Technologies, 32(4): 1137-1148. https://doi.org/10.15421/jchemtech.v32i4.311494.

Meza, E. Z. (2018). Crecimiento del robalo y el chucumite en agua dulce en el estado de Veracruz, México/ Growth of the snook and chucumite in fresh water in the state of Veracruz, Mexico. CIBA Revista Iberoamericana de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 7(14): 1-12. https://doi.org/10.23913/ciba.v7i14.77.

Monteiro-Riviere, N. A. y Riviere, J. E. (2009). Interaction of nanomaterials with skin: aspects of absorption and biodistribution. Nanotoxicology, 3(3): 188-193. https://doi.org/10.1080/17435390902906803.

Monzón-Atienza, L., Bravo, J., Serradell, A. et al. (2023). Current status of probiotics in European Sea bass aquaculture as one important Mediterranean and Atlantic commercial species: a review. Animals, 13(14): 2369. https://doi.org/10.3390/ani13142369.

Moreno-Casasola, P., Cejudo-Espinosa, E., Capistrán-Barradas, A. et al. (2010). Composición florística, diversidad y ecología de humedales herbáceos emergentes en la planicie costera central de Veracruz, México. Boletín de la Sociedad Botánica de México, (87): 29-50.

Muruganandam, M., Chipps, S. R. y Ojasvi, P. R. (2019). On the advanced technologies to enhance fisheries production and management. Acta Scientific Agriculture, 3(8): 216-222. https://doi.org/10.31080/ASAG.2019.03.0589.

Nava Martínez, J. D. (2017). Primer coloquio sobre la actividad pesquera en México: la pesca comercial de ribera: oportunidades y conflictividades. Investigaciones Geográficas, 94. https://doi.org/10.14350/rig.59585.

Niazi, J. H. y Gu, M. B. (2009). Toxicity of metallic nanoparticles in microorganisms: a review. Atmospheric and Biological Environmental Monitoring, 193-206. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9674-7_12.

Oberdörster, G. (2010). Safety assessment for nanotechnology and nanomedicine: concepts of nanotoxicology. Journal of Internal Medicine, 267(1): 89-105. https://doi.org/10.1111/j.1365-2796.2009.02187.x.

Olea, M. A. T. (2019). Actividad inmunoestimulante de nanopartículas de oro en camarón blanco (Litopenaeus vannamei) contra Vibrio parahaemolyticus. Tesis de maestría. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste.

Padmanabhan, J. y Kyriakides, T. R. (2015). Nanomaterials, inflammation, and tissue engineering. Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology, 7(3): 355-370. https://doi.org/10.1002/wnan.1320.

Paino, I. M. M., Marangoni, V. S., de Oliveira, R. D. C. S. et al. (2012). Cyto and genotoxicity of gold nanoparticles in human hepatocellular carcinoma and peripheral blood mononuclear cells. Toxicology Letters, 215: 119-125. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2012.09.025.

Pérez, B. E. E. (2022). Importancia cultural de los arrecifes del corredor arrecifal del suroeste del Golfo de México en comunidades pesqueras. Tesis de doctorado. Universidad Veracruzana.

Pérez-López, A., Núñez-Nogueira, G., Álvarez-González, C. A. et al. (2020). Effect of salinity on zinc toxicity (ZnCl₂ and ZnO nanomaterials) in the mosquitofish (Gambusia sexradiata). Environmental Science and Pollution Research, 27: 22441-22450. https://doi.org/10.1007/s11356-020-08851-9.

Petatán-Ramírez, D., Walther-Mendoza, M., Aguirre-Villaseñor, H., Balmori-Ramírez, A., Cabrera-Mancilla, E., Díaz-Uribe, J. G. Y Zúñiga-Flores, M. (2022). Estimación de la importancia relativa del huachinango (Lutjanus peru) en la pesquería de escama en el Pacífico mexicano / Red snapper’s (Lutjanus peru) relative importance in Mexican Pacific’s finfish fishery. Ciencia Pesquera, 30(1-2): 37-54.

Pomerantseva, E., Bonaccorso, F., Feng, X., Cui, Y. y Gogotsi, Y. (2019). Energy storage: the future enabled by nanomaterials. Science, 366(6468): eaan8285. https://doi.org/10.1126/science.aan8285.

Prado, G. y Moreno, G. (2014). Cinco tipos de contaminantes de medios bióticos y abióticos y sus riesgos sobre la salud. Sociedad, Ruralidad, Producción y Medio Ambiente, 13(26): 171-194, UAM-X.

Rahimi, N. (2024). Conflict Prevention of the EU: an assessment of its instruments and capabilities as a normative and liberal power. Tesis doctoral. University of Applied Sciences.

Ramírez-Ayala, E., Arguello-Pérez, M. A., Tintos-Gómez, A. et al. (2020). Review of the biomonitoring of persistent, bioaccumulative, and toxic substances in aquatic ecosystems of México: 2001-2016. Latin American Journal of Aquatic Research, 48(5): 705-738. http://dx.doi.org/10.3856/vol48-issue5-fulltext-2461.

Ramírez, D. P., Mendoza, M. W., Villaseñor, H. A., Ramírez, A. B., Mancilla, E. C., Uribe, J. G. D. y Flores, M. Z. (2022). Estimación de la importancia relativa del huachinango (Lutjanus peru) en la pesquería de escama en el Pacífco mexicano. Ciencia Pesquera, 30(1-2): 37-54. https://doi.org/10.64106/cienciapesquera.v30i1-2.66.

Ramos-Cruz, S. (2012). Aspectos biológicos y poblacionales del camarón blanco Litopenaeus vannamei (Boone 1931): durante la veda de 2006 en el Golfo de Tehuantepec, México. Cicimar Oceánides, 27(1): 11-24.

Rather, M. A., Bhat, I. A., Sharma, N. y Sharma, R. (2018). Molecular and cellular toxicology of nanomaterials with related to aquatic organisms. Adv Exp Med Biol, 1048: 263-284. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72041-8_16.

Reyna-González, P. C., Romero-Hernández, E. y Lorenzo-Rosas, J. A. (2019). Comportamiento espacial de la pesca artesanal en el litoral de Veracruz, México. Revista de Biología Marina y Oceanografía, 54(2): 180-193. http://dx.doi.org/10.22370/rbmo.2019.54.2.1889.

Ribeiro, A. I., Dias, A. M. y Zille, A. (2022). Synergistic effects between metal nanoparticles and commercial antimicrobial agents: a review. ACS Applied Nano Materials, 5(3): 3030-3064. https://doi.org/10.1021/acsanm.1c03891.

Ríos, E. A., Vega-Baudrit, J. R., Villegas, J. G. y Sánchez, J. A. (2020). Nanoestructuras de silicio en biomedicina y biotecnología. Momento: Revista de Física, 60.

Rodríguez-Varela, A. D. C., Segura, O. A. B., López, R. C., Vázquez-López, H., Olvera, S. C. y Silva, Á. M. (2025). Variación espacio-temporal de juveniles de camarón (Decapoda: Penaeidae) en el Sistema Lagunar de Mandinga, Veracruz, México. Biocyt: Biología, Ciencia y Tecnología, 18(1): 1303-1329. https://doi.org/10.22201/fesi.20072082e.2025.18.93477.

Romeo, D., Hischier, R., Nowack, B., Jolliet, O., Fantke, P. y Wick, P. (2022). In vitro-based human toxicity effect factors: challenges and opportunities for nanomaterial impact assessment. Environmental Science: Nano, 9(6): 1913-1925. https://doi.org/10.1039/D1EN01014J.

Sajid, M. (2022). Nanomaterials: types, properties, recent advances, and toxicity concerns. Current Opinion in Environmental Science & Health, 25, 100319. https://doi.org/10.1016/j.coesh.2021.100319.

Saldívar Tanaka, L. (2020). Regulación blanda, normas técnicas y armonización regulatoria internacional, para la nanotecnología. Mundo Nano, 13. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2020.24.69621.

Saldívar Tanaka, L. (2019). Regulando la nanotecnología. Mundo Nano, 12(22). https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2019.22.63140.

Saldivar, L. y Walsh, C. (2015). Nanotecnología para el tratamiento de agua. Claves sobre la investigación en México. Mundo Nano, 8(14): 53-69. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2015.14.52513.

Sánchez-Salazar, M. T., Martínez-Laguna, N. y Martínez-Galicia, M. (1999). Industria petroquímica y cambios socioeconómicos regionales en la costa del Golfo de México: el caso del sureste de Veracruz. Investigaciones Geográficas, 40: 127-147.

Santoyo, V. R., Rosales, M. M. M., Mérida, J. A. C. y Espinoza, B. A. A. (2025). Nanotecnología para la remediación ambiental: una perspectiva sobre riesgos y regulaciones en México. Naturaleza y Tecnología, 12(3).

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (2018). NOM-060-SAG/PESC-2016. https://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgop/2018/normas/38_NOM_060_SAG_PESC_2016.pdf.

Secretaría de Economía. (2016). NMX-R-12901-2-SCFI-2016. Nanotecnologías – Gestión del riesgo ocupacional aplicado a nanomateriales manufacturados – Parte 2. Dirección General de Normas. Secretaría de Economía, México.

Secretaría de Economía. (2019a). NMX-R-13121-SCFI-2019. Nanotecnologías – Evaluación del riesgo de nanomateriales. Dirección General de Normas. Secretaría de Economía, México.

Secretaría de Economía. (2019b). NMX-R-16197-SCFI-2019. Nanotecnologías – Compilación y descripción de métodos toxicológicos. Dirección General de Normas. Secretaría de Economía, México.

Secretaría de Economía. (2020). NMX-R-80004-1-SCFI-2020. Nanotecnologías –Vocabulario – Parte 1: Términos fundamentales. Dirección General de Normas. Secretaría de Economía, México.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2006). NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características... de los residuos peligrosos. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2022). NOM-001-SEMARNAT-2021. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Salud. (2011). Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5177531&fecha=10/02/2011.

Sengul, A. B. y Asmatulu, E. (2020). Toxicity of metal and metal oxide nanoparticles: a review. Environmental Chemistry Letters, 18(5): 1659-1683. https://doi.org/10.1007/s11356-020-09335-6.

Shang, L., Nienhaus, K. y Nienhaus, G. U. (2014). Engineered nanoparticles interacting with cells: size matters. Journal of Nanobiotechnology, 12(5). https://doi.org/10.1186/1477-3155-12-5.

Shen, M., Zhang, Y., Zhu, Y. et al. (2019). Recent advances in toxicological research of nanoplastics in the environment: a review. Environmental Pollution, 252: 511-521. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.05.102.

Sibiya, A., Jeyavani, J., Santhanam, P. et al. (2022). Comparative evaluation on the toxic effect of silver (Ag) and zinc oxide (ZnO) nanoparticles on different trophic levels in aquatic ecosystems: a review. Journal of Applied Toxicology, 42(12): 1890-1900. https://doi.org/10.1002/jat.4310.

Somoza, J. A., Bernal, R. D. C. L. y Díaz, A. C. F. (2024). El comercio internacional a cargo del camarón blanco. Revista de Ciencias Económico Administrativas-UAS RECEA, 1(1). https://revistas.uas.edu.mx/index.php/RECEAUAS/article/view/481.

Sotre, J. A. M., García-López, J., Solano-Rendón, R. et al. (2023). Panorama actual de la pesca ribereña en la desembocadura del río Actopan, Chachalacas, Veracruz (periodo 2014-2023). JAINA, Costas y Mares ante el Cambio Climático, 5(1). https://doi.org/10.26359/52462.0323.

Sousa, M., Arezes, P. y Silva, F. (2023). Occupational exposure to incidental nanomaterials in metal additive manufacturing: an innovative approach for risk management. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(3): 2519. https://doi.org/10.3390/ijerph20032519.

Souza, I. D. C., Morozesk, M., Bonomo, M. M. et al. (2018). Differential biochemical responses to metal/metalloid accumulation in organs of an edible fish (Centropomus parallelus) from neotropical estuaries. Ecotoxicology and Environmental Safety, 161: 260-269. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.05.068.

Suárez-Oubiña, C., Herbello-Hermelo, P., Mallo, N. et al. (2024). Bioaccumulation and human risk assessment of inorganic nanoparticles in aquaculture species. Environmental Science: Nano, 11: 2937-2947.

https://doi.org/10.1039/D4EN00167B.

Subhan, M. A., Choudhury, K. P. y Neogi, N. (2021). Advances with molecular nanomaterials in industrial manufacturing applications. Nanomanufacturing, 1(2): 75-97. https://doi.org/10.3390/nanomanufacturing1020008.

Tigard, D. (2022). Embedded ethics as preparatory regulation of technology: a new solution to the Collingridge dilemma? En Novel beings. Edward Elgar Publishing, 12-28. https://doi.org/10.4337/9781800889262.00008.

Truchet, D. M., Buzzi, N. S., Simonetti, P. et al. (2020). Uptake and detoxification of trace metals in estuarine crabs: insights into the role of metallothioneins. Environmental Science and Pollution Research, 27: 31905-31917. https://doi.org/10.1007/s11356-020-09335-6.

Trujillo, J. L. y Limaymanta, C. H. (2023). Estudio bibliométrico sobre nanociencia y nanotecnología en México basado en la Web of Science. Revista General de Información y Documentación, 33(1). https://dx.doi.org/10.5209/rgid.83866.

Uddin, M. N., Desai, F. y Asmatulu, E. (2020). Engineered nanomaterials in the environment: bioaccumulation, biomagnification and biotransformation. Environmental Chemistry Letters, 18(4): 1073-1083.

https://doi.org/10.1007/s10311-019-00947-0.

Valavanidis, A. y Vlachogianni, T. (2010). Metal pollution in ecosystems. Ecotoxicology studies and risk assessment in the marine environment. Science Advance Reports, 1: 1-14.

Van Den Brink, N. W., Kokalj, A. J., Silva, P. V. et al. (2019). Tools and rules for modelling uptake and bioaccumulation of nanomaterials in invertebrate organisms. Environmental Science: Nano, 6(7): 1985-2001. https://doi.org/10.1039/C8EN01122B.

Vargas-Chaves, I. (2016). De la proactividad a la prevención ambiental / From proactivity to environmental prevention. En G. Rodríguez e I. Vargas-Chaves (eds.), La prevención en materia ambiental. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 1-40.

Vasyukova, I. A., Zakharova, O. V., Chaika, V. V., Pikula, K. S., Golokhvast, K. S. y Gusev, A. A. (2021). Toxic effect of metal-based nanomaterials on representatives of marine ecosystems: a review. Nanobiotechnology Reports, 16(2): 138-154. https://doi.org/10.1134/S2635167621020178.

Villanueva-Fortanelli, J. y Nava-Tablada, M. E. (2021). Contexto socioeconómico y problemática ambiental de la pesca en el Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz, desde la perspectiva de los pobladores. Revista El Colegio de San Luis, 11. https://doi.org/10.21696/rcsl102120201179.

Walkey, C. D. y Chan, W. C. (2012). Understanding and controlling the interaction of nanomaterials with proteins in a physiological environment. Chemical Society Reviews, 41(7): 2780-2799. https://doi.org/10.1039/C1CS15233E.

Wang, J., Nabi, M. M., Erfani, M. et al. (2022). Identification and quantification of anthropogenic nanomaterials in urban rain and runoff using single particle-inductively coupled plasma-time of flight-mass spectrometry. Environmental Science: Nano, 9(2): 714-729. https://doi.org/10.1039/D1EN00850A.

Wilmsmeier, G., Monios, J. y Rodrigue, J. P. (2015). Drivers for outside-in port hinterland integration in Latin America: the case of Veracruz, México. Research in Transportation Business & Management, 14(3): 34-43. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2014.10.013.

Wypij, M., Jędrzejewski, T., Ostrowski, M. et al. (2020). Biogenic silver nanoparticles: assessment of their cytotoxicity, genotoxicity and study of capping proteins. Molecules, 25, 3022. https://doi.org/10.3390/molecules25133022.

Xu, L., Wang, Z., Zhao, J., Lin, M. y Xing, B. (2020). Accumulation of metal-based nanoparticles in marine bivalve mollusks from offshore aquaculture as detected by single particle ICP-MS. Environmental Pollution, 260, 114043. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114043.

Zamora Arellano, N. Y. (2009). Diagnóstico de la contaminación por mercurio a través del uso de peces y moluscos bivalvos para consumo humano provenientes del estuario del río Coatzacoalcos, Veracruz. Tesis de maestría. Universidad Nacional Autónoma de México. TESIUNAM. https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2009/octubre/0650353/0650353.pdf.

Zhang, Y., Petibone, D., Xu, Y. et al. (2014). Toxicity and efficacy of carbon nanotubes and graphene: the utility of carbon-based nanoparticles in nanomedicine. Drug Metabolism Reviews, 46(2): 232-246. https://doi.org/10.3109/03602532.2014.883406.

Zhao, F., Zhao, Y., Liu, Y. et al. (2011). Cellular uptake, intracellular trafficking, and cytotoxicity of nanomaterials. Small, 7(10): 1322-1337. https://doi.org/10.1002/smll.201100001.

Zöllner, E., Hoppe, H. G., Sommer, U. y Jürgens, K. (2009). Effect of zooplankton‐mediated trophic cascades on marine microbial food web components (bacteria, nanoflagellates, ciliates). Limnology and Oceanography, 54(1): 262-275. https://doi.org/10.4319/lo.2009.54.1.0262.

Zoli, M., Rossi, L., Bibbiani, C. y Bacenetti, J. (2023). Life cycle assessment of seabass and seabream production in the Mediterranean area: a critical review. Aquaculture, 573, 739580. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.739580.