1 / 17

Tijuana, Baja California. 23 de enero de 2013 Apoyado por UABC-COCEF-EPA con convenio TAA11-010

Panel de Diálogo: Retos y oportunidades para el medio ambiente. Costos Atribuibles a los Beneficios en Salud Pública por Efecto de los Principales Contaminantes del Aire de la Región. Dr. Marco Antonio Reyna Carranza Universidad Autónoma de Baja California Dra. Martha Lorena Nava Martínez

nero-henson
Download Presentation

Tijuana, Baja California. 23 de enero de 2013 Apoyado por UABC-COCEF-EPA con convenio TAA11-010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Panel de Diálogo: Retos y oportunidades para el medio ambiente Costos Atribuibles a los Beneficios en Salud Pública por Efecto de los Principales Contaminantes del Aire de la Región Dr. Marco Antonio Reyna Carranza Universidad Autónoma de Baja California Dra. Martha Lorena Nava Martínez Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California M.E. Esmeralda Torillo Portilla Maestra en Economía Aplicada Tijuana, Baja California. 23 de enero de 2013 Apoyado por UABC-COCEF-EPA con convenio TAA11-010

  2. Objetivo • Valorar económicamente los impactos en la salud de la población por consecuencia de respirar aire contaminado: caso Mexicali.

  3. Índice • Principales contaminantes del aire en la zona de estudio. • Enfermedades y causas de muerte que se presentan por efecto de exponerse e ese contaminado. • Evaluación de impactos en la salud por consecuencia de respirar contaminantes atmosféricos. • Asignación de valor monetario (económico) a los impactos en salud.

  4. Principales Contaminantes del Aire en la Región • En 1998 se señalaba a Mexicali como una de las ciudades más contaminadas del país • por PM101. • En el 2007 Mexicali más contaminado ya no solo por PM10 sino también por CO2. • La OMS ha destacado a Mexicali como la cuarta ciudad • más contaminada del mundo por PM2.53 1 INE-SEMARNAP-CENAICA-JICA. Segundo informe sobre la calidad del aire en ciudades mexicanas. 1998, 1ra ed. México (DF): 1997 Reporte. 2Zuk M, Rojas-Bracho L, Tzintzun-Cervantes MG. 2007. Tercer almanaque de datos y tendencias de la calidad del aire en nueve ciudades mexicanas. 1st ed. México (DF): Instituto Nacional de Ecología. 3 Monitor Económico de Baja California. Mexicali la cuarta ciudad más contaminada del mundo: OMS. Noviembre 29, 2012, Año II, Núm. 456.

  5. Principales Enfermedades y Causas de Muerte por Efecto de la Exposición del Aire Contaminado (II) impactos en salud por efecto de la contaminación del aire: Indicadores Tomado de: Evaluación de impactos en salud por contaminantes atmosféricos. INE

  6. Evaluación de Impactos en Salud Por Efecto de los Principales Contaminantes Atmosféricos de Mexicali (I) • Metodología similar a la propuesta por el INE-SEMARNAT : Evaluación de Impactos en Salud (EIS)4: • Estiman los casos que podrían evitarse (BSP) tanto de muertes como de exacerbaciones del asma y de días de actividad restringida (DAR), por reducir el PM10 durante el periodo del 2013 al 2020. 4 INE-SEMARNAT, Guía para evaluar los impactos en la salud por la instrumentación de medidas de control de la contaminación atmosférica. 1ra Edición 2011.

  7. Evaluación de Impactos en Salud Por Efecto de los Principales Contaminantes Atmosféricos de Mexicali (II) El número de casos evitados por cambios en la concentración del contaminante se estima utilizando la ecuación: Hij = RiCj N βij , en donde: Hij = número de casos del impacto en la salud i asociado al contaminante j, Ri = tasa basal de mortalidad o morbilidad para la población N para el efecto i, Cj = cambio de concentración del contaminante j, N = población expuesta, βij = función dosis – respuesta para el efecto i debido a la exposición del contaminante j.

  8. Evaluación de Impactos en Salud Por Efecto de los Principales Contaminantes Atmosféricos de Mexicali (III) • Las funciones dosis-respuesta de mortalidad fueron extraídas de un • estudio realizado localmente, publicado en 20125. • Las funciones dosis-respuesta de morbilidad fueron estimadas por los • autores utilizado datos de la localidad. • Los datos de contaminación y clínicos (mortalidad y morbilidad) • fueron proporcionados por la SPA, el INE y Secretaría de Salud (2003- • 2010). • Los promedios anuales y de incidencia fueron ajustados con modelos de • regresión, seleccionando aquel con mejor coeficiente de determinación • (R2) para proyectar tendencias del 2013 al 2020. 5 Reyna MA, Bravo ME, López R, Nieblas EC, Nava ML. 2012. Relative risk of death from exposure to air pollutants: a short-term (2003-2007) study in Mexicali, Baja California, México. Int J EnvironHealth Res. 2012;22(4):370-86.

  9. Evaluación de Impactos en Salud Por Efecto de los Principales Contaminantes Atmosféricos de Mexicali (IV) • No se encontró tasa de DAR por exposición al PM10 a nivel municipal, por lo que se tomó de la literatura6. Este coeficiente fue adaptado con la tasa PM2.5 / PM10 para Mexicali. • No existe tasa de DAR por exposición al CO, por lo que los DAR por efecto de este contaminante no se estimó. 6 Ostro, Bart D. Cómo estimar los efectos de la contaminación atmosférica en la salud. Estudios Públicos, 69: 105-113, 1998.

  10. Asignación de Valor Económico a los Impactos en Salud Por Efecto del PM10 (I) • El número de casos evitados (Hij) de mortalidad encontrado al reducir los niveles del contaminante (PM10 o CO) por año, se multiplica por el promedio proyectado a partir del 2013 y hasta el 2020 de lo que costaría una vida† x MP partiendo del salario MEDIO general: Hij x costo de vida (en función del salario medio general). En donde: PVj es el valor presente de los ingresos futuros de un individuo de edad j, Prob[n/j] es la probabilidad de que un individuo de edad j esté vivo a la edad n, wn es el promedio de ingresos laborales anuales para un individuo de edad n, y r es la tasa de descuento para los años posteriores a la muerte. Para nuestro estudio, las probabilidades de supervivencia (i.e. npx = 1- nqx) se construyen utilizando la tabla de mortalidad (i.e. nqx) de México. El promedio de ingresos laborales wn se obtiene con los salarios medios generales [Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI e INEGI)], proyectados para los años del 2013 al 2020 † Aunque la vida humana tenga un valor inmedible en términos humanos y morales, para efectos econométricos se le suele asignar un valor monetario. En el estudio presente se entiende como valor estadístico de la vida a la valoración económica (monetaria) que una sociedad asigna a la vida humana.

  11. Asignación de Valor Económico a los Impactos en Salud Por Efecto del PM10 (II) • El número de casos evitados (Hij) de morbilidad encontrado al reducir los niveles del contaminante (PM10 o CO) por año, se multiplica por los Costos directos de tratamiento y los salarios perdidos por los días no laborados: • Para el caso de visitas a urgencias por exacerbación del asma: Atención de Urgencias + Medicamento + día perdido, proyectados a partir del 2013 y hasta el 2020. • Para el caso de hospitalizaciones por exacerbación del asma: Costo día-cama + inhaloterapia + día perdido, proyectados a partir del 2013 y hasta el 2020. • El número de casos evitados (Hij) de DAR† encontrado al reducir los niveles del contaminante (PM10) por año, se multiplica por el costo total de la actividad restringida diaria†. † DAR son aquellos en que una persona no se encuentra lo suficientemente mal para acudir al médico, pero su rendimiento no es el habitual. † † Ostro, 1994.

  12. Costos Atribuibles a los Beneficios en Salud Por Efecto del PM10 en Mexicali (I) Los casos evitados promedio del 2013-2020 de mortalidad y morbilidad por efecto del cambio en la concentración del PM10, bajo los escenarios planteados: (a) una reducción total por año a partir del 2013 y hasta el 2020, (b) una reducción para lograr cada año los niveles que marca la NOM-025-SSA1-1993 de 50 g/m3, a partir del 2013 y hasta el 2020 y (c) una reducción de un 8% cada año a partir del 2013 para lograr en el 2020 niveles por debajo a los marcados por la NOM de 50 g/m3.

  13. Costos Atribuibles a los Beneficios en Salud Por Efecto del PM10 en Mexicali (II) Los casos evitados promedio del 2013-2020 de DAR por efecto del cambio en la concentración del PM10, bajo los escenarios planteados: (a) una reducción total por año a partir del 2013 y hasta el 2020, (b) una reducción para lograr cada año los niveles que marca la NOM-025-SSA1-1993 de 50 g/m3, a partir del 2013 y hasta el 2020 y (c) una reducción de un 8% cada año a partir del 2013 para lograr en el 2020 niveles por debajo a los marcados por la NOM de 50 g/m3.

  14. Costos Atribuibles a los Beneficios en Salud Por Efecto del CO en Mexicali Los casos evitados promedio en el periodo del 2013-2020 de mortalidad y morbilidad por efecto del cambio en la concentración del CO bajo los escenarios planteados para reducirlo (i.e. (a) una reducción total por año a partir del 2013 y hasta el 2020, (b) una reducción para lograr mantener cada año los niveles promedio alcanzados en 2012 de 3.59 ppm, a partir del 2013 y hasta el 2020), son: NOM-021-SSA1-1993. No debe rebasar el valor permisible de 11.00 ppm en promedio móvil de ocho horas una vez al año.

  15. Conclusiones (I) • La reducción del PM10 proyectada en Mexicali para el periodo 2013-2020, y utilizando el escenario más realista planteado (i.e. escenario (c)), con el valor central de las funciones dosis-respuesta de los estudios locales, los autores estiman que los beneficios (i.e. casos evitados) que podrían alcanzarse en promedio por año son los siguientes: 137 muertes prematuras, 563 visitas a urgencias por exacerbación del asma, 36 hospitalizaciones por exacerbación del asma y 2,124,295 días de actividad restringida. Esto equivaldría a un ahorro de $ 61,047,107 millones de dólares EUA en promedio por año. Por otro lado, de no implementarse medida de control alguna sobre el PM10, el municipio incurriría en un gasto de $ 150,233,264 millones de dólares EUA en promedio por año, desglosado de la siguiente manera: por muertes prematuras no evitadas ($ 46,425,727 USD), visitas a urgencias por exacerbación del asma no evitadas ($365,599 USD), hospitalizaciones por exacerbación del asma no evitadas ($ 34,881 USD), y por días de actividad restringida no evitados ($ 103,771,692 USD).

  16. Conclusiones (II) • La reducción del CO proyectada en Mexicali para el periodo 2013-2020, y utilizando el escenario (b) planteado, con el valor central de las funciones dosis-respuesta calculadas por los autores, estos estiman que los beneficios (i.e. casos evitados) que podrían alcanzarse en promedio por año son los siguientes: 1,071 muertes prematuras, 1,104 visitas a urgencias por exacerbación del asma, y 107 hospitalizaciones por exacerbación del asma, (los días de actividad restringida evitados no se estiman debido a que no se encontró función dosis-respuesta para este evento). Esto equivaldría a un ahorro de $ 142,625,657 millones de dólares EUA en promedio por año. Por otro lado, de no implementarse medida de control alguna sobre el CO, el municipio incurriría en un gasto de $ 215,715,090 millones de dólares EUA en promedio por año, desglosado de la siguiente manera: por muertes prematuras no evitadas ($ 214,556,905 USD), visitas a urgencias por exacerbación del asma no evitadas ($1,043,965 USD), hospitalizaciones por exacerbación del asma no evitadas ($114,220 USD), y por días de actividad restringida no evitadas (no estimados).

  17. GRACIAS!

More Related