AS CONCENTRAÇÕES DE OZÔNIO E A PREVALÊNCIA DA COVID-19 NO RIO GRANDE DO SUL DURANTE AS MEDIDAS RESTRITIVAS
Resumo
Texto completo:
PDFReferências
ASSIS, P. I. L. S. Fluxo estomático de ozônio e sintomas foliares visíveis em Psidium guajava L. ‘Paluma’. 2014. 111 p. Dissertação (Mestrado) - Curso de Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, Instituto de Botânica de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
BHARTIA, P. K.; LEVELT, P. F.; TAMMINEN, J.; TORRES, O. Recent results from the Ozone Monitoring Instrument (OMI) on EOS Aura. Spie Proceedings, [S.L.], p. 1-12, 1 dez. 2006. SPIE. http://dx.doi.org/10.1117/12.706521.
BERNARDY, R.; DADALT, T. A.; PISKE, A. D.; GADOTTI, G. I.; LEANDRO, D.; BILHALVA, L.; GATTO, D. A.; NADAL, A. Avaliação das consequências da pandemia de covid-19 na qualidade do ar no Rio Grande do Sul com uso da plataforma Giovanni-NASA. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, [s. l], v. 13, n. 8, p. 1-20, 2022.
BOLSONI, V. P. Compostos orgânicos voláteis (COV) emitidos por espécies vegetais da Mata Atlântica sob alto ozônio. 2017. 76 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, Área de Concentração de Plantas Vasculares em Análises Ambientais, Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente, São Paulo, 2017.
BRASIL. Ministério da Saúde. Coronavírus – Como é transmitido? Ministério da Saúde: 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/como-e-transmitido. Acesso em: 02 dez. 2022.
BRASIL. Coronavírus Brasil. Covid-19 Painel Coronavírus. DATASUS, 2022. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 06 nov. 2022.
CASSIMIRO, J. C. Avaliação de índice de proteção à vegetação baseado na dose fitotóxica de ozônio. 2015. 70 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, Instituto de Botânica de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
CAXIAS DO SUL. Decreto nº 20.855, de 02 de abril de 2020. Município de Caxias do Sul: 2020.
CHEN, K.; WANG, M.; HUANG, C.; KINNEY, P. L.; ANASTAS, P. T. Air pollution reduction and mortality benefit during the COVID-19 outbreak in China. The Lancet Planetary Health, [S.L.], v. 4, n. 6, p. 210-212, jun. 2020. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/s2542-5196(20)30107-8.
COHEN, A. J.; BRAUER, M.; BURNETT, R.; ANDERSON, H. R.; FROSTAD, J.; ESTEP, K.; BALAKRISHNAN, K.; BRUNEKREEF, B.; DANDONA, L.; DANDONA, R. Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution: an analysis of data from the global burden of diseases study 2015. The Lancet, [S.L.], v. 389, n. 10082, p. 1907-1918, maio 2017. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(17)30505-6.
DANTAS, G.; SICILIANO, B.; FREITAS, L.; SEIXAS, E. G. de; SILVA, C. M. da; ARBILLA, G. Why did ozone levels remain high in Rio de Janeiro during the Brazilian truck driver strike? Atmospheric Pollution Research, [S.L.], v. 10, n. 6, p. 2018-2029, nov. 2019. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apr.2019.09.010.
DANTAS, G.; SICILIANO, B.; FRANÇA, B. B.; SILVA, C. M. da; ARBILLA, G. The impact of COVID-19 partial lockdown on the air quality of the city of Rio de Janeiro, Brazil. Science Of the Total Environment, [S.L.], v. 729, p. 139085, ago. 2020. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139085.
DANTAS, G.; SICILIANO, B.; SILVA, C. M. da; ARBILLA, G. A reactivity analysis of volatile organic compounds in a Rio de Janeiro urban area impacted by vehicular and industrial emissions. Atmospheric Pollution Research, [S.L.], v. 11, n. 5, p. 1018-1027, maio 2020a. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apr.2020.02.017.
EEA; (ETC/ACM)., European Topic Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation. Air quality in Europe: 2018 report. Eea Report, [S.L.], p. 1-88, 2018. Publications Office. DOI: http://dx.doi.org/10.2800/777411.
FERNANDES, F. F. Marcadores microscópicos para a validação de sintomas em espécie nativa a ser empregada no biomonitoramento de ozônio. 2015. 91 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Biodiversidade Ambiental e Meio Ambiente, Instituto de Botânica de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
FROTA, E. B.; VASCONCELOS, N. M. S. QUÍMICA AMBIENTAL. 2. ed. Fortaleza: EdUECE, 2019.
GUALTIERI, G.; BRILLI, L.; CAROTENUTO, F.; VAGNOLI, C.; ZALDEI, A.; GIOLI, B. Quantifying road traffic impact on air quality in urban areas: a covid19-induced lockdown analysis in Italy. Environmental Pollution, [S.L.], v. 267, p. 115682, dez. 2020. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115682.
GONÇALVES, F. M. A. Avaliação do ozono troposférico em Portugal – Análise integradora. 2013. 90 f. Dissertação (Mestrado) – Engenharia do Ambiente. Departamento de Ambiente e Ordenamento. Aveiro, 2013.
HAGENBJÖRK, A.; MALMQVIST, E.; MATTISSON, K.; SOMMAR, N. J.; MODIG, L. The spatial variation of O3, NO, NO2 and NOx and the relation between them in two Swedish cities. Environmental Monitoring and Assessment, [S.L.], v. 189, n. 4, p. 1-12, 13 mar. 2017. Springer Science and Business Media LLC. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10661-017-5872-z.
HU, Y.; YAN, H.; ZHANG, X.; GAO, Y.; ZHENG, X.; LIU, X. Study on calculation and validation of tropospheric ozone by ozone monitoring instrument – microwave limb sounder over China. International Journal of Remote Sensing, [S.L.], v. 41, n. 23, p. 9101-9120, 1 out. 2020. Informa UK Limited. http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2020.1800124.
KARL, T.; GRAUS, M.; STRIEDNIG, M.; LAMPRECHT, C.; HAMMERLE, A.; WOHLFAHRT, G.; HELD, A.; HEYDEN, L. von Der; DEVENTER, M. J.; KRISMER, A. Urban eddy covariance measurements reveal significant missing NOx emissions in Central Europe. Scientific Reports, [S.L.], v. 7, n. 1, p. 1-9, 30 maio 2017. Springer Science and Business Media LLC. DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41598-017-02699-9.
KERIMRAY, A.; BAIMATOVA, N.; IBRAGIMOVA, O. P.; BUKENOV, B.; KENESSOV, B.; PLOTITSYN, P.; KARACA, F. Assessing air quality changes in large cities during COVID-19 lockdowns: the impacts of traffic-free urban conditions in Almaty, Kazakhstan. Science Of the Total Environment, [S.L.], v. 730, p. 139179, ago. 2020. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139179.
KOH, D. COVID-19 lockdowns throughout the world. Occupational Medicine, [S.L.], v. 70, n. 5, p. 322-322, 2 maio 2020. Oxford University Press (OUP). DOI: http://dx.doi.org/10.1093/occmed/kqaa073.
KONDO, M. M.; BARBOSA, A. F.; BARBOSA, V. M. P.; SILVA, M. R. A. da; ANDRADE, S. J. de. EFEITO FITOTÓXICO DO OZÔNIO NA TROPOSFERA: experimento em sala de aula. Ciência e Natura, [S.L.], v. 37, n. 1, p. 163-169, 20 jan. 2015. Universidade Federal de Santa Maria. DOI: http://dx.doi.org/10.5902/2179460x14817.
LEVELT, P.F.; HILSENRATH, E.; LEPPELMEIER, G.W.; OORD, G.H.J. v. D.; BHARTIA, P.K.; TAMMINEN, J.; HAAN, J.F. de; VEEFKIND, J.P. Science objectives of the ozone monitoring instrument. Ieee Transactions on Geoscience and Remote Sensing, [S.L.], v. 44, n. 5, p. 1199-1208, maio 2006. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). DOI: http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2006.872336.
LIMA, M.; FELIX, E.; CARDOSO, A. APLICAÇÕES E IMPLICAÇÕES DO OZÔNIO NA INDÚSTRIA, AMBIENTE E SAÚDE. Química Nova, [S.L.], p. 1-8, 2021. Sociedade Brasileira de Química (SBQ). DOI: http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170759.
MENUT, L.; BESSAGNET, B.; SIOUR, G.; MAILLER, S.; PENNEL, R.; CHOLAKIAN, A. Impact of lockdown measures to combat Covid-19 on air quality over western Europe. Science Of the Total Environment, [S.L.], v. 741, p. 140426, nov. 2020. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140426.
MILLS, G.; HAYES, F.; SIMPSON, D.; EMBERSON, L.; NORRIS, D.; HARMENS, H.; BÜKER, Patrick. Evidence of widespread effects of ozone on crops and (semi-)natural vegetation in Europe (1990-2006) in relation to AOT40- and flux-based risk maps. Global Change Biology, [S.L.], v. 17, n. 1, p. 592-613, 1 dez. 2010. Wiley. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02217.x.
MOTA, M. V. Correlação da qualidade do ar com a pandemia do covid-19. 2021. 68 p. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Ambiental, Departamento de Engenharia Ambiental - Deamb, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021.
NASA. Ozone Monitoring Instrument (OMI). Projeto Aura, 2022 Disponível em: https://aura.gsfc.nasa.gov/omi.html. Acesso em: 06 maio 2022.
NASA. NASA Ozone Watch - Images, data, and information for atmospheric ozone. s/d. Disponível em: https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/dobson_SH.html. Acesso em: 28 dez. 2022.
NETTO, F. D.; DAEMME, L. C.; PENTEADO, R.; CORRÊA, S. M.; BELTRÃO, V. de C.; SILVA, V. C. B. da. FORMAÇÃO DE OZÔNIO TROPOSFÉRICO: uma revisão da literatura. Blucher Engineering Proceedings, [S.L.], p. 1026-1033, set. 2017. Editora Blucher. DOI: http://dx.doi.org/10.5151/engpro-simea2017-31.
NEVES, N. M. S. FORMAÇÃO E DISPERSÃO DE OZÔNIO NA REGIÃO DO RECÔNCAVO BAIANO. 2009. 158 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Química, Instituto de Química, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009.
NUVOLONE, D.; PETRI, D.; VOLLER, F. The effects of ozone on human health. Environmental Science and Pollution Research, [S.L.], v. 25, n. 9, p. 8074-8088, 25 maio 2017. Springer Science and Business Media LLC. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11356-017-9239-3.
OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. 2020. Folha informativa sobre COVID-19. Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19.
OPAS. Organização Pan-Americana de Saúde. Infográfico - COVID-19 doença causada pelo coronavírus 2019: Informe-se. OPAS: 2020a.
OPAS. Organização Pan-Americana de Saúde. Diretrizes globais de qualidade do ar da OMS: partículas inaláveis (MP₂,₅ e MP₁₀), ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono. Resumo executivo. Washington, D.C.: Organização Pan-Americana da Saúde; 2021. Licença: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. DOI: https://doi.org/10.37774/9789275724613.
PASCAL, M.; CORSO, M.; CHANEL, O.; DECLERCQ, C.; BADALONI, C.; CESARONI, G.; HENSCHEL, S.; MEISTER, K.; HALUZA, D.; MARTIN-OLMEDO, P. Assessing the public health impacts of urban air pollution in 25 European cities: results of the aphekom project. Science Of the Total Environment, [S.L.], v. 449, p. 390-400, abr. 2013. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.01.077.
PORTO ALEGRE. Decreto nº 20.534, de 31 de março de 2020. Prefeitura Municipal de Porto Alegre: 2020.
PORTO ALEGRE. Decreto nº 20.549, de 22 de abril de 2022. Prefeitura Municipal de Porto Alegre: 2020a.
PORTO ALEGRE. Decreto nº 20.623, de 20 de junho de 2020. Prefeitura Municipal de Porto Alegre: 2020b.
RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Regiões de Saúde. SES - RS: 2021. Disponível em: https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/. Acesso em: 02 dez. 2022.
RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Departamento de Planejamento Governamental. Departamento de Planejamento Governamental. Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul. 6. ed. Porto Alegre: 2021a. 205 p.
ROCHA, J.C.; Rosa, A.H., Cardoso, A.A. Introdução à Química Ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 256 p.
SCHIPA, I.; TANZARELLA, A.; MANGIA, C. Differences between weekend and weekday ozone levels over rural and urban sites in Southern Italy. Environmental Monitoring and Assessment, [S.L.], v. 156, n. 1-4, p. 509-523, 2 set. 2008. Springer Science and Business Media LLC. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10661-008-0501-5.
SEINFELD, J., PANDIS, S. Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change. 2nd ed. 1203 p. Wiley-Interscience: Hoboken, 2006.
SHIKWAMBANA, L.; MHANGARA, P.; MBATHA, N. Trend analysis and first-time observations of sulphur dioxide and nitrogen dioxide in South Africa using TROPOMI/Sentinel-5 P data. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, [S.L.], v. 91, n. 1, p. 1-10, set. 2020. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jag.2020.102130.
SICARD, P.; SERRA, R.; ROSSELLO, P. Spatiotemporal trends in ground-level ozone concentrations and metrics in France over the time period 1999 –2012. Environmental Research, [S.L.], v. 149, p. 122-144, ago. 2016. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2016.05.014.
SICARD, P.; AUGUSTAITIS, A.; BELYAZID, S.; CALFAPIETRA, C.; MARCO, A. de; FENN, M.; BYTNEROWICZ, A.; GRULKE, N.; HE, Shang; MATYSSEK, Rainer. Global topics and novel approaches in the study of air pollution, climate change and forest ecosystems. Environmental Pollution, [S.L.], v. 213, p. 977-987, jun. 2016a. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2016.01.075.
SICARD, P.; KHANIABADI, Y. O.; PEREZ, S.; GUALTIERI, M.; MARCO, A. de. Effect of O3, PM10 and PM2.5 on cardiovascular and respiratory diseases in cities of France, Iran and Italy. Environmental Science and Pollution Research, [S.L.], v. 26, n. 31, p. 32645-32665, 12 set. 2019. Springer Science and Business Media LLC. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11356-019-06445-8.
SICARD, P.; PAOLETTI, E.; AGATHOKLEOUS, E.; ARAMINIENÈ, V.; PROIETTI, C.; COULIBALY, F.; MARCO, A. de. Ozone weekend effect in cities: deep insights for urban air pollution control. Environmental Research, [S.L.], v. 191, p. 110193, dez. 2020. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2020.110193.
SICARD, P.; MARCO, A. de; AGATHOKLEOUS, E.; FENG, Z.; XU, X.; PAOLETTI, E; RODRIGUEZ, J. J. D.; CALATAYUD, V. Amplified ozone pollution in cities during the COVID-19 lockdown. Science Of the Total Environment, [S.L.], v. 735, p. 139542, set. 2020a. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139542.
SILLMAN, S. O3-NOx-VOC sensitivity and NOx-VOC indicators in Paris: results from models and atmospheric pollution over the Paris area (ESQUIF) measurements. Journal Of Geophysical Research, [S.L.], v. 108, n. 17, p. 1-12, 2003. American Geophysical Union (AGU). DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2002jd001561.
SILVA JÚNIOR, F.M.R.; HONSCHA, L.C.; BRUM, R.L.; RAMIRES, P.F.; TAVELLA, R.A.; FERNANDES, C.L.F.; PENTEADO, J.O.; BONIFÁCIO, A.S.; VOLCÃO, L.M.; SANTOS, M. Air quality in cities of the extreme south of Brazil. Ecotoxicology And Environmental Contamination, Rio Grande, v. 15, p. 61-67, 10 nov. 2020. Ecotoxicology and Environmental Contamination. DOI: http://dx.doi.org/10.5132/eec.2020.01.08.
SPIRO, T.G., STIGLIANI, W.M. Química Ambiental. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 343 p.
STAFOGGIA, M.; SAMOLI, E.; ALESSANDRINI, E.; CADUM, E.; OSTRO, B.; BERTI, G.; FAUSTINI, A.; JACQUEMIN, B.; LINARES, C.; PASCAL, M. Short-term Associations between Fine and Coarse Particulate Matter and Hospitalizations in Southern Europe: results from the med-particles project. Environmental Health Perspectives, [S.L.], v. 121, n. 9, p. 1026-1033, set. 2013. Environmental Health Perspectives. DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1206151.
TAVELLA, R. A.; MORAES, N. G. da R.; AICK, C. D. M.; RAMIRES, P. F.; PEREIRA, N.; SOARES, A. G.; SILVA JÚNIOR, F. M. R. da. Weekend effect of air pollutants in small and medium-sized cities: the role of policies stringency to covid-19 containment. Atmospheric Pollution Research, [S.L.], v. 14, n. 2, p. 101662, fev. 2023. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.apr.2023.101662.
TOBÍAS, A.; CARNERERO, C.; RECHE, C.; MASSAGUÉ, J.; VIA, M.; MINGUILLÓN, M. C.; ALASTUEY, A.; QUEROL, X. Changes in air quality during the lockdown in Barcelona (Spain) one month into the SARS-CoV-2 epidemic. Science Of the Total Environment, [S.L.], v. 726, p. 138540, jul. 2020. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138540.
UNASUS - Universidade Aberta do SUS. Coronavírus: Brasil confirma primeiro caso da doença. Ministério da Saúde: 2020. Disponível em: https://www.unasus.gov.br/noticia/coronavirus-brasil-confirma-primeiro-caso-da-doenca. Acesso em: 04 nov. 2022.
UNASUS - Universidade Aberta do SUS. Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo Coronavírus. Ministério da Saúde: 2020a. Disponível em: https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus. Acesso em: 07 nov. 2022.
VENTER, Z. S.; AUNAN, K.; CHOWDHURY, S.; LELIEVELD, J. COVID-19 lockdowns cause global air pollution declines. Proceedings Of The National Academy Of Sciences, [S.L.], v. 117, n. 32, p. 18984-18990, 28 jul. 2020. Proceedings of the National Academy of Sciences. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2006853117.
WEINMAYR, G.; ROMEO, E.; SARIO, M. de; WEILAND, S. K.; FORASTIERE, F. Short-Term Effects of PM 10 and NO 2 on Respiratory Health among Children with Asthma or Asthma-like Symptoms: a systematic review and meta-analysis. Environmental Health Perspectives, [S.L.], v. 118, n. 4, p. 449-457, abr. 2010. Environmental Health Perspectives. DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.0900844.
WHO - World Health Organization. Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project Technical Report. WHO: 2013. Disponível em: https://apps.who.int/iris/handle/10665/341712. Acesso em: 14 dez. 2022.
WHO - World Health Organization. Novel coronavirus (2019-nCoV). WHO: 2020. Disponível em: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/novel-coronavirus-2019-ncov_old. Acesso em: 10 abr. 2022.
ZOU, Y.; CHARLESWORTH, E.; YIN, C.Q.; YAN, X.L.; DENG, X.J.; LI, F. The weekday/weekend ozone differences induced by the emissions change during summer and autumn in Guangzhou, China. Atmospheric Environment, [S.L.], v. 199, p. 114-126, fev. 2019. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.11.019.
Apontamentos
- Não há apontamentos.
Direitos autorais 2024 Carina Sinnott Duarte, Ruan Bernardy, Diuliana Leandro, Maurizio Silveira Quadro, Suelen Cristina Movio Huinca, Cicero Coelho de Escobar, Flávio Manoel Rodrigues da Silva Júnior
| Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão - RS | ISSN 2446-7251 |