Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Síndrome del Edificio Enfermo: Evaluación y Monitoreo.  
SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO: EVALUACIÓN Y MONITOREO  
SICK BUILDING SYNDROME: EVALUATION AND MONITORING  
1
2
Zúñiga-Navarrete Marco David ; Pérez-Rodríguez Jesús Alberto ;  
3
4
Velasco-Santamaría Tania Michelle ; Delgado-Cárdenas Ana Fernanda ;  
Intriago Cedeño Narcisa Yamilec ; Domínguez Reyes Daniel Geovanny  
5
6
1
2
3
4
5
6
Resumen  
Este artículo analiza la problemática de la contaminación en ambientes interiores en relación con  
el Síndrome del Edificio Enfermo, una condición que afecta la salud y el bienestar de los  
ocupantes debido a la acumulación de contaminantes, entre ellos los compuestos orgánicos  
volátiles (VOC). El objetivo principal del estudio es identificar los VOC más comunes en espacios  
cerrados, sus principales fuentes de emisión y los sensores más adecuados para su detección.  
La investigación se basa en una revisión bibliográfica sistemática, centrada en literatura científica  
relevante sobre la contaminación del aire interior. Se presta especial atención al desarrollo y  
aplicación de sistemas de monitoreo basados en sensores químicos, considerados una  
estrategia clave para la detección y control de VOC en tecnologías avanzadas de purificación del  
aire. Los resultados incluyen un listado de los VOC más frecuentemente reportados en estudios  
vinculados al Síndrome del Edificio Enfermo, así como una selección de sensores diseñados  
específicamente para la detección de estos contaminantes. Se concluye que el Síndrome del  
Edificio Enfermo representa una amenaza significativa para la salud en espacios interiores, lo  
que resalta la importancia de implementar sistemas de monitoreo eficientes que mejoren la  
calidad del aire y prevengan efectos adversos en la salud de los ocupantes.  
Palabras clave: Edificio enfermo, Calidad del Aire Interior, Contaminantes Orgánicos Volátiles,  
Sensores.  
Abstract  
This article analyzes the issue of indoor air pollution in relation to Sick Building Syndrome, a  
condition that affects the health and well-being of occupants due to the accumulation of pollutants,  
including volatile organic compounds (VOCs). The main objective of the study is to identify the  
most common VOCs found in enclosed spaces, their primary sources of emission, and the most  
suitable sensors for their detection. The research is based on a systematic literature review,  
focusing on relevant scientific literature concerning indoor air pollution. Special attention is given  
to the development and application of monitoring systems based on chemical sensors,  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 15 de febrero de 2025.  
Fecha de aceptación: 24 de abril de 2025.  
Fecha de publicación: 10 de mayo de 2025.  
693  
Zúñiga-Navarrete et al. (2025)  
considered a key strategy for the detection and control of VOCs in advanced air purification  
technologies. The results include a list of the VOCs most frequently reported in studies related to  
Sick Building Syndrome, as well as a selection of sensors specifically designed for the detection  
of these pollutants. The study concludes that Sick Building Syndrome poses a significant threat  
to health in indoor environments, highlighting the importance of implementing efficient monitoring  
systems to improve air quality and prevent adverse health effects among occupants.  
Keywords: Sick Building, Indoor Air Quality, Volatile Organic Pollutants, Sensors.  
1
. Introducción  
personas que habitan estos espacios  
y prevenir posibles efectos negativos  
en la salud causados por la  
contaminación interior. En este  
El aire está compuesto por una  
combinación de diversas sustancias,  
entre ellas oxígeno, nitrógeno y  
vapor de agua. Sin embargo,  
también contiene en menores  
cantidades ciertos contaminantes  
como dióxido de carbono, monóxido  
de carbono, dióxido de azufre,  
dióxido de nitrógeno, entre otros. Las  
fuentes de estos contaminantes  
pueden ser naturales, como las  
emisiones volcánicas, la dispersión  
de polen o la erosión provocada por  
el viento, o bien derivadas de la  
contexto,  
la  
presencia de  
en ambientes  
contaminantes  
interiores no solo está influenciada  
por la calidad del aire exterior, sino  
también por factores internos propios  
del construcción,  
ventilación, climatización, entre otros  
Piñol et al., 2013).  
mobiliario,  
(
Los compuestos orgánicos volátiles  
VOC, por su sigla en inglés Volatile  
Organic Compounds) son una  
categoría relevante de  
contaminantes presentes en el aire  
Vega et al., 2022). La mayoría de  
las investigaciones sobre  
(
actividad  
humana,  
como  
las  
industrias, fábricas, comercios y  
viviendas (Matus & Lucero, 2002).  
(
La calidad del aire interior (CAI),  
suele ser el término empleado para  
hacer referencia a la pureza del aire  
contaminación ambiental se han  
llevado a cabo en áreas urbanas,  
donde las concentraciones más  
elevadas de VOC están vinculadas  
al tráfico vehicular y a la actividad  
industrial. Por otro lado, algunos  
estudios han centrado su atención  
en  
espacios  
cerrados como  
hospitales,  
viviendas,  
oficinas,  
escuelas y otros edificios. El análisis  
y evaluación de la CAI es clave para  
garantizar el bienestar de las  
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Síndrome del Edificio Enfermo: Evaluación y Monitoreo.  
en la exposición de las personas a  
estos compuestos dentro de  
2. Metodología  
La metodología empleada en el  
espacios cerrados, esto debido a su  
impacto negativo en el medio  
desarrollo  
de  
este  
una  
artículo  
revisión  
corresponde  
a
ambiente  
representan para la salud humana  
Chang et al., 2016). En general, los  
VOC se producen en espacios  
cerrados por materiales de  
y
los riesgos que  
bibliográfica. Para ello, se llevó a  
cabo una búsqueda sistemática de  
información en bases de datos  
científicas, priorizando aquellos  
artículos que abordaran la temática  
de la “Indoor Air Pollution”. Los  
documentos seleccionados fueron  
analizados utilizando el software  
(
construcción, artículos decorativos,  
productos de limpieza, humo de  
tabaco  
o
leña, sistemas de  
ventilación, actividades domésticas y  
el uso de dispositivos electrónicos  
VOSviewer,  
diseñada para examinar registros  
académicos representar  
una  
herramienta  
(Piñol et al., 2013).  
y
El presente artículo tiene como  
objetivo realizar una revisión  
bibliográfica del fenómeno del  
visualmente las relaciones temáticas  
existentes (Arruda et al, 2022). La  
Figura 1 presenta un mapa de  
"Síndrome del Edificio Enfermo" y de  
términos  
clave  
que  
permitió  
la contaminación ambiental en  
espacios interiores, así como  
analizar sus efectos en la salud  
humana. Asimismo, se busca  
evaluar el papel de los sistemas de  
monitoreo basados en sensores  
químicos como una herramienta  
para la detección temprana de  
identificar y analizar las principales  
palabras asociadas al estudio de la  
calidad del aire en espacios  
interiores. Aunque el universo de  
investigaciones relacionadas con  
esta temática resulta ampliamente  
diverso, en esta investigación, a  
partir del análisis de la red de co-  
ocurrencia de términos, se ha  
decidido enfocar el estudio en tres  
áreas primordiales: la contaminación  
del aire interior vinculada al  
síndrome del edificio enfermo, los  
efectos de dicha contaminación en la  
contaminantes  
integración  
y
su potencial  
sistemas de  
con  
depuración de aire, con el fin de  
mejorar la calidad del aire interior y  
prevenir problemas de salud  
asociados.  
695  
Zúñiga-Navarrete et al. (2025)  
salud humana y las tecnologías de  
monitoreo y detección basadas en  
sensores, las cuales se integran en  
sistemas de depuración del aire.  
de los principales factores que  
comprometen la calidad del aire en  
espacios cerrados es el Síndrome  
del Edificio Enfermo. Este fenómeno  
se caracteriza por un conjunto de  
síntomas que impactan la salud, el  
confort y el bienestar de las personas  
que ocupan dichos espacios dentro  
de una edificación (Daza Pérez et al.,  
2.1 Síndrome del edificio enfermo  
Como se ha indicado anteriormente,  
numerosas fuentes de emisión de  
VOC se encuentran en entornos de  
2015).  
uso  
habitual,  
como  
oficinas,  
viviendas y aulas. Debido a esto, uno  
Figura 1. Mapa de términos clave.  
frecuentes se encuentran irritación y  
Se considera que un edificio  
presenta el Síndrome del Edificio  
Enfermo cuando entre el 10% y 30%  
de sus ocupantes experimentan  
afectaciones, y al menos el 20%  
manifiesta síntomas asociados a la  
calidad del aire interior. Entre las  
dolor ocular, cefalea, sequedad o  
inflamación cutánea, congestión  
nasal,  
epistaxis,  
estornudos,  
dificultad respiratoria, tos seca,  
náuseas, vértigo y problemas de  
concentración. síntomas  
Estos  
pueden aparecer mientras los  
manifestaciones  
clínicas  
más  
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Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Síndrome del Edificio Enfermo: Evaluación y Monitoreo.  
individuos permanecen en el edificio  
y persistir durante varias horas tras  
su salida (Ortiz & Haro, 2015). La  
Figura 2 ilustra las principales  
características asociadas al  
síndrome del edificio enfermo.  
Figura 2. Características comunes de un edificio enfermo.  
factores influyen en la calidad del  
aire en interiores, como los hábitos  
de los ocupantes, la densidad de  
personas, el nivel socioeconómico,  
la presencia de mascotas, la  
ventilación y el intercambio de aire  
con el exterior, así como las  
condiciones físicas y ambientales del  
3
.2 Calidad de aire interior y  
Efectos en la salud  
La CAI es un indicador que permite  
evaluar el nivel de contaminación en  
estos ambientes, considerando la  
concentración  
orgánicos  
de  
compuestos  
inorgánicos.  
e
Actualmente, las personas pasan  
entre el 80 % y 90 % de su tiempo en  
espacios cerrados, como viviendas,  
oficinas, instituciones educativas,  
lugares de trabajo, gimnasios y  
medios de transporte, donde están  
expuestas a diversas sustancias  
contaminantes que pueden afectar  
su salud y bienestar. Diversos  
espacio (Cincinelli  
017).  
&
Martellini,  
2
Las tendencias actuales en la  
construcción, enfocadas en  
optimizar la eficiencia energética,  
han llevado al diseño de  
edificaciones con un alto grado de  
hermeticidad, como consecuencia,  
697  
Zúñiga-Navarrete et al. (2025)  
se ha incrementado el uso de  
afectando específicamente el tejido  
nervioso (Sánchez & Alcántara,  
2007)  
materiales  
sintéticos  
en  
la  
construcción, lo que ha favorecido la  
acumulación de contaminantes en  
los espacios interiores. Algunas  
investigaciones han evidenciado que  
los tableros de yeso empleados en  
viviendas y edificaciones pueden  
liberar compuestos perjudiciales  
.
En este contexto, múltiples reportes  
clínicos han evidenciado que la  
exposición prolongada al tolueno  
puede provocar atrofia cerebral y  
polineuropatía en los pacientes  
(Martínez et al., 2002). Aunque estos  
como acetona  
y
formaldehído,  
compuestos  
son  
comúnmente  
asimismo, la presencia de humedad  
en techos y paredes puede propiciar  
la proliferación de moho y hongos  
denominados  
"contaminantes  
verdes" debido a sus características,  
sustancias como el etanol y el  
metanol pueden generar efectos  
adversos en la salud a largo plazo.  
Entre las afecciones más comunes  
asociadas a su exposición se  
encuentran la irritación ocular, la  
fatiga y la cefalea (Sánchez &  
Alcántara, 2007).  
(Daza Pérez et al., 2015).  
Los efectos adversos en la salud  
humana dependen tanto del tipo de  
contaminante como del tiempo de  
exposición. Esta exposición puede  
ocurrir mediante el contacto directo  
con la piel, la inhalación o la  
ingestión de sustancias nocivas.  
Diversos estudios han demostrado  
que los contaminantes volátiles, en  
particular los disolventes orgánicos  
como los ésteres, cetonas y el  
tetracloruro de carbono, pueden  
generar síntomas graves cuando son  
inhalados, incluyendo estados de  
embriaguez, somnolencia, vómitos,  
convulsiones e incluso la muerte.  
Asimismo, sustancias como el tíner y  
el benceno han sido asociadas con  
daños en el sistema nervioso central,  
En  
general,  
al  
de  
abordar la  
los edificios  
problemática  
enfermos y la calidad del aire en  
ambientes interiores, se identifican  
características  
sintomatológicas  
asociadas a factores de riesgo  
físicos, químicos y biológicos. De  
manera recurrente, los usuarios  
expuestos a edificaciones afectadas  
manifiestan síntomas frecuentes en  
la nariz y los ojos, tales como  
sequedad ardor. En menor  
y
proporción, también se reportan  
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Síndrome del Edificio Enfermo: Evaluación y Monitoreo.  
molestias como dolor de cabeza,  
congestión nasal y debilidad general.  
Estos síntomas suelen presentarse  
mientras el individuo permanece  
dentro del edificio y tienden a  
disminuir progresivamente una vez  
que se abandona el entorno afectado  
A lo largo de la historia, el control de  
la calidad del aire se ha llevado a  
cabo mediante estaciones de  
monitoreo fijas, equipadas con  
instrumentos certificados para medir  
contaminantes como monóxido de  
carbono, dióxido de carbono, óxidos  
de nitrógeno (NOx), ozono y material  
particulado (PM10, PM2.5). No  
obstante, estos equipos, además de  
ser relativamente grandes, pesados  
y costosos, requieren procesos de  
(Agüero et al., 2022).  
3.3 Sistemas de monitoreo y  
depuración del aire  
Con el fin de abordar el impacto  
mantenimiento  
y
calibración  
ambiental  
emisiones  
generado  
por  
las  
rigurosos para asegurar la precisión  
de los datos obtenidos. Debido a  
estas limitaciones, en las grandes  
ciudades se ha optado por el uso de  
redes de monitoreo ambiental  
remotas como complemento a las  
contaminantes,  
que  
constituyen una problemática global,  
se ha promovido el desarrollo de  
herramientas  
tecnológicas  
orientadas a monitorear, evaluar y  
mitigar los efectos derivados de la  
contaminación. En el diseño de  
sistemas de monitoreo y control, los  
sensores juegan un rol crucial, ya  
que permiten obtener datos que  
estaciones  
de  
monitoreo  
tradicionales (Castell et al., 2017).  
A nivel mundial, se está impulsando  
una tendencia para expandir la  
recolección de datos sobre la calidad  
del aire más allá de las estaciones de  
facilitan  
problemas relacionados con la  
contaminación. Los sensores  
químicos, en particular, son  
la  
identificación  
de  
monitoreo  
tradicionales.  
Varios  
proyectos han demostrado que es  
posible desarrollar sistemas de  
monitoreo de calidad del aire  
utilizando sensores económicos y  
precisos, además de sensores no  
empleados en estos sistemas para  
detectar compuestos orgánicos  
volátiles, lo que permite evaluar las  
condiciones tanto de ambientes  
interiores como exteriores (Escalona  
et al., 2012).  
especializados  
que  
ofrecen  
características mejoradas. Estos  
699  
Zúñiga-Navarrete et al. (2025)  
sensores, tanto de bajo costo como  
no específicos, pueden integrarse en  
nodos de sensores que conforman  
redes de monitoreo fijas o móviles  
Internet de las Cosas (IoT) y su  
integración en los sistemas de  
control de la calidad del aire, ha  
impulsado el desarrollo de nuevos  
métodos para la toma de decisiones  
en el monitoreo ambiental. En este  
contexto, la aplicación de técnicas de  
inteligencia artificial ha permitido  
optimizar la evaluación y gestión de  
la calidad del aire, mejorando la  
precisión y eficiencia de los procesos  
de monitoreo (Fu et al., 2023).  
(Lozano et al., 2019).  
En los últimos años, el desarrollo de  
sensores de bajo costo ha facilitado  
la creación de nuevas herramientas  
para el monitoreo de la calidad del  
aire. Muchos de estos dispositivos  
han sido integrados en plataformas  
de código abierto como Arduino, lo  
que ha ampliado sus aplicaciones.  
Diversos estudios han demostrado  
Jabbar, en su propuesta, integra  
sensores químicos en un sistema de  
detección de largo alcance con el  
objetivo de medir la calidad del aire  
en entornos exteriores de manera  
más precisa y eficiente (Jabbar et al.,  
2022). Sin embargo, como se  
menciona en la investigación  
desarrollada por Jagriti Saini, aún  
existe un amplio campo de estudio  
en el desarrollo de sistemas de  
monitoreo y el uso de sensores para  
la evaluación de la calidad del aire en  
entornos interiores. Es fundamental  
que  
estos  
sensores  
con  
pueden  
equipos  
correlacionarse  
previamente calibrados, permitiendo  
reducir la cantidad de sensores que  
requieren ajuste y facilitando su  
implementación  
en  
redes  
de  
monitoreo más extensas. No  
obstante, su elevado consumo de  
energía y el tamaño de su estructura  
limitan su viabilidad a largo plazo.  
Por esta razón, la tecnología de  
sistemas  
SMEM) ha comenzado a utilizarse  
para diseñar sensores más  
microelectromecánicos  
(
profundizar  
en  
aspectos  
relacionados con la calibración y las  
especificaciones de precisión de  
estos sensores, con el fin de mejorar  
su desempeño y fiabilidad en la  
medición de la calidad del aire en  
compactos y eficientes, integrando  
múltiples funciones en un solo chip  
(Park et al., 2015).  
La incorporación de tecnologías de  
vanguardia, junto con el uso del  
700  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Síndrome del Edificio Enfermo: Evaluación y Monitoreo.  
espacios cerrados (Saini et al.,  
021).  
completar el proceso de depuración  
2
(Ateş & Kurtoğlu, 2017).  
El proceso de depuración de aire,  
que consiste en eliminar o reducir la  
cantidad de polvo y partículas  
presentes en el aire, se lleva a cabo  
La biodepuración hace referencia a  
los procesos fisiológicos de las  
plantas  
y
organismos  
que  
contribuyen a la disminución de las  
concentraciones de contaminantes  
ambientales. Este proceso se basa  
en métodos naturales para limpiar y  
prevenir la contaminación del aire,  
utilizando técnicas tradicionales, no  
invasivas y de bajo costo (Pedraza,  
2013). Diversos estudios han  
demostrado que las plantas en  
ambientes interiores pueden actuar  
como purificadores de aire, ya que  
tienen la capacidad natural de  
comúnmente mediante la  
ventilación. Existen dos tipos  
principales  
ventilación  
de  
ventilación: la  
también  
la  
general,  
conocida como dilución,  
y
ventilación por extracción localizada.  
La ventilación general tiene como  
objetivo mantener el aire en  
condiciones óptimas para el ser  
humano, garantizando un ambiente  
de  
trabajo  
adecuado.  
Esta  
ventilación puede ser natural,  
aprovechando el movimiento del aire  
dentro del espacio (Fierro, 2004). Se  
absorber  
y
sintetizar  
los  
contaminantes ambientales. A lo  
largo de los años, los seres humanos  
han mantenido una estrecha relación  
con la naturaleza, lo que ha llevado  
a la incorporación de plantas en  
han  
desarrollado  
dispositivos  
comerciales para la depuración del  
aire, conocidos como purificadores  
de aire, con el objetivo de mejorar la  
calidad del aire en ambientes  
hogares, edificios  
y
espacios  
cerrados. Esta tendencia refleja el  
compromiso de las personas con el  
medio ambiente y se considera una  
forma de mejorar la calidad de vida.  
Además, las plantas en ambientes  
interiores tienen efectos psicológicos  
positivos sobre las personas, como  
el aumento del rendimiento en tareas  
diversas, la mejora de la salud y la  
interiores  
departamentos y aulas (Rodriguez-  
Borges et al., 2024). El  
como  
oficinas,  
funcionamiento de estos dispositivos  
se basa principalmente en la  
ventilación del aire interior y en la  
utilización de diferentes filtros para  
701  
Zúñiga-Navarrete et al. (2025)  
reducción de los niveles de estrés  
tabla que recopila los principales  
contaminantes volátiles presentes  
en edificios enfermos que provocan  
efectos en la salud humana  
(Deng & Deng, 2018).  
3. Resultados y discusión  
(Oyarzún, 2010).  
En síntesis, de acuerdo con los  
estudios realizados se presenta una  
Tabla 1. Principales contaminantes orgánicos volátiles y su efecto en la salud humana.  
Contaminante  
Ubicación  
Efecto  
Hidrocarburos  
Combustión  
de Irritación ocular, fatiga, cefalea e incluso  
aromáticos: Benceno, gasolina, humo del el desarrollo de enfermedades graves  
Tolueno tabaco, pintura, como cáncer de hígado o leucemia.  
o
aromatizantes clorados plásticos, explosivos,  
alfombras.  
Disolventes  
polares Productos industriales Dificultades respiratorias, debido a su  
apróticos: Cetonas.  
como  
disolventes, capacidad de inhibir la  
cadena  
pinturas, plásticos  
respiratoria y causar daño pulmonar.  
Además,  
la exposición  
a
estos  
compuestos puede afectar otros sistemas  
del organismo, como el sistema nervioso  
central y el sistema hepático, así como  
provocar  
incluyendo dermatitis  
Ambientes interiores, Reducción de la capacidad motora,  
humo del tabaco, alteraciones en el sistema nervioso  
calefones gas, central autónomo, lo que puede  
estufas, motores de provocar irritabilidad, disminución de la  
afecciones  
cutáneas,  
Monóxido de carbono  
Dióxido de carbono  
a
y
gasolina, linternas  
garajes.  
y
percepción auditiva, entre otros efectos  
adversos.  
Respiración humana y Hipoxemia,  
de los animales. hiperventilación,  
temperatura  
acompañada  
aumento  
de  
la  
de  
corporal,  
sudoración  
excesiva y dificultades para concentrarse.  
adversos en la salud humana,  
Con base en el análisis bibliográfico  
realizado, se evidencia que la  
calidad del aire en ambientes  
interiores no se ve afectada por un  
único compuesto químico, sino por  
una combinación de diversos  
contaminantes (Guillén et al., 2025).  
Esta mezcla puede generar efectos  
especialmente  
en  
contextos  
asociados al Síndrome del Edificio  
Enfermo. En consecuencia, se hace  
necesario el uso de sistemas de  
monitoreo que integren una variedad  
de sensores, capaces de detectar de  
manera precisa la presencia de  
702  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Síndrome del Edificio Enfermo: Evaluación y Monitoreo.  
compuestos orgánicos volátiles  
VOC) y otros contaminantes que  
disponibilidad y costo. En el ámbito  
(
comercial, la empresa Hanwei  
Electronics destaca por ofrecer  
sensores de bajo costo capaces de  
puedan encontrarse en dichos  
entornos (Younes et al., 2023).  
detectar  
compuestos orgánicos volátiles  
VOC). Partiendo de las  
características técnicas  
concentraciones  
de  
El desarrollo de sistemas para la  
estimación  
y
monitoreo  
de  
(
concentraciones de gases en  
ambientes interiores requiere una  
adecuada selección de sensores,  
proporcionadas por el fabricante, en  
la Figura 3 se presentan los distintos  
tipos de sensores, sus aplicaciones  
típicas y los rangos de detección  
asociados, lo que facilita una visión  
comparativa para su selección  
adecuada en función del análisis de  
contaminantes y la calidad del aire  
interior (Flórez-Martínez et al., 2020).  
considerando  
su  
aplicación  
específica. Según la revisión  
bibliográfica realizada, los sensores  
de óxidos metálicos (MOX) y los  
sensores ópticos son los más  
utilizados en este tipo de sistemas  
debido  
a
su  
sensibilidad,  
Figura 3. Características de medición de los sensores de óxido metálico de la familia MQ.  
4
. Conclusiones  
cerrados incrementa su exposición a  
los compuestos orgánicos volátiles  
generados en el ambiente interior.  
Aunque muchos individuos han  
El tiempo prolongado que las  
personas permanecen en espacios  
703  
Zúñiga-Navarrete et al. (2025)  
desarrollado cierta tolerancia y se  
han acostumbrado a convivir con  
estos contaminantes, esto no implica  
la ausencia de efectos sobre la  
salud.  
híbridas que contribuyen al control  
de la calidad del aire en entornos  
cerrados de manera sostenible y  
tecnológicamente avanzada.  
Bibliografía  
Las consecuencias pueden variar  
desde manifestaciones leves, como  
irritaciones menores o molestias  
olfativas de corta duración, hasta  
efectos adversos más graves,  
incluyendo daño en órganos vitales,  
el desarrollo de cáncer o trastornos  
psicológicos con repercusiones a  
largo plazo  
Agüero Corzo, E. del C., Dávila  
Morán, R. C., Guanilo  
Paredes, C. E., Ruiz Nizama,  
J. L., Velarde Dávila, L.,  
Zapana Diaz, D., & Palomino  
Quispe, (2022).  
Prevalencia del síndrome del  
edificio enfermo en  
trabajadores de la industria  
manufacturera. Boletín de  
J.  
F.  
Malariología  
Ambiental, 62, 4754.  
y
Salud  
Con el objetivo de optimizar la  
calidad del aire en espacios  
interiores como oficinas, viviendas y  
Arruda, H., Silva, E. R., Lessa, M.,  
Proença, D., & Bartholo, R.  
aulas, se han desarrollado  
y
(2022).  
VOSviewer  
y
comercializado dispositivos  
Bibliometrix. Journal of the  
Medical Library Association,  
conocidos como purificadores de  
aire. Estos equipos se basan  
principalmente en la mejora de la  
392-395.  
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/a  
rticles/PMC9782747/  
ventilación  
del  
aire  
interior,  
Borges, C. G. R., De León, K. L. A.,  
incorporando  
además  
diversos  
Rodríguez, J. A. P.,  
Cedeno, R. A. (2024).  
Metodología para la  
planificación estratégica de un  
parque ecoindustrial en  
&
sistemas de sensores que permiten  
su monitoreo y depuración de  
manera eficiente. Cabe destacar las  
propuestas innovadoras impulsadas  
Esmeraldas-Ecuador. Revista  
de ciencias sociales, 30(2),  
por  
investigadores  
quienes  
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