La exposición ocupacional a mezclas de solventes orgánicos constituye una problemática relevante en salud laboral debido a su potencial neurotóxico y a la limitada capacidad de los enfoques tradicionales basados en sustancias individuales para explicar alteraciones funcionales tempranas. El objetivo del estudio fue analizar la relación entre la exposición combinada a solventes y la presencia de síntomas neurocognitivos mediante un enfoque de riesgo acumulado. Se desarrolló un diseño observacional analítico sustentado en información proveniente de informes estatales y organismos nacionales e internacionales, integrando datos de exposición ambiental y vigilancia sanitaria. Se construyó un índice compuesto de riesgo acumulado y se aplicaron técnicas estadísticas avanzadas, incluyendo modelamiento de ecuaciones estructurales, regresión penalizada tipo LASSO y análisis factorial confirmatorio para validar la estructura del constructo neurocognitivo. Los resultados evidenciaron diferencias significativas entre población expuesta y no expuesta en velocidad de procesamiento, atención sostenida y tiempo de reacción, así como una mayor frecuencia de síntomas compatibles con afectación neurotóxica en escenarios de exposición combinada. El análisis multivariante confirmó que la carga acumulativa de solventes explica de manera consistente la variabilidad en el desempeño neurocognitivo, respaldando la pertinencia de un enfoque integral para la evaluación y gestión preventiva del riesgo químico en entornos laborales complejos.
Occupational exposure to solvent mixtures represents a significant concern in occupational health due to their neurotoxic potential and the limited explanatory capacity of traditional single-substance assessment approaches in identifying early functional impairment. The objective of this study was to analyze the relationship between combined solvent exposure and neurocognitive symptoms using a cumulative risk framework. An observational analytical design was conducted based on secondary data derived from governmental reports and national and international agencies, integrating environmental exposure metrics and occupational health surveillance records. A composite cumulative risk index was constructed, and advanced statistical techniques were applied, including structural equation modeling, LASSO penalized regression, and confirmatory factor analysis to validate the neurocognitive construct. The findings revealed statistically significant differences between exposed and non-exposed populations in processing speed, sustained attention, and reaction time, along with a higher frequency of symptoms consistent with neurotoxic effects in contexts of combined exposure. Multivariate modeling confirmed that cumulative solvent load consistently explains variability in neurocognitive performance, supporting the relevance of an integrated framework for occupational risk assessment and preventive management in complex exposure environments.
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