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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Incertidumbre de la medición de percarbonato de sodio en el producto STABILAK]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Measurement uncertainty of sodium percarbonate, component of the product Stabilak, was estimated. This product is used to preserve raw milk without refrigeration. Two procedures were used to estimate the combined uncertainty. The first one used the step by step procedure to estimate the uncertainty of each stage of the measurement process. With these data, the combined and expanded uncertainties were determined. The second method evaluated the uncertainty globally, and the data were obtained from the validation process of the analytical method. The overall uncertainty was higher (U = 1.58%) than that obtained by the step by step procedure (U = 1.21%). This latter identified the assay precision under intermediate conditions followed by the buret volume variation as the major variation sources of the result. The result expressed as percarbonate concentration and the associated expanded uncertainty provides more information to the user, who can make use of a range of likely values for making decisions on the analytical result.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[incertidumbre de la medición]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <P align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ART&Iacute;CULO  ORIGINAL</B></font>     <P align="left">&nbsp;     <P align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="4">Incertidumbre  de la medici&oacute;n de percarbonato de sodio en el producto STABILAK</font></B></font>      <P align="left">&nbsp;     <P align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">Measurement  uncertainty of sodium percarbonate in STABI</font></b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">LAK</font></b></font>      <P align="left">&nbsp;     <P align="left">&nbsp;     <P align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>A.  Betancourt, Ver&oacute;nica Navarro</b></font>     <P align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Centro  Nacional de Sanidad Agropecuaria Carretera de Jamaica y Autopista Nacional, apartado  10, San Jos&eacute; de la Lajas, c&oacute;digo postal 32700. Mayabeque. Cuba.  E mail: <a href="mailto:arsenio@censa.edu.cu">arsenio@censa.edu.cu</a> </font>      <P>&nbsp;     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp; <hr noshade size="1">     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>RESUMEN</b></font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Se estim&oacute;  la incertidumbre de la medici&oacute;n del percarbonato de sodio componente del  producto Stabilak, destinado a la conservaci&oacute;n de la leche cruda sin refrigeraci&oacute;n.  Se emplearon dos procedimientos para estimar la incertidumbre combinada. El primero  utiliz&oacute; el procedimiento paso a paso para estimar la incertidumbre de cada  etapa del proceso de medici&oacute;n, con estos datos se determin&oacute; la incertidumbre  combinada y por &uacute;ltimo la expandida. El segundo procedimiento evalu&oacute;  la incertidumbre de manera global, los datos se obtuvieron del control interno  de la calidad del m&eacute;todo anal&iacute;tico. La incertidumbre estimada de  forma global result&oacute; mayor U = 1,58%, que la obtenida por el procedimiento  paso a paso U = 1,21%, este &uacute;ltimo identific&oacute; como principales fuentes  de variaci&oacute;n del resultado, la precisi&oacute;n del ensayo en condiciones  intermedias, seguida por la variaci&oacute;n del volumen de la bureta utilizada  en el ensayo. El resultado expresado como concentraci&oacute;n de percarbonato  y la incertidumbre expandida asociada, aporta mayor informaci&oacute;n al usuario,  que dispone de un intervalo de valores probables para la toma de decisiones sobre  el resultado anal&iacute;tico. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Palabras  clave:</B> incertidumbre de la medici&oacute;n, percarbonato de sodio, Stabilak.</font>  <hr noshade size="1">     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ABSTRACT</b></font></p>    <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Measurement  uncertainty of sodium percarbonate, component of the product Stabilak, was estimated.  This product is used to preserve raw milk without refrigeration. Two procedures  were used to estimate the combined uncertainty. The first one used the step by  step procedure to estimate the uncertainty of each stage of the measurement process.  With these data, the combined and expanded uncertainties were determined. The  second method evaluated the uncertainty globally, and the data were obtained from  the validation process of the analytical method. The overall uncertainty was higher  (U = 1.58%) than that obtained by the step by step procedure (U = 1.21%). This  latter identified the assay precision under intermediate conditions followed by  the buret volume variation as the major variation sources of the result. The result  expressed as percarbonate concentration and the associated expanded uncertainty  provides more information to the user, who can make use of a range of likely values  for making decisions on the analytical result </font> </p>    <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Key  words:</B> measurement uncertainty, sodium percarbonate, Stabilak.</font> <hr noshade size="1">      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> </font>     <p>&nbsp;</p>    <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></B></font></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La  incertidumbre de una medici&oacute;n es un par&aacute;metro que caracteriza la  dispersi&oacute;n de los valores de una magnitud o mensurando, que se ha realizado  bajo condiciones establecidas de trabajo (1).El resultado de ensayo cuando se  acompa&ntilde;a de su incertidumbre, permite establecer un intervalo de valores  probables, que ayuda a la toma de decisi&oacute;n de aceptar o no un resultado  anal&iacute;tico. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se  emplean dos procedimientos esenciales para la estimaci&oacute;n de la incertidumbre,  la que modela el m&eacute;todo anal&iacute;tico componente por componente, que  realiza una caracterizaci&oacute;n de las incertidumbres que influyen en el procedimiento  anal&iacute;tico y la que realiza un estudio global de las fuentes aleatoria y  sistem&aacute;tica del ensayo, con el empleo de datos del control interno de la  calidad, de la validaci&oacute;n del ensayo o a trav&eacute;s de estudios interlaboratorios  (2, 3). Ambas maneras de estimaci&oacute;n pretenden incertidumbres expandidas  comparables. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El  Stabilak-2 es un componente del producto Stabilak, destinado a la conservaci&oacute;n  de la leche cruda sin refrigeraci&oacute;n. La determinaci&oacute;n de per&oacute;xido  de hidr&oacute;geno como principio activo de este componente, es esencial para  evaluar la conformidad del producto y su resultado debe representar con alta probabilidad  el valor real del producto, por ello obtener un intervalo de valores probables  con el empleo de la incertidumbre del resultado puede ser &uacute;til para el  analista, cuando necesite aceptar o rechazar un resultado, en especial cuando  el valor obtenido est&eacute; cercano o en los l&iacute;mites de la especificaci&oacute;n  del producto. Por ello se estableci&oacute; como objetivo de trabajo, la estimaci&oacute;n  de la incertidumbre de la medici&oacute;n, para disponer de un intervalo de valores  probables, representativo del valor real del producto, que permita evaluar de  manera mas objetiva, su conformidad con respecto a la especificaci&oacute;n establecida.  </font>     <p>&nbsp;</p>    <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">MATERIALES  Y M&Eacute;TODOS</font></B></font></p>    <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se  estim&oacute; la incertidumbre de la medici&oacute;n del ensayo para determinar  el principio activo del componente Stabilak-2, que tiene como principio del m&eacute;todo  anal&iacute;tico, la determinaci&oacute;n de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno  por el m&eacute;todo de valoraci&oacute;n con una soluci&oacute;n comercial de  permanganato de potasio (4). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se  emplearon los procedimientos descritos por la norma EURACHEM/CITAC: (5) y el enfoque  de la Gu&iacute;a EUROLAB (3) los que eval&uacute;an las fuentes de incertidumbre  componente a componente en el m&eacute;todo anal&iacute;tico y las fuentes de  incertidumbre sistem&aacute;tica y aleatoria de manera combinada, respectivamente.  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El procedimiento  que evalu&oacute; componente a componente consider&oacute; como magnitud de inter&eacute;s,  la determinaci&oacute;n del porcentaje de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno.  La expresi&oacute;n del c&aacute;lculo para determinar este principio activo (ecuaci&oacute;n  1), se utiliz&oacute; como soporte para construir el gr&aacute;fico de causa-efecto,  donde se identificaron como fuentes de variaci&oacute;n de los resultados, la  balanza, la cristaler&iacute;a de medici&oacute;n empleada y la precisi&oacute;n  del ensayo en condiciones de repetibilidad. Se determinaron las incertidumbres  por cada fuente de variaci&oacute;n, la incertidumbre combinada (u) y la expandida  (U), esta &uacute;ltima expresada como k=2, para un 95% de confianza. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Conc. H<SUB>2 </SUB>0<SUB>2</SUB>  (%)=volumen consumido <B><SUP>&#215;</SUP> </B>50<B><SUP>&#215;</SUP></B> 0,001701<B><SUP>&#215;</SUP></B>  100/masa del producto (ecuaci&oacute;n 1) </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Conc.  H<SUB>2 </SUB>0<SUB>2</SUB> (%)=Concentraci&oacute;n de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno,  expresado en porcentaje </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Volumen  consumido= mL consumidos de la soluci&oacute;n de permanganato de potasio </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">50 =diluci&oacute;n  de la muestra </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">0,001701=  factor de conversi&oacute;n de mL de permanganato a gramos de H<SUB>2 </SUB>0<SUB>2.</SUB>  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Masa del  producto= mil&iacute;gramos medidos en la balanza </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El  procedimiento que emple&oacute; la determinaci&oacute;n global de las fuentes  de variaci&oacute;n, se bas&oacute; en el an&aacute;lisis de los gr&aacute;ficos  de control interno de la calidad, que demostraron que el ensayo est&aacute; bajo  control estad&iacute;stico. Se emplearon los valores obtenidos del gr&aacute;fico  de control, que corresponden a un material de referencia de trabajo (no certificado),  evaluado en condiciones de precisi&oacute;n intermedia variando el d&iacute;a  y el analista. En estudio previo, se evidenci&oacute; que el material de referencia  de trabajo result&oacute; estable y homog&eacute;neo (6). Se determinaron la incertidumbre  de la comprobaci&oacute;n del sesgo del material de referencia de trabajo y la  incertidumbre combinada de la medici&oacute;n del ensayo, que incluy&oacute; la  influencia del material de referencia de trabajo y la variabilidad de la precisi&oacute;n  intermedia obtenida del gr&aacute;fico de control interno; finalmente se calcul&oacute;  la correspondiente incertidumbre expandida. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los  posibles valores at&iacute;picos de los datos primarios se analizaron por la prueba  de Grubb (7). Las determinaciones de los estad&iacute;grafos simples como el promedio,  desviaci&oacute;n est&aacute;ndar, coeficiente de variaci&oacute;n y gr&aacute;ficos  de barra, se realizaron con el paquete para an&aacute;lisis estad&iacute;stico  Microsoft Office Excel: 2007. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Evaluaci&oacute;n  componente por componente</B> </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La  evaluaci&oacute;n por componente parti&oacute; de la concentraci&oacute;n de per&oacute;xido  de hidr&oacute;geno como magnitud a medir, las principales fuentes de incertidumbre  aparecen el diagrama causa-efecto (<a href="#f01">Figura 1</a>). </font>     <P ALIGN="CENTER"><a href="#f1"><img src="/img/revistas/rsa/v34n3/f0106312.gif" width="402" height="226" border="0"></a>  <a name="f01"></a>     
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para  determinar la influencia de la balanza sobre la masa de percarbonato utilizada  para la determinaci&oacute;n de per&oacute;xido, se emple&oacute; la incertidumbre  expandida recomendada por el fabricante de la balanza, u=0,59/2= 0,295 (divisi&oacute;n  por 2 para llevar de expandida a incertidumbre de la medici&oacute;n). </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las muestras se  titularon con una bureta de 10 mL de capacidad, con una incertidumbre del fabricante,  u=0,05/&Ouml;6= 0,002041mL (valor de &Ouml;6 considerando una distribuci&oacute;n  triangular). Tambi&eacute;n se consider&oacute; el efecto de la temperatura de  la soluci&oacute;n que contiene la bureta, u=&Ouml;(0,002041)+(10<B><SUP>&#215;</SUP></B>2,68<B><SUP>  &#215;</SUP></B>0,000021/&Ouml;3)=0,007225, se tuvo en cuenta la temperatura de  la soluci&oacute;n en el laboratorio (&#177;2,68<SUP>0 </SUP>C) y el coeficiente  de expansi&oacute;n volum&eacute;trica del agua (2,1*10<SUP>-4</SUP>/<SUP>0</SUP>C)  utilizada en las soluciones de trabajo. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La  precisi&oacute;n del ensayo en condiciones de repetibilidad, se consider&oacute;  como incertidumbre de tipo A, por lo que se determin&oacute; la desviaci&oacute;n  est&aacute;ndar experimental (ds=0,6044, n=15). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El  efecto de la diluci&oacute;n de la muestra incluy&oacute; las incertidumbres del  matraz de 250 mL clase A, umatraz = 0,15/&Ouml;6= 0,06123 mL y la pipeta de pist&oacute;n  de 5 mL, upipeta=0,0005 mL (divisi&oacute;n por 2 para llevar de expandida del  fabricante a incertidumbre de la medici&oacute;n), en ambos casos se tuvo en cuenta  la temperatura de las soluciones en el laboratorio. Las incertidumbres individuales  y combinadas para las mediciones de vol&uacute;menes se determinaron por las ecuaciones  2, 3, 4 y 5. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">uvmatraz=volumen  del matraz variaci&oacute;n <B><SUP>&#215;</SUP></B> de la temperatura de la soluci&oacute;n  <B><SUP>&#215;</SUP></B>coeficiente de expansi&oacute;n del agua /&Ouml;3= 250<B><SUP>&#215;</SUP></B>2,68<B><SUP>&#215;</SUP></B>  2,1<B><SUP>&#215;</SUP></B>10<SUP>-4 </SUP>/&Ouml;3=0,0812 (ecuaci&oacute;n 2)  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">uvpipeta=volumen  de la pipeta <B><SUP>&#215;</SUP></B>variaci&oacute;n de la temperatura de la  soluci&oacute;n<B><SUP>&#215;</SUP></B>coeficiente de expansi&oacute;n del agua=5<B><SUP>&#215;</SUP></B>2,68<B><SUP>&#215;</SUP></B>  2,1<B><SUP>&#215;</SUP></B>10<SUP>-4 </SUP>/&Ouml;3=0,0016 (ecuaci&oacute;n 3)  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">uvmatraz  combinada=&Ouml; (umatraz)<SUP>2 </SUP>+(uvmatraz)<SUP>2 </SUP>= 0,10173 (ecuaci&oacute;n  4) </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">uvpipeta  combinada=&Ouml; (upipeta)<SUP>2 </SUP>+(uvpipeta)<SUP>2 </SUP>= 0,001698 (ecuaci&oacute;n  5) </font> <H1><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">    <br>  </font></B></font></H1><H1><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">RESULTADOS</font></B>  </font></H1>    <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El  an&aacute;lisis de los valores de las incertidumbres por componente, indicaron  que la fuente de mayor efecto result&oacute; la precisi&oacute;n del ensayo, seguidas  de la medici&oacute;n volum&eacute;trica y gravim&eacute;trica (<a href="/img/revistas/rsa/v34n3/t0106312.gif">Tabla  1</a>). La contribuci&oacute;n de las incertidumbres mencionadas se observ&oacute;  m&aacute;s evidente mediante el m&eacute;todo gr&aacute;fico (<a href="/img/revistas/rsa/v34n3/f0206312.gif">Figura  2</a>). </font>     
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La  incertidumbre de la medici&oacute;n del ensayo se calcul&oacute; por la suma vectorial  de las incertidumbres de cada fuente de variaci&oacute;n (ecuaci&oacute;n 6),  que se expres&oacute; como un valor &uacute;nico en forma expandida. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">u(concentraci&oacute;n)/concentraci&oacute;n  per&oacute;xido=&Ouml;(ubalanza/masa)<SUP>2</SUP>+(ubureta/volumen bureta)<SUP>2</SUP>+(uprecisi&oacute;n/concentraci&oacute;n  per&oacute;xido)<SUP>2</SUP>+(uvmatraz combinada/volumen matraz)<SUP>2</SUP>+(uvpipeta  combinada/volumen pipeta)<SUP>2</SUP>= 0,02157519 ecuaci&oacute;n 6 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">u(concentraci&oacute;n,  combinada)=0,02157519*concentraci&oacute;n per&oacute;xido= 0,02157519*28,04=  0,6050 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>U  (concentraci&oacute;n expandida, an&aacute;lisis componente por componente)= 1,21</I>  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Evaluaci&oacute;n  por gr&aacute;ficos de control interno de la calidad</B> </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La  determinaci&oacute;n de la incertidumbre del ensayo se realiz&oacute; con datos  suministrados por los gr&aacute;ficos de control interno de la calidad en condiciones  intermedias de precisi&oacute;n, variando el analista y el d&iacute;a de trabajo  (to). Las determinaciones se realizaron con las ecuaciones 7 y 8, donde se muestra  como resultado final la incertidumbre expandida. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Incertidumbre  del sesgo (usesgo)= &Ouml;(ureferencia)<SUP>2</SUP>+(Sx)<SUP>2 </SUP>=&Ouml;0,1107+0,0184=0,3593  (ecuaci&oacute;n 7) </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Sx=Sto/&Ouml;n=  0,7044/5,1961=0,1355 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">ureferencia=  incertidumbre del material de referencia de trabajo no certificado que se utiliz&oacute;  en los gr&aacute;ficos de control </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">sesgo=  valor de referencia valor obtenido en condici&oacute;n intermedia (to) =0,62 </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Sto=desviaci&oacute;n  est&aacute;ndar en condiciones intermedias de precisi&oacute;n. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">prueba  t para comprobar la significaci&oacute;n del sesgo (tsesgo)=sesgo/usesgo=1,7256,  valor t tabulado= 2,0555, sesgo no significativo </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Incertidumbre  de la medici&oacute;n del ensayo= (uensayo)= &Ouml;(usesgo)<SUP>2</SUP>+(Sto)<SUP>2  </SUP>=&#187;0,1291+0,4962= 0,7907 (ecuaci&oacute;n 8) </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>(u  ensayo, expandida, an&aacute;lisis por gr&aacute;fico de control)= 1,58</I> </font>      <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">DISCUSI&Oacute;N</font></B>  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El empleo  del procedimiento paso a paso identific&oacute; los puntos cr&iacute;ticos del  ensayo con mayores valores de incertidumbre, mostrados de manera gr&aacute;fica  (<A HREF="#f01">Figura 1</A>), esto constituy&oacute; la principal ventaja de  este procedimiento, que ha sido resaltado otros autores y que compensa la complejidad  de su ejecuci&oacute;n (8, 9). La precisi&oacute;n del ensayo result&oacute; el  componente de incertidumbre con mayor influencia sobre la incertidumbre de la  medici&oacute;n, la variabilidad encontrada se relaciona con diversos factores,  como son la preparaci&oacute;n de reactivos de trabajo, las condiciones del ambiente  del laboratorio y el analista, siendo el &uacute;ltimo la mayor fuente generadora  de variaci&oacute;n (6). Los componentes relacionados con las mediciones volum&eacute;tricas  tienen un efecto menor que la precisi&oacute;n del m&eacute;todo sobre la incertidumbre  combinada, sin embargo se puede lograr una disminuci&oacute;n de esta incertidumbre,  seleccionando la cristaler&iacute;a de medici&oacute;n que posea menor incertidumbre  reportada por el fabricante, para mayor detalle, el m&eacute;todo bajo estudio  puede lograr mejora en este sentido con el empleo de una bureta con mayor n&uacute;mero  de divisiones en la escala o el empleo de tecnolog&iacute;a mas avanzada como  es la bureta autom&aacute;tica digital. La determinaci&oacute;n de la masa del  mesurando por el m&eacute;todo gravim&eacute;trico result&oacute; la fuente de  menor variabilidad, en este caso el autor considera innecesario sustituir la balanza  t&eacute;cnica utilizada por una de tipo anal&iacute;tica, ya que no constituye  un aporte sustancial a la reducci&oacute;n de la incertidumbre, sino una inversi&oacute;n  que no aportar&iacute;a un balance positivo entre el costo y el beneficio. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El coeficiente  de variaci&oacute;n obtenido del ensayo CV=2,16, result&oacute; menor al l&iacute;mite  de aceptaci&oacute;n de 5,0 reportado para este tipo de ensayo por la literatura  (10), lo que significa una adecuada precisi&oacute;n del ensayo, por ello la mejora  en este sentido se puede lograr en forma de peque&ntilde;os saltos, hasta un nivel  definido por el m&eacute;todo (11). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El  enfoque de la incertidumbre global estim&oacute; las variaciones de origen aleatorio  y sistem&aacute;tico, esta v&iacute;a result&oacute; pr&aacute;ctica para el laboratorio,  porque emple&oacute; resultados acumulados en los gr&aacute;ficos de control interno  de la calidad disponibles como registros de calidad. Esta manera de tratar la  incertidumbre es semejante al empleo de datos de validaci&oacute;n y se han utilizado  con &eacute;xito por diferentes autores y normas (2, 12, 13). Se destaca el uso  de los valores de la precisi&oacute;n del ensayo en condiciones intermedias, variando  el d&iacute;a y el analista como principales fuentes de variaci&oacute;n sobre  el trabajo diario del laboratorio, propuestas similares se han empleado en diferentes  estudios, que consideran que se logra mayor acercamiento a la precisi&oacute;n  real del laboratorio (14, 15). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El  valor obtenido de la incertidumbre expandida de manera global, result&oacute;  ligeramente superior al obtenido componente por componente, se estima que la utilizaci&oacute;n  de la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar en condiciones intermedias result&oacute;  la causa determinante de la diferencia. La incertidumbre obtenida paso a paso  se determin&oacute; en condiciones de repetibilidad que es la indicaci&oacute;n  normada (5), pero no se acerca al valor real de la rutina del laboratorio sin  embargo, se comprende que es una manera de armonizar resultados, debido a que  es mas sencillo ajustar condiciones de repetibilidad que condiciones intermedias.  Para un laboratorio que realiza ensayos de forma manual resulta apropiado emplear  datos de precisi&oacute;n en condiciones intermedias como expresi&oacute;n de  la variabilidad real de los ensayos, por otra parte, seria factible emplear condiciones  de &oacute;ptimas de trabajo (repetibilidad), cuando se emplean m&eacute;todos  anal&iacute;ticos, que tienen alta precisi&oacute;n como son los sistemas automatizados,  donde el analista y el ambiente del laboratorio, no representan una fuente de  variaci&oacute;n determinante. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El  intervalo establecido por el valor promedio de per&oacute;xido (producto) y la  incertidumbre expandida asociada, qued&oacute; centrado y contenido dentro del  intervalo de la especificaci&oacute;n del producto, lo que corrobor&oacute; la  certeza en la selecci&oacute;n de la especificaci&oacute;n. El informe del resultado  como intervalo de valores probables, aport&oacute; una informaci&oacute;n mas  completa, que puede ser &uacute;til para decidir si un resultado cumple o no con  la especificaci&oacute;n establecida, con &eacute;nfasis cuando &eacute;ste se  encuentre cerca de los l&iacute;mites de aceptaci&oacute;n. Sin embargo, esta  situaci&oacute;n no se observ&oacute; en el estudio presentado, debido a que durante  el proceso productivo se ajustaron las condiciones de trabajo, para que la concentraci&oacute;n  del producto se encuentre cercana al valor central de la especificaci&oacute;n,  lo que impidi&oacute; que el resultado y su incertidumbre rebasaran los valores  establecidos.</font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">CONCLUSIONES</font></B>  </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se estim&oacute;  la concentraci&oacute;n de per&oacute;xido y la incertidumbre asociada, los valores  obtenidos corroboraron que la especificaci&oacute;n del producto establecida es  adecuada, porque los mismos quedaron centrados y comprendidos en el intervalo  de la especificaci&oacute;n del producto. Los dos procedimientos para estimar  la incertidumbre de la medici&oacute;n obtuvieron resultados semejantes, con predominio  de la precisi&oacute;n del ensayo como principal fuente de variaci&oacute;n. La  estimaci&oacute;n de la incertidumbre, puede ser una herramienta eficaz para la  decisi&oacute;n de la conformidad del producto terminado, fundamentalmente cuando  los resultados se encuentran cercados a su l&iacute;mite de aceptaci&oacute;n.</font>      <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">REFERENCIAS</font></B>  </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1. ISO/IEC  GUIDE 99:2007, International vocabulary of metrology - Basic and general concepts  and associated terms (VIM).     </font>     <!-- ref --><P><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2.  Maroto A, Riu J, Boque R, Rius FX. Estimating uncertainties of analytical results  using information from the validation process. Anal Chim Acta. 1999;391(2):173-185.      </font></font>     <!-- ref --><P><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3.  Eurolab, Guide to the Evaluation of Measurement Uncertainty for Quantitative Test  Results, Technical Report No. 1/2006 August 2006.     </font></font>     <!-- ref --><P><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4.  Bucknell D. AnalarR Standards Ltd. AnalarR Standards for laboratory chemical.  Poole, Dorset: Published for AnalarR standards by BDH Chemicals, 8 <SUP>th </SUP>ed.,  1984, tomado de <U><a href="http://ciencia-basica-experimental.net/peroxido.htm" TARGET="_blank">http://ciencia-basica-experimental.net/peroxido.htm</a></U>  , revisado noviembre, 2010.     </font></font>     <P><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5.  EURACHEM / CITAC Guide, Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, Second  Edition, QUAM:2000.P1, 2000 . </font></font>     <!-- ref --><P><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6.</font></font><b><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  </font></font></b><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Betancourt  A, Navarro V, Gonz&aacute;lez D, L&oacute;pez Y, Linares A. Control interno de  la calidad aplicado al Stabilak producto para prolongar la conservaci&oacute;n  de la leche sin refrigeraci&oacute;n. Rev Salud Anim.</font></font><b><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  </font></font></b><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2011;33(2):121-125.      </font></font>     <!-- ref --><P><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7.  ISO5725-2: Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results-Part2:  Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard  measurement method 1994.     </font></font>     <!-- ref --><P><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8.  Alzate E. Estimaci&oacute;n de la incertidumbre de medici&oacute;n en el ensayo  de alcalinidad de acuerdo a la gu&iacute;a GTC-51. Sci Tech. 2008,38:375-80.     </font></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">9. Espinosa  M del C, Leon Y, Correa O, &Aacute;lvarez Y, Rodr&iacute;guez X, Guti&eacute;rrez  J. et al. Rev Cubana de Qu&iacute;mica. 2009;XXI:(1):58-67.     </font></font>     <!-- ref --><P><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10.CECMED,  Regulaci&oacute;n 41: Validaci&oacute;n de m&eacute;todos anal&iacute;ticos. 2007.      </font></font>     <!-- ref --><P><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11.Horwitz  W. Evaluation of analitical methods used for regulation of foods and drug. Anal  Chem.1982;54(1):67A-67B.     </font></font>     <!-- ref --><P><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">12.Gonz&aacute;lez  R, Jaime A, D&iacute;az H, Arias JA, Dierksmeier G, Gonz&aacute;lez ME, et al.  Validaci&oacute;n de una t&eacute;cnica para la determinaci&oacute;n de halotano  en orina como instrumento de evaluaci&oacute;n de la exposici&oacute;n ocupacional.  Rev Cubana de Salud y Trabajo. 2010;11(2):32-38 </font></font>     <!-- ref --><P><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">13.Alvarez-Prieto  M, Jimenez-Chac&oacute;n J, Montero-Curbelo A. Do we need to consider metrological  meanings of diferente measurement uncertainty estimation? Accred Qual Assur. 2009;14:623-634.      </font></font>     <!-- ref --><P><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">14.NC  TS-367: Gu&iacute;a para la estimaci&oacute;n y expresi&oacute;n de la incertidumbre  de la medici&oacute;n en an&aacute;lisis qu&iacute;mico. 2008.     </font></font>      <!-- ref --><P><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">15.ISO/TS  21748: (E) Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness  estimates in measurement uncertainty estimation. 2004.     </font></font>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp;      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Recibido: 2-11-2011.    <br>  </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Aceptado: 20-9-2012</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">.</font>       ]]></body><back>
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