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LINDANO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre químico (IUPAC): 1α,2α,3β,4α,5α,6β-hexaclorociclohexano No. CAS: 58-89-9
Sinónimos: Gamma Hexacloruro de benceno; Isómero Gamma del hexacloruro de benceno; BHC; Gamma-BHC;
Ciclohexano, 1,2,3,4,5,6-hexacloro-, gamma-; Ciclohexano, 1,2,3,4,5,6-Hexacloro-, Isómero Gamma; ENT 7,796;
Pesticide Code 009001; Gamma-HCH; Gamma-Hexaclorociclohexano; Gamma-1,2,3,4,5,6-Hexaclorociclohexano;
1,2,3,4,5,6-Hexaclorociclohexano; Hexaclorociclohexano, Isómero Gamma; gamma-Lindane; NCI-C00204
Nombre comercial, Formulación (%), Presentación:
Para uso Agrícola: Lindano 1%, 1.000, Polvo; Lindano 20%, 20.000, Concentrado Emulsionable; Lindano 3 G, 3.000,
Granulado; Lindano 5 G, 5.000, Granulado; Lindano Técnico, 99.500, Sólido Técnico; Lindano Técnico 99%, 99.000,
Solido Técnico; Lindano Técnico 99%, 99.000, Polvo Técnico
Para uso Urbano: Lindano 75 P.H., 75.000, Polvo Humectable
Para uso Industrial: Lindano Técnico, 99.500, Polvo Técnico; Lindano Técnico, 99.000, Polvo Técnico
Para uso Pecuario: Lindano 15% Helios, 15.000, Concentrado Emulsionable; Lindano Prisma 15%, 15.000,
Concentrado Emulsionable; Scabisin, 1.000, Suspensión
Fórmula química: C6H6Cl6Estructura química:
Peso molecular: 290.83
Tipo de plaguicida: Insecticida y Acaricida Clasificación: Organoclorado
Uso: Agrícola, urbano, pecuario e industrial
Presentaciones comerciales: Agrícola: Para uso exclusivo en plantas formuladoras de plaguicidas agrícolas: como
polvo técnico en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 990 y como sólido técnico en equivalentes
en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 990 y 995. Para tratamiento de semilla para siembra: como granulado
en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 30 y 50 y como polvo en equivalentes en gramos de
ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 10. Industrial: Para uso exclusivo de plantas formuladoras de plaguicidas: como polvo
técnico en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 990. Pecuario: Para el control de ácaros, piojos,
moscos, mosquitos, chinches, pulgas, hormigas, cucarachas y alacranes en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, canidos
y conejos e instalaciones pecuarias: como concentrado emulsionable en equivalentes en gramos de ingrediente activo
(I.A./kg o L) de: 150 y como suspensión en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 10. Urbano:
Exclusivamente para campañas sanitarias de salud pública: como polvo humectable en equivalentes en gramos de
ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 750.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Polvo cristalino incoloro o de color blanco, con olor mohoso o ligeramente aromático. El lindano en su estado puro es
inodoro. Su punto de fusión es igual a 112.5 °C. Su solubilidad en agua es de 7.3 ppm a 25 °C, 12 ppm a 35 °C y 14
ppm a 45 °C. Es muy soluble en petróleo e hidrocarburos, pero ligeramente soluble en aceites minerales. Su solubilidad
(expresada en g/L) en diferentes compuestos orgánicos a 20 °C es la siguiente: en acetona de 43.5, en metanol de 7.4,
en etanol de 6.4, en benceno de 28.9, en tolueno de 27.6, en xileno de 24.7, en dietil éter de 20.8, en éter de petróleo de
2.9, en acetato de etilo de 35.7, en cloroformo de 24.0, en tetracloruro de carbono de 6.7, en ciclohexanona de 36.7, en
dioxano de 31.4 y en ácido acético de 12.8. Su presión de vapor es de 4.20x10-5 mm Hg a 20 °C. Su constante de la ley
de Henry es de 3.50x10-6 atm-m3/mol a 25 °C. Esta sustancia se descompone en contacto con superficies calientes o
flamas, formando gases tóxicos y corrosivos que incluyen al fosgeno y cloruro de hidrógeno. Además, se descompone
en contacto con bases, produciendo triclorobenceno, o en contacto con el polvo de acero, aluminio y zinc.
PELIGROSIDAD
Salud (Azul: 2 - Una exposición intensa o continua (pero
no crónica) podría causar incapacidad temporal o
posibles lesiones residuales, a menos de que se
proporcione un rápido tratamiento médico.
Inflamabilidad (Rojo): 1 - Debe ser precalentada para
que ocurra el incendio.
Riesgo de Explosión (Amarillo): 0 - Normalmente
estable, incluso bajo condiciones de incendio y no es
reactiva con el agua.
0
1
2
DESTINO EN EL AMBIENTE
Persistencia:
Es emitido al aire en forma de vapor o de partículas. En la atmósfera puede persistir por largos períodos y viajar grandes
distancias antes de precipitarse con la lluvia y el polvo o ser degradado por la luz del sol y por radicales hidroxilo. En
general es muy persistente en el ambiente, su vida media en condiciones de campo varía de pocos días a 3 años (valor
típico de 15 meses), dependiendo del tipo de suelo, el clima, la profundidad a la cual fue aplicado, entre otros factores.
Su movilidad en los sistemas terrestres está limitada por su elevada afinidad por la materia orgánica; sin embargo, en
suelos de zonas lluviosas o de riego intensivo con bajo contenido de materia orgánica puede lixiviarse, representando un
riesgo de contaminación para las aguas subterráneas. En el suelo es degradado lentamente por algas, hongos y
bacterias, sobre todo en condiciones anaerobias. Su volatilización puede ser importante en agua y suelos húmedos de
zonas trópicas con altas temperaturas. En los cuerpos de agua, tanto dulceacuícolas como marinos, es muy estable y
desaparece por mecanismos secundarios como la adsorción a sedimentos, el metabolismo microbiano y de animales
mayores y la absorción en peces a través de las branquias, piel y alimento. Su hidrólisis es posible en aguas neutras (pH
7) o alcalinas (pH 9), pero no en aguas ácidas (pH 5). Es resistente a la fotólisis en agua, pero en el suelo es susceptible
a una rápida degradación (desclorinación) bajo la acción de la luz ultravioleta, para generar tetra- y
pentaclorociclohexanos. Se bioacumula significativamente en los animales, tanto acuáticos como terrestres
(microorganismos, invertebrados, peces, aves y humanos) y se biomagnifica a lo largo de la cadena trófica. Algunas
especies muestran una capacidad relativamente rápida de metabolizar y eliminar a este plaguicida cuando desaparece la
fuente de exposición. En las aves se almacena en los tejidos grasos y en la yema de los huevos. Puede ser absorbido
por las plantas a través de la aplicación directa, el agua o los vapores. Sus residuos se almacenan y persisten en las
plantas ricas en lípidos, sobre todo en las raíces y en pequeña proporción en tallos, hojas y frutos, debido a que su
translocación hacia las partes aéreas es limitada. En los tejidos vegetales es metabolizado a una velocidad variable
dependiendo de la especie.
TOXICIDAD PARA LOS ORGANISMOS Y EL MEDIO AMBIENTE
Tipo toxicológico: II
Su toxicidad para las aves varía de moderada a prácticamente nula. En este grupo de organismos puede producir
efectos agudos como: vómito, anorexia, disminución del peso corporal, inflamación del tracto gastrointestinal, daño
hepático y renal, cambios en las células ganglionares, congestión pulmonar, hemorragias, hiperexcitación, pérdida de
coordinación, temblores, convulsiones y muerte. No obstante, también puede producir efectos acumulativos como serían
los daños reproductivos, debidos al parecer a alteraciones en los niveles de hormonas (estradiol). Entre los daños
reproductivos descritos en aves se puede mencionar la reducción en la producción de huevos y en el grosor de su
cascarón. En peces su toxicidad es alta a extremadamente alta. Los signos de intoxicación aguda observados en peces
incluyen: irritabilidad evidente, pérdida de equilibrio y nado descoordinado, cambios de pigmentación, hemorragias
periféricas y dificultad para respirar. El incremento de la temperatura del agua aumenta la toxicidad del Lindano para
algunas especies de peces, mientras que para otras la disminuye. Los moluscos y las larvas de anfibios son menos
sensibles que los peces a este compuesto; sin embargo, en algunas especies de bivalvos y caracoles se ha observado
una disminución en el crecimiento de la concha y una menor producción de huevos, así como alteraciones en el
desarrollo de los renacuajos de algunas especies de ranas. En crustáceos como las Daphinas puede disminuir la
reproducción. Los crustáceos marinos parecen ser más sensibles a este compuesto que los de agua dulce. Es altamente
tóxico para las abejas. En bacterias, algas y protozoarios su toxicidad es baja, mientras que en los hongos produce
efectos variables. A concentraciones altas (mayores de 5 mg/L) puede inhibir los procesos de nitrificación y el
crecimiento de algunos microorganismos. Varios casos de mortandades de murciélagos han sido registrados después de
la aplicación de este plaguicida en bosques. En ciertos mamíferos pequeños se reconoce además que el Lindano puede
disminuir el éxito reproductivo.

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Lindano

  • 1. LINDANO DATOS DE IDENTIFICACIÓN Nombre químico (IUPAC): 1α,2α,3β,4α,5α,6β-hexaclorociclohexano No. CAS: 58-89-9 Sinónimos: Gamma Hexacloruro de benceno; Isómero Gamma del hexacloruro de benceno; BHC; Gamma-BHC; Ciclohexano, 1,2,3,4,5,6-hexacloro-, gamma-; Ciclohexano, 1,2,3,4,5,6-Hexacloro-, Isómero Gamma; ENT 7,796; Pesticide Code 009001; Gamma-HCH; Gamma-Hexaclorociclohexano; Gamma-1,2,3,4,5,6-Hexaclorociclohexano; 1,2,3,4,5,6-Hexaclorociclohexano; Hexaclorociclohexano, Isómero Gamma; gamma-Lindane; NCI-C00204 Nombre comercial, Formulación (%), Presentación: Para uso Agrícola: Lindano 1%, 1.000, Polvo; Lindano 20%, 20.000, Concentrado Emulsionable; Lindano 3 G, 3.000, Granulado; Lindano 5 G, 5.000, Granulado; Lindano Técnico, 99.500, Sólido Técnico; Lindano Técnico 99%, 99.000, Solido Técnico; Lindano Técnico 99%, 99.000, Polvo Técnico Para uso Urbano: Lindano 75 P.H., 75.000, Polvo Humectable Para uso Industrial: Lindano Técnico, 99.500, Polvo Técnico; Lindano Técnico, 99.000, Polvo Técnico Para uso Pecuario: Lindano 15% Helios, 15.000, Concentrado Emulsionable; Lindano Prisma 15%, 15.000, Concentrado Emulsionable; Scabisin, 1.000, Suspensión Fórmula química: C6H6Cl6Estructura química: Peso molecular: 290.83 Tipo de plaguicida: Insecticida y Acaricida Clasificación: Organoclorado Uso: Agrícola, urbano, pecuario e industrial Presentaciones comerciales: Agrícola: Para uso exclusivo en plantas formuladoras de plaguicidas agrícolas: como polvo técnico en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 990 y como sólido técnico en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 990 y 995. Para tratamiento de semilla para siembra: como granulado en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 30 y 50 y como polvo en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 10. Industrial: Para uso exclusivo de plantas formuladoras de plaguicidas: como polvo técnico en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 990. Pecuario: Para el control de ácaros, piojos, moscos, mosquitos, chinches, pulgas, hormigas, cucarachas y alacranes en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, canidos y conejos e instalaciones pecuarias: como concentrado emulsionable en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 150 y como suspensión en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 10. Urbano: Exclusivamente para campañas sanitarias de salud pública: como polvo humectable en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 750. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Polvo cristalino incoloro o de color blanco, con olor mohoso o ligeramente aromático. El lindano en su estado puro es inodoro. Su punto de fusión es igual a 112.5 °C. Su solubilidad en agua es de 7.3 ppm a 25 °C, 12 ppm a 35 °C y 14 ppm a 45 °C. Es muy soluble en petróleo e hidrocarburos, pero ligeramente soluble en aceites minerales. Su solubilidad (expresada en g/L) en diferentes compuestos orgánicos a 20 °C es la siguiente: en acetona de 43.5, en metanol de 7.4, en etanol de 6.4, en benceno de 28.9, en tolueno de 27.6, en xileno de 24.7, en dietil éter de 20.8, en éter de petróleo de 2.9, en acetato de etilo de 35.7, en cloroformo de 24.0, en tetracloruro de carbono de 6.7, en ciclohexanona de 36.7, en dioxano de 31.4 y en ácido acético de 12.8. Su presión de vapor es de 4.20x10-5 mm Hg a 20 °C. Su constante de la ley de Henry es de 3.50x10-6 atm-m3/mol a 25 °C. Esta sustancia se descompone en contacto con superficies calientes o flamas, formando gases tóxicos y corrosivos que incluyen al fosgeno y cloruro de hidrógeno. Además, se descompone en contacto con bases, produciendo triclorobenceno, o en contacto con el polvo de acero, aluminio y zinc. PELIGROSIDAD
  • 2. Salud (Azul: 2 - Una exposición intensa o continua (pero no crónica) podría causar incapacidad temporal o posibles lesiones residuales, a menos de que se proporcione un rápido tratamiento médico. Inflamabilidad (Rojo): 1 - Debe ser precalentada para que ocurra el incendio. Riesgo de Explosión (Amarillo): 0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de incendio y no es reactiva con el agua. 0 1 2 DESTINO EN EL AMBIENTE Persistencia: Es emitido al aire en forma de vapor o de partículas. En la atmósfera puede persistir por largos períodos y viajar grandes distancias antes de precipitarse con la lluvia y el polvo o ser degradado por la luz del sol y por radicales hidroxilo. En general es muy persistente en el ambiente, su vida media en condiciones de campo varía de pocos días a 3 años (valor típico de 15 meses), dependiendo del tipo de suelo, el clima, la profundidad a la cual fue aplicado, entre otros factores. Su movilidad en los sistemas terrestres está limitada por su elevada afinidad por la materia orgánica; sin embargo, en suelos de zonas lluviosas o de riego intensivo con bajo contenido de materia orgánica puede lixiviarse, representando un riesgo de contaminación para las aguas subterráneas. En el suelo es degradado lentamente por algas, hongos y bacterias, sobre todo en condiciones anaerobias. Su volatilización puede ser importante en agua y suelos húmedos de zonas trópicas con altas temperaturas. En los cuerpos de agua, tanto dulceacuícolas como marinos, es muy estable y desaparece por mecanismos secundarios como la adsorción a sedimentos, el metabolismo microbiano y de animales mayores y la absorción en peces a través de las branquias, piel y alimento. Su hidrólisis es posible en aguas neutras (pH 7) o alcalinas (pH 9), pero no en aguas ácidas (pH 5). Es resistente a la fotólisis en agua, pero en el suelo es susceptible a una rápida degradación (desclorinación) bajo la acción de la luz ultravioleta, para generar tetra- y pentaclorociclohexanos. Se bioacumula significativamente en los animales, tanto acuáticos como terrestres (microorganismos, invertebrados, peces, aves y humanos) y se biomagnifica a lo largo de la cadena trófica. Algunas especies muestran una capacidad relativamente rápida de metabolizar y eliminar a este plaguicida cuando desaparece la fuente de exposición. En las aves se almacena en los tejidos grasos y en la yema de los huevos. Puede ser absorbido por las plantas a través de la aplicación directa, el agua o los vapores. Sus residuos se almacenan y persisten en las plantas ricas en lípidos, sobre todo en las raíces y en pequeña proporción en tallos, hojas y frutos, debido a que su translocación hacia las partes aéreas es limitada. En los tejidos vegetales es metabolizado a una velocidad variable dependiendo de la especie. TOXICIDAD PARA LOS ORGANISMOS Y EL MEDIO AMBIENTE Tipo toxicológico: II Su toxicidad para las aves varía de moderada a prácticamente nula. En este grupo de organismos puede producir efectos agudos como: vómito, anorexia, disminución del peso corporal, inflamación del tracto gastrointestinal, daño hepático y renal, cambios en las células ganglionares, congestión pulmonar, hemorragias, hiperexcitación, pérdida de coordinación, temblores, convulsiones y muerte. No obstante, también puede producir efectos acumulativos como serían los daños reproductivos, debidos al parecer a alteraciones en los niveles de hormonas (estradiol). Entre los daños reproductivos descritos en aves se puede mencionar la reducción en la producción de huevos y en el grosor de su cascarón. En peces su toxicidad es alta a extremadamente alta. Los signos de intoxicación aguda observados en peces incluyen: irritabilidad evidente, pérdida de equilibrio y nado descoordinado, cambios de pigmentación, hemorragias periféricas y dificultad para respirar. El incremento de la temperatura del agua aumenta la toxicidad del Lindano para algunas especies de peces, mientras que para otras la disminuye. Los moluscos y las larvas de anfibios son menos sensibles que los peces a este compuesto; sin embargo, en algunas especies de bivalvos y caracoles se ha observado una disminución en el crecimiento de la concha y una menor producción de huevos, así como alteraciones en el desarrollo de los renacuajos de algunas especies de ranas. En crustáceos como las Daphinas puede disminuir la reproducción. Los crustáceos marinos parecen ser más sensibles a este compuesto que los de agua dulce. Es altamente tóxico para las abejas. En bacterias, algas y protozoarios su toxicidad es baja, mientras que en los hongos produce efectos variables. A concentraciones altas (mayores de 5 mg/L) puede inhibir los procesos de nitrificación y el crecimiento de algunos microorganismos. Varios casos de mortandades de murciélagos han sido registrados después de la aplicación de este plaguicida en bosques. En ciertos mamíferos pequeños se reconoce además que el Lindano puede disminuir el éxito reproductivo.