Boletín 24 Abril 2020

Destacado esta semana

Glicerina

SodGlycerin es un compuesto de poliol simple que es incoloro e inodoro. Es un líquido viscoso de sabor dulce; es aproximadamente 0.6 veces más dulce que el azúcar de caña. Es soluble en agua y alcohol y tiene un punto de ebullición de 290 ° C. Generalmente se obtiene a partir de materia vegetal o animal. Los ejemplos incluyen soja o palma o sebo de origen animal, respectivamente. No es tóxico y no está clasificado como un bien peligroso. [1,2]


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Destacado Artículos

Japón considera la extensión de la prohibición del PFOA

El gobierno de Japón está considerando permitir algunas exenciones de la próxima prohibición del uso de ácido perfluorooctanoico (PFOA) y sus compuestos relacionados, en respuesta a los comentarios de la industria. La prohibición debía entrar en vigor en abril de este año, pero el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) retrasó la fecha de inicio, citando comentarios de una consulta pública que se cerró a fines de 2019. El gobierno ahora ha reiterado su intención de reclasificar el PFOA y sus compuestos como sustancias especificadas de Clase 1 para el 3 de diciembre de 2020. Esta clase de productos químicos está efectivamente prohibida de fabricación e importación debido a sus efectos persistentes, bioacumulativos y tóxicos. La nueva fecha de prohibición coincide con la implementación de enmiendas al Convenio de Estocolmo, que obligan a Japón y otros países signatarios a dejar de usar PFOA excepto en ciertas aplicaciones listadas sin sustitutos disponibles. Nuevas exenciones para PFOA La propuesta original permitía a los fabricantes continuar usando PFOA en ciertas aplicaciones farmacéuticas. Pero la industria ha pedido exenciones adicionales para permitir su uso en fotorresistencias para la industria de semiconductores y en dispositivos médicos invasivos e implantables. El gobierno ahora está considerando permitir estos usos. Los comentarios también destacaron la incertidumbre entre la industria y los grupos de consumidores sobre cómo se aplicará la prohibición al politetrafluoroetileno (PTFE, también conocido por el nombre comercial de Teflon) y otros productos que podrían degradarse para formar PFOA como subproducto. En respuesta a los llamados de las ONG para que las sartenes y los aerosoles impermeabilizantes requieran etiquetas que indiquen que los productos contienen PFOA, el gobierno dijo que esto no debería ser necesario si la sustancia se elimina efectivamente como un subproducto. Pero dijo que volvería a tratar el tema en una fecha posterior. Los fabricantes y usuarios de micropolvos de PTFE expresaron su preocupación por las pequeñas cantidades de PFOA que se producen durante la fabricación y si esto haría que los materiales estuvieran sujetos a prohibición. Los micropolvos de PTFE se utilizan ampliamente en tintas de impresión, revestimientos, pinturas, elastómeros y lubricantes. El gobierno ha dicho que el PFOA producido como subproducto no se tratará como una sustancia especificada de Clase 1 si se toman las medidas adecuadas para reducir sus niveles. Necesidad de límites Otros comentarios apuntan a la necesidad de una norma sobre PFOA que describa la cantidad máxima en una mezcla que consideraría la mezcla controlada como una sustancia especificada de Clase 1. El reglamento REACH de la UE establece un límite de contaminación por trazas de 25 partes por mil millones, pero las ONG han argumentado que este límite es demasiado alto. El gobierno japonés ha diferido el establecimiento de un límite similar, citando la falta de acuerdo sobre un valor estándar en el marco del Convenio de Estocolmo. En cambio, el gobierno se refiere a la guía del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (Meti) sobre el manejo de sustancias químicas que contienen sustancias químicas especificadas como subproducto Clase I. Las empresas que tengan conocimiento de pequeñas cantidades de una sustancia especificada de Clase 1 en sus productos a través del análisis deben establecer inmediatamente un límite superior provisional para el control voluntario y notificar las medidas para reducir su contenido al gobierno. Los documentos pertinentes deben enviarse al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, Meti y al Ministerio de Medio Ambiente para su posterior consideración. Los ministerios ahora están aceptando presentaciones de documentos relacionados con el PFOA antes de su reclasificación.

https://chemicalwatch.com/108006/japan-considers-exemptions-to-pfoa-ban#overlay-strip

México abordará el plomo en cerámica vidriada y otros productos de consumo

México publicará este año una norma revisada sobre el plomo en la cerámica vidriada, como parte de un plan para controlar la presencia del metal tóxico en los productos de consumo. La alfarería en México generalmente se cuece a bajas temperaturas y se recubre con un esmalte hecho de plomo y otros minerales. El plomo ha sido la opción preferida por los alfareros artesanales durante siglos, porque se fusionará a temperaturas mucho más bajas que las que requieren las alternativas. Los efectos negativos para la salud de esta práctica se destacaron en un estudio de 2017, que encontró que alrededor de 200 microgramos por litro (μg / L) de plomo se filtraron de la cerámica a los alimentos y el agua cocinados y almacenados en su interior. Estados Unidos prohibió las importaciones de cerámica de México que no están etiquetadas como 'sin plomo' hace dos décadas. Pero a pesar de los esfuerzos de las ONG y el gobierno para fomentar los sustitutos sin plomo, la alfarería ha sido señalada en la propuesta de política nacional de sustancias químicas de la autoridad sanitaria mexicana como “una de las principales fuentes [de la población] de exposición a este metal pesado”. La autoridad de salud dice que "la investigación actualmente disponible a nivel nacional" estima que un millón de niños mexicanos menores de cinco años tienen intoxicación por plomo, según la autoridad de salud. Esto equivale a uno de cada 11 niños menores de cinco años en el país. Desafíos de aplicación La norma de 2016 sobre cerámica vidriada actualmente en vigor establece límites máximos de migración para el plomo, que van desde 2 miligramos por litro (2 mg / L) para frascos pequeños huecos hasta 0.5 mg / L para piezas que entrarán en contacto con alimentos o bebidas. Pero este estándar es "inútil e ineficaz", según Sofía Chávez Arce, directora de la ONG Casa CEM, porque establece límites de migración en lugar de límites totales de contenido de clientes potenciales, lo que "podría" proteger al usuario final, pero no ayudará al trabajadores involucrados en la manufactura, o sus familias y comunidades aledañas. Además, con decenas de miles de talleres de alfarería familiar artesanal en el país, “la vigilancia es imposible”. El gobierno también está luchando contra una tradición arraigada. Ha tratado de promover una alternativa a base de boro al esmalte de plomo, pero muchos alfareros todavía prefieren el plomo. La propuesta de la autoridad de salud no describió cómo será su nueva norma o ley, pero dijo que espera publicarla este año. La Sra. Chávez dice que debería establecer límites para el contenido total de plomo en la cerámica en lugar de límites de migración, y debería abordar la cadena de suministro de óxido de plomo que abastece al comercio. Normas 'confusas' Varias normas diferentes regulan el plomo en los productos de consumo en México (ver recuadro), pero no existe una ley o regulación general. "Creo que todos los estándares de límites de plomo deben revisarse para detectar inconsistencias ... y establecerse en una ley integral", dijo la Sra. Chávez. "A partir de ahora son muy confusos, algunos [son] obsoletos y otros contradictorios". La falta de vigilancia y cumplimiento también son problemas masivos, agregó. La cerámica es la primera prioridad de la autoridad de salud, seguida de la actualización de los estándares sobre la pintura con plomo utilizada en juguetes y juegos de niños y luego la pintura utilizada en los hogares, según su propuesta. La propuesta también establece planes para una ley nacional de productos químicos que impondría la carga de la prueba a las empresas para demostrar que las sustancias que importan o utilizan en el país son seguras y permitiría al gobierno restringir o prohibir aquellas que supongan un "riesgo inaceptable". . Plomo en productos de consumo En los últimos años se han establecido varias normas mexicanas para el plomo en productos de consumo, entre ellas: NOM-003-SSA1-2006, publicada el 4 de agosto de 2010: prohíbe las pinturas con un contenido de plomo superior a 600 partes por millón (ppm ), y establece requisitos de etiquetado para pinturas con plomo; NOM-252-SSA1-2011, publicada el 15 de mayo de 2012: establece límite de migración de 90 mg / kg para el plomo en juguetes y útiles escolares, así como límites para otros metales pesados; NOM-004-SSA1-2013, publicada el 2 de mayo de 2014: dice que el uso de compuestos de plomo “debe evitarse” en pinturas, revestimientos, tintas, cerámica vidriada y cosméticos. NOM-231-SSA1-2016, publicada el 25 de octubre de 2016: establece límites de migración para plomo y cadmio en cerámica.

https://chemicalwatch.com/108070/mexico-to-tackle-lead-in-glazed-pottery-other-consumer-products

Bacterias que comen poliuretano para degradar productos de plástico difíciles de reciclar

Los investigadores del Centro Helmholtz de Investigación Ambiental-UFZ han identificado y caracterizado una cepa de bacterias capaces de degradar algunos de los componentes químicos del poliuretano. Las bacterias pueden utilizar estos compuestos como única fuente de carbono, nitrógeno y energía. Este hallazgo representa un paso importante para poder reutilizar productos de poliuretano difíciles de reciclar. Bacteria Pseudomonas sp. TDA1 El equipo de Alemania logró aislar una bacteria, Pseudomonas sp. TDA1, de un sitio rico en desechos plásticos quebradizos que promete atacar algunos de los enlaces químicos que forman los plásticos de poliuretano. Los investigadores realizaron un análisis genómico para identificar las vías de degradación en funcionamiento. Hicieron descubrimientos preliminares sobre los factores que ayudan al microbio a metabolizar ciertos compuestos químicos en el plástico para obtener energía. También realizaron otros análisis y experimentos para comprender las capacidades de la bacteria. Alta tolerancia a los solventes Esta cepa es parte de un grupo de bacterias que son bien conocidas por su tolerancia a los compuestos orgánicos tóxicos y otras formas de estrés, según el Dr. Christian Eberlein con el Centro Helmholtz de Investigación Ambiental-UFZ. Es coautor del artículo que coordinó y supervisó el trabajo. "Ese rasgo también se llama tolerancia a los solventes y es una forma de microorganismos extremófilos", dijo Eberlein. Consorcio P4SB para bioconvertir plásticos a base de aceite La investigación es parte de un programa científico de la Unión Europea denominado P4SB (De los residuos plásticos al valor de los plásticos utilizando Pseudomonas putida Synthetic Biology), que está intentando encontrar microorganismos útiles que puedan bioconvertir plásticos a base de aceite en los biodegradables. Como su nombre lo indica, el proyecto se ha centrado en una bacteria conocida como Pseudomonas putida. Además del poliuretano, el consorcio P4SB, que incluye el Centro Helmholtz de Investigación Ambiental-UFZ, también está probando la eficacia de los microbios para degradar plásticos hechos de polietileno tereftalato (PET), que se usa ampliamente en botellas de agua de plástico. Codificación de enzimas extracelulares en el futuro Dr. herman j. Heipieper, científico principal del Centro Helmholtz de Investigación Ambiental-UFZ, dijo que “el primer paso de cualquier investigación futura sobre Pseudomonas sp. TDA1 identificará los genes que codifican las enzimas extracelulares que son capaces de descomponer ciertos compuestos químicos en poliuretanos a base de poliéster. Las enzimas extracelulares, también llamadas exoenzimas, son proteínas secretadas fuera de una célula que provocan una reacción bioquímica ”. “Sin embargo, no existe un plan inmediato para diseñar estas u otras enzimas utilizando técnicas de biología sintética para la producción de bioplásticos.

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