2-(2,4,5-trichlorophenoxy)acetic acid

IPUAC Name:2-(2,4,5-trichlorophenoxy)acetic acid

CAS93-76-5
分子式C8H5Cl3O3
分子量255.5 g/mol
危化品

物理描述 | 2,4,5-三氯苯氧乙酸是一种浅棕色固体(熔点153°C)。不溶于水。接触可能刺激皮肤。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

2-(2,4,5-trichlorophenoxy)acetic acid

毒性

毒性
30
体内负荷
在一周的暴露工作期间和暴露后36小时内,4名地面喷雾操作者尿液中2,4,5-T的水平范围为1至11微克/毫升,平均值为3.5微克/毫升,24小时平均尿排泄量约为1毫克(1)。
动物浓度
从接受过2,4,5-T处理的水流域径流的水库中收集的美洲骨顶鸟(Fulcia americana):胸肌中的残留浓度:平均值:199.0 ppb;脂肪中:平均值:21.0 ppb;肝脏中:平均值:39.0 ppb;砂囊中:平均值18.0 ppb。
大气浓度
在大气沉降的灰尘中检测到2,4,5-T,浓度为40 ng/g,并在俄亥俄州辛辛那提的雨水中定性检测到(1)。
植物浓度
从芬兰东北部采集的植物含有以下/2,4,5-T/残留物:越橘:除草剂喷施后2-13周采集的样品中为0.07-15 ppm;野生蘑菇:除草剂喷施后2-13周采集的样品中为< 0.02-1.8 ppm;桦树和杨树叶:除草剂喷施后13-43周采集的样品中为0.1-30 ppm。/初始应用浓度未指定。/
环境水浓度
饮用水:已在饮用水中定性鉴定出2,4,5-T(1)。
水/土壤挥发
基于估计的蒸气压小于7.5X10-8 mm Hg(25°C)和268 mg/l的水溶性(25°C)(1,2),计算得到2,4,5-T的亨利定律常数小于9.4X10-11 atm 立方厘米/摩尔(25°C)(SRC)。该亨利定律常数值表明从水和湿润土壤表面挥发应该是不显著的(3)。考虑到2,4,5-T相对较低的蒸气压,从干燥土壤表面的挥发也应该是不显著的(SRC)。
环境生物浓缩
在静态生态系统测试中,2,4,5-T的生物浓缩因子(BCF)在鱼类中被测量为23-25(1,2)。在流动水条件下,其在鱼类中的估计BCF为43(1)。基于这些BCF值,水生生物的生物浓缩应该不显著。
环境生物降解
在测试网格、田间试验和除草剂储存区进行了大量2,4-D和2,4,5-T的长期降解研究。除草剂施用方法对单位面积施用量以及残留持久性有显著影响:溢出>土壤混入>空中施用。2,4,5-T在土壤中的持久性比2,4-D更强。除草剂的配方对其持久性也有显著影响:异辛酯>丁酯>酸。添加椰子炭会增加苯氧类除草剂残留的持久性,特别是2,4,5-T的残留。在施用2,4-D和2,4,5-T的土壤中检测到二氯酚和三氯酚,表明它们是这些除草剂的降解产物。高浓度...
土壤吸附/迁移性
2,4,5-T在各种土壤中的实测土壤吸附系数(Koc)值如下:86-沙土,186-全土,204-细粒,205-粗粘土,206-粗粉砂和280-中粉砂(1)。2,4,5-T的实测土壤TLC Rf值如下:0.17-腐殖土,0.48-粘土,0.54-粉砂粘土和0.73-0.89-砂质壤土(2)。这些Koc和Rf值表明,2,4,5-T在土壤中的流动性应从沙质土壤中的高度移动到壤土和粉砂壤土中的中度移动,再到腐殖土中的略微移动(3,4)。几乎所有水和土壤系统中发现的腐植酸已被证明能从溶液中强烈吸附2,4,5-T(5),并且观察到2,4,5-T吸附到土壤的趋势随土壤中有机含量的增加而增加(6)。当11.2公斤/公顷的2,4,5-T应用于大型渗滤仪时,96-99% o...
人工污染源
在过去作为灌木植被除草剂以及在水稻、甘蔗和草坪杂草控制中的使用过程中,有2,4,5-T释放(1,6)。2,4,5-T可以作为2,4,5-T酯的水解产物在环境中形成(2)。空中和地面喷洒过程中的损失占释放到大气中的2,4,5-T的几乎全部(3)。据估计,施用于土壤的2,4,5-T及其衍生物中有0.05%到2%会通过地表径流流失(4)。其他向环境释放的来源包括2,4,5-T及其酯类在配制、包装和处理过程中的损失(3,SRC)。由于在杀螨剂四氯杀螨砜(按重量计高达4%)中发现了2,4,5-T,因此在该农药的生产、使用或处置过程中可能会向环境释放2,4,5-T,尽管四氯杀螨砜未商业化使用...
食品调查值
1971年在1份大型水果样品和3份流体牛奶样品中检测到2,4,5-T(1)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物具有剧毒。该物质在正常使用情况下会进入环境。然而,应非常小心,避免任何额外的释放,例如通过不当处置。
沉积物/土壤浓度
SEDS:在1976-1980年全国地表水监测计划中,0.2%的沉积物样本中检测到2,4,5-T,最大检测浓度为9.1 ppb(1)。土壤:在阿拉巴马州西部5个县表层6英寸的土壤中发现了从ND到>0.1 ppm不等的2,4,5-T水平(2)。
环境归趋/暴露概况
2,4,5-T向环境的释放发生在其过去作为除草剂使用期间,并且可以在环境中作为其除草剂酯的水解产物形成。其他释放源可能包括2,4,5-T、其酯类以及杀螨剂四氯杀螨砜在配制、包装或处置过程中的损失。由于2,4,5-T的pKa为2.88,它将在所有环境介质中以解离形式存在。如果在土壤中释放,2,4,5-T可以被生物降解,其流动性预计在沙质土壤中高度移动,在腐殖土中略微移动(由于吸附到腐植酸和其他有机物)。生物降解去除似乎限制了淋溶的程度,然而,地下水污染可能仅通过快速流经大通道和深层土壤裂缝而发生。2,4,5-t...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据来自EPA:2
症状
除了氯痤疮,CDD暴露还会导致皮疹、皮肤变色和体毛过多。(L177)
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类
健康影响
大量接触CDDs会导致氯痤疮,这是一种严重的皮肤病,表现为类似痤疮的病变,主要发生在面部和上半身。CDDs还可能导致肝损伤,并诱导葡萄糖代谢的长期改变和激素水平的微妙变化。此外,研究表明CDDs可能扰乱内分泌系统,削弱免疫系统,以及造成生殖损伤和出生缺陷、中枢和外周神经系统病变、甲状腺疾病、子宫内膜异位症和糖尿病。2,3,7,8-四氯二苯并对二恶英也是已知的人类致癌物。(L177, L178)
处理方法
治疗可能包括清洗任何接触区域,如吞服则进行胃肠道去污,静脉注射和强制碱性利尿。(L346)
毒性概述
CDDs通过与芳烃受体结合并随后改变某些基因的转录来产生其毒性效应。对Ah受体的亲和力取决于特定CDD的结构。基因表达的改变可能源于Ah受体及其异二聚体形成伙伴芳烃受体核转位子与基因调控元件的直接相互作用,或源于启动的磷酸化/去磷酸化级联反应,该反应随后激活其他转录因子。受影响的基因包括几种癌基因、生长因子、受体、激素和药物代谢酶。这些基因的转录/翻译变化被认为是CDDs大多数毒性效应的原因。这包括2,3,...
目标器官
皮肤、肝脏、胃肠道
相互作用
研究了2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英(TCDD)对2,4,5-三氯苯氧乙酸(2,4,5-T)肝脏代谢的影响...在大鼠中进行。雄性Sprague-Dawley大鼠注射0或31.5微克/公斤TCDD。48小时后,其肝脏通过再循环系统原位灌注1小时,该系统含有0或50微摩尔(14)C标记的2,4,5-T...。然后取出肝脏并均质化,测定(14)C活性与均质液中大分子共价结合的程度。利用高压液相色谱法分析胆汁和灌注液中的代谢物。对照组和TCDD处理组肝脏的灌注液显示出相似的代谢谱,含有大量未代谢的2,4,5-T...以及2,4,5-T与牛磺酸的结合物...。胆汁样本...
RAIS毒性值
口服亚慢性慢性参考剂量参考:HEAST 当前
致癌物分类
2B,可能对人类致癌。(L135)
非人类毒性值
大鼠经皮LD50 > 5000 毫克/公斤
暴露路径/方式
吸入,食入,皮肤和/或眼睛接触
可接受每日摄入量
人类每日 acceptable 摄入量为0.03 mg/kg。
1或癌症风险水平1E-06
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
USGS基于健康的水质评价筛选水平
参考文献: Smith, C.D. and Nowell, L.H., 2024. 用于评估水质数据的基于健康的标准水平 (第 3 版)。DOI:10.5066/F71C1TWP
客服