dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfanylphenoxy)-sulfanylidene-lambda5-phosphane

IPUAC Name:dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfanylphenoxy)-sulfanylidene-lambda5-phosphane

CAS55-38-9
分子式C10H15O3PS2
分子量278.3 g/mol
危化品

物理描述 | 丰硫磷是一种黄色至棕褐色油状液体,带有轻微的大蒜气味。(NTP, 1992)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfanylphenoxy)-sulfanylidene-lambda5-phosphane

毒性

毒性
29
乳汁浓度
泌乳泽西牛喂食含倍硫磷的饮食。牛奶中含有痕量倍硫磷以及少量倍硫砜和亚砜及其氧类似物的亚砜。在尿液中发现了倍硫磷及其氧类似物的砜和亚砜。
环境水浓度
地下水:在加利福尼亚州用于市政和私人供水的 54 口水井采集的地下水样本中未检测到倍硫磷(检测限为 5.0 ppb)(1)。
水/土壤挥发
基于3×10(-5)毫米汞柱的蒸气压(1)和20°C时7.5毫克/升的水溶性(2),可以估计倍硫芬的亨利定律常数为1.46×10-6大气压-立方米/摩尔(1,SRC)。该亨利定律常数值表明从水中挥发缓慢(3)。基于此亨利定律常数,可以从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)中估计挥发半衰期约为42天(2,SRC);如果忽略沉积物吸附效应,可以从模型环境池塘中估计挥发半衰期约为455天(3,SRC);如果包括沉积物吸附的最大效应,估计池塘中的挥发半衰期超过五年(3,SRC)。据估计,蒸气损...
环境归趋概述
大气中的命运:根据20°C下3×10-5毫米汞柱的蒸气压报道(1),倍硫磷在大气中可以同时存在于气相和颗粒相,尽管气相预计将占主导地位(2,SRC)。它将在气相中通过与光化学产生的羟基自由基反应而迅速降解,估计半衰期约为5小时(3,SRC)。喷洒倍硫磷杀虫剂时释放到空气中的颗粒相倍硫磷和气溶胶将通过干沉降和湿沉降从空气中物理去除(SRC)。
环境生物浓缩
使用流动系统和长达11天的暴露,在孔雀鱼(Poecilia reticulata)中测得平均BCF值为16,600(基于可提取脂质)(1)。基于测量的Log Kow值4.09(2)和20°C时的水溶性7.5 mg/l(3),通过回归推导的方程可以分别估计出倍硫磷的BCF值为760和200(4,SRC)。这些测量和估计的BCF值表明,水生生物中的生物富集可能具有一定的环境重要性(SRC)。在流动系统中经过96小时暴露期后,蝌蚪中测得的倍硫磷BCF值为62(5)。
环境生物降解
在自然水中的实验室衰减研究中,丰硫磷在黑暗无菌条件下的半衰期为46.9天,在黑暗非无菌条件下为19.7天(1);在阳光照射下,无菌条件下的半衰期为10.9天,非无菌条件下为2.9天(1);这表明存在重要的生物降解途径(1)。在摇瓶筛选研究中,使用盐沼环境中的水和沉积物,丰硫磷在非无菌条件下降解速度比在无菌条件下更快(2);尽管水-only测试中的降解速率很小,但水沉积测试表明丰硫磷在非无菌条件下降解速度至少快几倍(2);温度升高8°C使生物降解速率增加了...
环境非生物降解
在23.5°C的蒸馏缓冲水中,倍硫磷的水解半衰期实验测定范围为pH 3时的116.5天到pH 9时的101.7天(1);在pH 11时,半衰期降至14.4天(1)。研究发现倍硫磷的水解半衰期随盐度增加而降低(1);无盐度时,半衰期为101.7天,但当盐度增加到0.04 ppb时,半衰期降至69.3天(1)。光降解是自然水中重要的降解过程(1);在无菌自然水中,黑暗条件下的半衰期为46.9天,阳光照射下为10.9天(1);在非无菌自然水中,黑暗条件下的半衰期为19.7天,阳光照射下为2.9天(1)。在无菌和非无菌海水研究中,该...
土壤吸附/迁移性
基于测量的 log Kow 值 4.09(1) 和 20 °C 时的水溶性 7.5 mg/l(2),可以通过回归推导的方程(3,SRC)分别估计倍硫磷的 Koc 值为 4000 和 1400。美国农业部农药特性数据库列出了倍硫磷的 Koc 值为 1500(4)。根据建议的分类方案(5),这些估计的 Koc 值表明倍硫磷在土壤中仅具有轻微的迁移性(SRC)。
人工污染源
作为杀虫剂使用(1-2)通过喷雾、粉尘和其他应用机制将化合物直接释放到环境中(SRC)。对于蚊子控制,倍硫磷通常由飞机作为热雾喷洒(3);空中漂移可将空中喷洒物沉积到周围区域(3)。
生态毒性值
USDA APHIS化学品影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^55-38-9$'
食品调查值
美国食品药品管理局的农药残留监测计划在 1983-1990 财年期间在美国食品中检测到倍硫磷(1-3);然而,未报告浓度和出现频率(1-3)。
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。
人类可能接触途径
NIOSH(国家职业暴露调查1981-1983)统计估计美国有2,030名工人可能接触芬硫磷(1)。
环境归趋/暴露概况
芬硫磷作为杀虫剂的使用通过喷雾、粉尘和其他应用机制直接将化合物释放到环境中。如果释放到大气中,芬硫磷将通过与光化学产生的羟基自由基反应在气相中迅速降解(半衰期约5小时)。当释放到土壤或水中时,芬硫磷将通过光降解和生物降解而降解;在阳光存在的情况下,光降解可能占主导地位。据报道,在各种海洋、河流、沼泽、湖泊和运河水的现场条件下,芬硫磷在水中的持久半衰期为2.9至21.1天。然而,在某些环境中,如盐沼沉积物(深度以下几毫米),光线和氧气...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据来自EPA:82
症状
吸入和皮肤接触后的症状为:头晕、恶心、呕吐、出汗、瞳孔缩小、肌肉痉挛、唾液分泌过多、呼吸困难、惊厥、昏迷。摄入后出现相同症状,此外还有腹部绞痛、腹泻、恶心和呕吐。眼睛接触会导致视力模糊。(L1681)
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类
健康影响
胆碱酯酶抑制剂急性暴露可引起胆碱能危象,特征为严重恶心/呕吐、流涎、出汗、心动过缓、低血压、虚脱和惊厥。肌肉力量逐渐增强是可能的,如果呼吸肌受累,可能导致死亡。乙酰胆碱(ACh)在运动神经的积累会导致神经肌肉接头处烟碱受体的过度刺激。当发生这种情况时,可出现肌肉无力、疲劳、肌肉痉挛、肌束震颤和瘫痪等症状。当乙酰胆碱在自主神经节积累时,会导致交感神经系统烟碱受体的过度刺激。与此相关的症状是高血压和低血糖。中枢神经系统中烟碱乙酰胆碱受体的过度刺激...
处理方法
如果化合物已被摄入,应使用5%碳酸氢钠进行快速洗胃。对于皮肤接触,应用肥皂和水清洗皮肤。如果化合物进入眼睛,应用大量等渗盐水或水冲洗。在严重情况下,应给予阿托品和/或吡啶肟肟。抗胆碱药物可对抗过量乙酰胆碱的作用并重新激活乙酰胆碱酯酶。阿托品可作为解毒剂与吡啶肟肟或其他吡啶肟肟类化合物(如三甲肟肟或肟肟肟)联合使用,但在至少两项荟萃分析中发现使用"-肟肟"类化合物没有益处,甚至可能有害。阿托品是毒蕈碱受体拮抗剂,因此在外周阻断乙酰胆碱的作用。
毒性数据
LD50:330 mg/kg(经皮,大鼠)(L1682) LD50:190至615 mg/kg(口服,大鼠)(L1682)
毒性概述
芬硫磷是胆碱酯酶或乙酰胆碱酯酶(AChE)抑制剂。胆碱酯酶抑制剂(或'抗胆碱酯酶')抑制乙酰胆碱酯酶的作用。由于其基本功能,干扰乙酰胆碱酯酶作用的化学品是强效神经毒素,低剂量时会导致过度流涎和流泪,随后是肌肉痉挛,最终导致死亡。神经毒气和使用于许多杀虫剂的物质已被证明通过与乙酰胆碱酯酶活性位点的丝氨酸结合来发挥作用,完全抑制该酶。乙酰胆碱酯酶分解神经递质乙酰胆碱,乙酰胆碱在神经和肌肉接头处释放,以使肌肉或器官放松。乙酰胆碱酯酶抑制的结果是...
目标器官
呼吸系统,中枢神经系统,心血管系统,血浆胆碱酯酶
相互作用
2-仲丁基苯基N-甲基氨基甲酸酯和芬硫磷的等毒性联合给药仅导致与预期/急性口服/ LD50 /相比1.6倍的增效作用。然而,用3(1/100 LD50)、7.5、15和30 mg/kg的芬硫尼进行1小时口服预处理,分别导致2-仲丁基苯基N-甲基氨基甲酸酯急性口服毒性的5、9、12和15倍增效。这些芬硫尼预处理导致2-仲丁基苯基N-甲基氨基甲酸酯血浆浓度和浓度-时间曲线下面积显著增加。这些结果表明,芬硫尼预处理通过抑制2-仲丁基苯基N-甲基氨基甲酸酯的解毒作用,部分导致了2-仲丁基苯基N-甲基氨基甲酸酯急性毒性的增效。
RAIS毒性值
口服慢性参考剂量参考:OPP
致癌物分类
喷洒和使用非砷类杀虫剂的暴露可能对人类有致癌性(2A组)。(L135)
非人类毒性值
LD50 兔子口服 150 mg/kg
暴露路径/方式
口服(L1681
平均每日摄入量
基于希腊人平均橄榄油中0.236 mg 倍硫磷/kg橄榄油(1)的浓度和估计每年20 kg橄榄油的消费量(1),估计每日膳食接触量为0.0002 mg/kg体重(1)。基于FDA总饮食研究1978财年的监测数据,估计美国幼儿的平均每日摄入量(avdi)为<0.001 ug/kg体重/天(2);在1979-82财年,未在幼儿和婴儿食品复合物中检测到倍硫磷,因此估计的avdi为0.0(2)。
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