diethoxy-(4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-lambda5-phosphane
IPUAC Name:diethoxy-(4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-lambda5-phosphane
CAS56-38-2
分子式C10H14NO5PS
分子量291.26 g/mol
危化品
危害摘要 | 对硫磷是黄色至棕色液体,有大蒜气味。使用前通常溶解在碳氢化合物溶剂中。对硫磷本身不挥发。它几乎不溶于水,略微溶于石油油,可与许多有机溶剂混溶。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性乳汁浓度
在1985至1991财政年度的2,739份牛奶样本中,有1份检测到对硫磷,浓度为0.06 ppm(1)。
体内负荷
对硫磷中毒受害者血液(由施用对硫磷后24小时内烟草收获期间皮肤接触引起)含有34纳克/升对硫磷(1)。5名工人在棉花田施用对硫磷后24小时暴露5小时,3、7和24小时后血清对硫磷水平范围分别为3至13、3至12和1至8 ppb(2)。果园工人每次皮肤吸收平均2毫克对硫磷,外加0.020毫克/小时的吸入暴露(3)。
动物浓度
在德克萨斯州采集的20份啮齿动物肌肉样本中,2份检测到对硫磷(40、110 ppb),19份完整蜥蜴样本中有3份(10至100 ppb),19份鸟类肌肉样本中有6份(10至210 ppb)(1)。
大气浓度
乡村/偏远地区:在意大利Vallombrosa森林1989年4月至6月间采集的2个环境空气样品中检测到对硫磷(检测限0.009 ng/立方米),浓度为0.84和0.36 ng/立方米(1)。1990年11月和1991年1月至3月,在加利福尼亚内华达山脉Lindcove试验站(海拔114米)的空气样品中检测到对硫磷,浓度范围为26至13,000 pg/立方米;Ash Mountain(海拔533米)的空气浓度低于定量限至49 pg/立方米(2)。
植物浓度
在1972年农作物农药残留水平调查(37个州1483个站点)中,检测到对硫磷:棉秆(最大0.12 ppm),高粱(0.03 ppm)和高粱秆(0.02 ppm)(1)。菠菜(喷洒0.5磅活性成分/亩乳油)在喷洒后1、7和14天分别含有25.2、1.21和0.21 ppm对硫磷(2)。结球莴苣(喷洒0.5磅活性成分/亩乳油)在喷洒后0、1和7天分别含有4.9、3.6和0.65 ppm对硫磷(3)。田间莴苣中的浓度分别为外层12片叶、内层6片叶、内层6片叶和修剪后的头部,分别为7.9、9.9、11.4和0.15 ppm(3)。每周喷洒0.03%对硫磷后1天和7天的苹果树叶上残留物...
污水浓度
安大略省排水沟水中含有2和4万亿分之一(原始土壤蔬菜种植区),分别来自含有0.6和2 ppm对硫磷的土壤(1)。在堪萨斯州用于收集玉米和高粱田灌溉径流的水池水中检测到对硫磷,最大浓度为6.2 ppb(2)。
环境水浓度
雨/雪:在加利福尼亚州Parlier、Corcoran和Lodi的大气雾水中检测到对硫磷,浓度分别为9,000、950和184,000 ng/l(1)。在1986年1月收集的Parlier, CA附近的雾样品中检测到对硫磷,浓度为3.6、31、30、2.7、39和23 μg/l(2)。在1989年1月收集的加利福尼亚州圣华金谷的雾水样品中,在休眠果园喷洒期间检测到对硫磷,浓度范围为4.3至19.0 ppb(3)。在1988年5月至10月在意大利两个森林收集的11个降雨、穿透水和茎流样品中检测到对硫磷,浓度范围为0.01至0.17 μg/l(4)。在1990年12月加利福尼亚州内华达山脉Lindcove田间站(海拔114米)的湿沉降样品中检测到对硫磷...
水/土壤挥发
对硫磷的亨利定律常数为2.98X10-7 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明对硫磷预计从水表面基本不会挥发(2)。对硫磷的亨利定律常数(1)表明从湿润土壤表面挥发预计不会发生(SRC)。基于6.68X10-6 mm Hg(1)的蒸气压,对硫磷预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。工业级化学物质从非吸收表面的损失速率为0.210 ug/sq cm/hr(3)。土壤中混入的甲基对硫磷的损失远低于玻璃表面,同样的趋势可能也适用于对硫磷(3)。对硫磷从土壤中损失的模拟结果表明,当混入10厘米深的土壤时,30天内仅损失0.1至0.3%...
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒物分配模型(1),对硫磷(在20°C时蒸气压为6.68X10-6 mm Hg(2))将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相对硫磷通过光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为4.2小时(SRC),基于估计的速率常数(3)。颗粒相对硫磷可通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。对硫磷吸收波长小于320 nm的辐射(4),表明其具有直接光解的潜力(SRC)。
环境生物浓缩
蝌蚪是一种对有机磷农药等胆碱酯酶抑制剂有抗性的物种,其平均生物富集因子为64(1)。在蓝鳃太阳鱼暴露于510和640 ug/l的对硫磷浓度0.5和3天后,观察到的BCF值范围为63至462(2)。在溪鳟暴露于3,180和270 ug/l的对硫磷浓度0.33和5.83天后,观察到的BCF值范围为68至344(2)。在陆生-水生生态系统中,在38天实验结束时,没有证据表明任何生物体(包括蜗牛、藻类、水蚤、蚊幼虫和鱼类)有生物累积,尽管生态系统生物体中含有放射性标记碳,表明存在代谢产物(3)。没有生物累积...
环境生物降解
先前对土壤暴露于对硝基酚导致对硫磷矿化为二氧化碳增加;在对硝基酚预处理4次的土壤中,应用的对硫磷几乎三分之二转化为土壤结合残留物和二氧化碳,而在未经预处理的土壤中为39%(1)。在非灭菌沿海河水中培养30天后,在pH值分别为6、7和8.16时,仅分别有21%、14%和6%的对硫磷残留;在灭菌沿海河水中,培养30天后,在pH值分别为6、7和8.16时,分别有64%、57%和49%的初始对硫磷残留(2)。
土壤吸附/迁移性
在湿润土壤中,对硫磷通过与水络合被土壤吸附,而在脱水且被阳离子饱和的土壤中,络合是直接的(1)。在利用温德什河集水区沉积物进行的批量吸附实验中,测得的Koc值分别为38,000、3,086和6,404(2)。
人工污染源
在美国,一些或所有应用被归类为限制使用农药(1)。对硫磷以前用作杀虫剂和杀螨剂(1),导致其直接释放到环境中(SRC)。1966年、1971年、1976年、1982年和1989年,对硫磷在美国农业中的使用量分别为8,452,000、9,481,000、9,268,000、6,384,000和6,030,000磅AI/年(2)。瑞士Sandoz仓库火灾后,对硫磷被释放到莱茵河;估计排放量为50至290公斤(3)。1986年,加利福尼亚州种植的生菜和番茄田中分别有21.5%和5.6%的面积使用对硫磷处理;1986年加利福尼亚州种植的苹果田中<1.0%的面积使用对硫磷处理(4)。
生态毒性值
USDA APHIS化学品影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^56-38-2$'
自然污染源
对硫磷已知不是天然产物(1)。
食品调查值
在1992年1月至1994年3月期间采集的加拿大国内农产品中检测到对硫磷:新鲜胡萝卜、新鲜芹菜、新鲜生菜头和新鲜番茄(1)。在1992年1月至1994年3月期间采集的加拿大进口农产品中检测到对硫磷:新鲜苹果、新鲜豆类、新鲜芹菜、新鲜葡萄、新鲜青柠、新鲜橙子、新鲜梨和新鲜甜椒(1)。在1989年4月至1991年12月期间采集的加拿大国内农产品中检测到对硫磷:新鲜胡萝卜、新鲜生菜、新鲜桃子和新鲜土豆(2)。在1992年1月至1994年3月期间采集的加拿大进口农产品中检测到对硫磷:新鲜苹果、新鲜芹菜、新鲜蔓越莓...
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有剧毒。该物质可能对环境有害。应特别关注鸟类。该物质可能在水中环境造成长期影响。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,例如通过不适当的处置。
其他环境浓度
在华盛顿州东部苹果园或梨园附近收集的家庭灰尘样本中检测到对硫磷,平均浓度为 365 ng/g;参考家庭(不位于运营果园附近)收集的家庭灰尘中对硫磷平均浓度为 76 ng/g(1)。
鱼类/海鲜浓度
从美国144个河口收集的鱼体内平均对硫磷含量为10至75 ppb(1)。1973年5月在美国收集的鱼类和贝类标本含有10至40 ppb(1)。来自马萨诸塞州的蛤蜊、虹鳟鱼和牡蛎样本分别含有20至30 ppb、15至17 ppb和38至41 ppb(1)。在安大略省用于蔬菜生产的主要有机土壤区荷兰沼泽(Holland Marsh)排水的锡姆科湖(Simcoe Lake)的鱼中未检测到对硫磷(2)。在1972-76年进行的全国河口鱼类监测计划中,来自14个沿海州144个主要和次要河口的1524个样本中,在康涅狄格州39个样本中的1个中检测到对硫磷,平均浓度为10 ppb,北卡罗来纳州251个样本中的1个中检测到对硫磷,平均浓度为12 ppb,以及...
沉积物/土壤浓度
沉积物:1992年在温德什河流域三个地点采集的床沉积物和悬浮沉积物中检测到对硫磷,床沉积物中的浓度为0.3、0.6和1.0 μg/kg,悬浮沉积物中的浓度为13、3.3和8.8 μg/kg(1)。在不列颠哥伦比亚省弗雷泽河谷的低地,一条排放蔓越莓沼泽废水的沟渠沉积物中检测到对硫磷,浓度从未检出至515 μg/kg(2)。在不列颠哥伦比亚省弗雷泽河谷低地采集的农场沟渠沉积物中检测到对硫磷,在温哥华的浓度为8 μg/kg(4)。土壤:1985年5月至9月在加利福尼亚州一个蒸发坑采集的土壤样品中检测到对硫磷,浓度范围为1,064至1,972 pp...
环境归趋/暴露概况
对硫磷以前用作杀虫剂和杀螨剂,导致其直接释放到环境中. 如果释放到空气中,20°C时的蒸气压为6.68X10-6 mm Hg表明对硫磷将以蒸气和颗粒相存在于大气中. 气相中的对硫磷将与光化学产生的羟基自由基发生反应而被降解;该反应在空气中的半衰期估计为4.2小时. 颗粒相中的对硫将通过湿沉降和干沉降从大气中去除. 对硫磷吸收波长小于320 nm的辐射,表明存在直接光解的可能性. 如果释放到土壤中,基于314至15,860的Koc值,预计对硫磷具有中等至无流动性. 挥发...
EPA农药生态毒性数据
来自EPA的农药生态毒性数据:95
症状
对硫磷接触可导致头痛、惊厥、视力模糊、呕吐、腹痛、严重腹泻、昏迷、震颤、呼吸困难,最终导致肺水肿和呼吸停止。(L633)
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
LD50:2 mg/kg(口服,大鼠)(T14) LD50:6800 μg/kg(经皮,大鼠)(T14) LD05:3600 μg/kg(腹腔注射,大鼠)(T14) LD50:6 mg/kg(肌肉注射,大鼠)(T14) LC50:84.0 mg(吸入,大鼠)(A544)
毒性概述
对硫磷是一种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物质是强效神经毒素,低剂量时引起过量流涎和流泪,随后是肌肉痉挛,最终导致死亡。神经毒气和使用于杀虫剂的许多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...
CDC-ATSDR毒理学概况
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统、心血管系统、血液胆碱酯酶
RAIS毒性值
短期口服参考剂量参考:ATSDR最终版
人体毒性值
LD50 人口口服 3 mg/kg
致癌物分类
3,对人致癌性无法分类。(L135)
特殊风险人群
已有中枢神经系统有机疾病、精神障碍和癫痫、明显的内分泌和自主神经系统障碍、肺结核、支气管哮喘、慢性呼吸系统疾病、心血管疾病和循环系统疾病、胃肠道疾病(消化性溃疡)、胃肠结肠炎、肝脏和肾脏疾病、眼部疾病(慢性结膜炎和角膜炎)的个体接触有机磷农药,其暴露风险会增加。工作开始前必须测定血液胆碱酯酶活性。如果工作时间较长,应每3-4天测定一次该活性。胆碱酯酶活性下降25%或以上的人员必须调至其他工作岗位...
暴露路径/方式
口服(L633);吸入(L633);皮肤接触(L633)。
平均每日摄入量
空气摄入:假设对硫磷浓度为9.4 ng/cu m(1),188 ng(SRC);水摄入:假设浓度为4.6 ug/l(2),9.2;食物摄入:婴儿0.0211 ug(3),幼儿0.0227 ug(3),成人0.166 ug(4)。1982-84年进行的一项全国性研究表明,美国6至11个月大和2岁儿童的对硫磷平均每日摄入量分别为11.2和5.0 ug/kg体重/天(5)。1982-84年进行的一项全国性研究表明,美国14-16岁、25-30岁和60-65岁女性的对硫磷平均每日摄入量分别为1.5、1.4和2.0 ng/kg体重/天(5)。1982-84年进行的一项全国性研究表明,美国14-16岁、25-30岁和60-65岁男性的对硫磷平均每日摄入量分别为1.2、1.1和1.8 ng...
可接受每日摄入量
FAO/WHO ADI:0.005 mg/kg bw
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





