2-chloroprop-2-enyl N,N-diethylcarbamodithioate

IPUAC Name:2-chloroprop-2-enyl N,N-diethylcarbamodithioate

CAS95-06-7
分子式C8H14ClNS2
分子量223.8 g/mol
危化品

根据一个独立的科学和健康专家委员会,草克死可致癌。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

2-chloroprop-2-enyl N,N-diethylcarbamodithioate

毒性

毒性
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大气浓度
来源主导:据报道,在硫代氨基甲酸酯的制造过程中,空气排放物中硫代氨基甲酸酯的含量为每生产1000公斤农药0.5公斤。
环境水浓度
地表水:在西班牙瓦伦西亚自治区,地表水中检测到硫代氨基甲酸酯的浓度为2.247微克/毫升(1)。
水/土壤挥发
根据其蒸气压 2.2X10-3 mm Hg(1)和水溶性 100 mg/L(2),估计出硫黄草胺的亨利定律常数为 6.5X10-6 atm-cu m/mole(SRC)。该亨利定律常数表明硫黄草胺预计将从水面挥发(3)。根据此亨利定律常数,从模型河流(1 m 深,流速 1 m/sec,风速 3 m/sec)(3)的挥发半衰期估计为 9 天(SRC)。从模型湖泊(1 m 深,流速 0.05 m/sec,风速 0.5 m/sec)(3)的挥发半衰期估计为 67 天(SRC)。硫黄草胺估计的亨利定律常数表明,其可能从潮湿土壤表面挥发(SRC)。根据其蒸气压(1),硫黄草胺预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),硫黄草胺在 20 °C 时的蒸气压为 2.2X10-3 mm Hg(2),预计在环境大气中仅以气态形式存在。气态硫黄草胺通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为 1.2 小时(SRC),这是根据其在 25 °C 时的速率常数 1.0X10-10 cu cm/molecule-sec(SRC)计算得出的,该速率常数是使用结构估算法(3)推导的。硫黄草胺在波长 >290 nm 处吸收光(4),因此可能易受阳光直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
使用估算的log Kow 3.15(1)和回归推导方程(2),计算得出sulfallate在鱼类中的估算BCF为60(SRC)。根据一种分类方案(3),该BCF表明水生生物生物富集的潜力为中等(SRC)。
环境非生物降解
使用基于分子连接性指数的结构估算法(1),估算出硫代草特与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为1.0X10-10 cu cm/分子-秒(25°C时)(SRC)。这对应于在大气羟基自由基浓度为5X10+5个/cu cm时的半衰期约为1.2小时(1)。使用结构估算法(1)推导出硫代草特与臭氧的气相反应速率常数为1.6X10-18 cu cm/分子-秒(25°C时)(SRC)。这对应于在大气臭氧分子浓度为7X10+11个/cu cm时的半衰期约为7天(2)。硫代草特在碱性条件下水解,据报道在pH 5时半衰期为57天,在pH 8时为30天(3)。硫代草...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接性指数的结构估算法(1),估算出硫代草特的Koc值为2000(SRC)。根据一种分类方案(2),该估算的Koc值表明硫代草特在土壤中预计具有低迁移性。
人工污染源
草克死以前的美国生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其以前作为除草剂的使用(1)导致其直接释放到环境中(SRC)。
自然污染源
Sulfallate未被认为是天然产物。
食品调查值
在1978-1982年美国FDA的农药监测计划(1)和1988-1989年监测计划(2)中,在蔬菜中鉴定出硫代草特,但未定量。在1988-1989年的监测计划中,在国产和进口番茄中鉴定出硫代草特,但未定量(3)。
人类可能接触途径
由于sulfallate在美国已不再生产或使用(2012),职业暴露和一般人群暴露应较低或不存在。一般人群可能通过食用在sulfallate处理过的田地中种植的蔬菜而接触sulfallate,以控制某些一年生禾本科杂草和阔叶杂草。(SRC)
环境归趋/暴露概况
Sulfallate以前的美国生产可能通过多种废物流将其释放到环境中;其以前作为除草剂的用途导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,20 °C时2.20X10-3 mm Hg的蒸气压表明Sulfallate在空气中将仅以蒸气形式存在。气态Sulfallate将与光化学产生的羟基自由基反应而被降解;该反应在空气中的半衰期估计为1.2小时。Sulfallate在波长>290 nm处有吸收,因此可能易受阳光直接光解。如果释放到土壤中,基于估计的Koc为2000,Sulfallate预计具有低迁移性。预计将从潮湿的土壤表面挥发,这是一个重要...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据来自EPA:4
症状
与有机磷酸酯一样,体征和症状基于胆碱能过度刺激。与有机磷酸酯中毒不同,氨基甲酸酯中毒往往持续时间较短,因为对神经组织乙酰胆碱酯酶的抑制是可逆的,并且氨基甲酸酯代谢更快。肌肉无力、头晕、出汗和轻微的身体不适是常见的早期症状。头痛、唾液分泌、恶心、呕吐、腹痛和腹泻在较高暴露水平下通常很明显。瞳孔收缩伴视力模糊、不协调、肌肉抽搐和言语不清已有报道。(L795)
不良影响
NTP致癌物 - 有理由预期为人类致癌物。
健康影响
草克死是致突变的。关于硫代氨基甲酸酯对人类影响的数据很少。然而,在农业工人中观察到刺激和致敏的病例。一些硫代氨基甲酸酯,例如禾草敌,会影响精子形态,从而影响生殖。然而,尚未观察到致畸作用。致突变性研究的结果表明,含有二氯烯丙基的硫代氨基甲酸酯具有高度致突变性。一些硫代氨基甲酸酯是乙酰胆碱酯酶抑制剂。急性接触胆碱酯酶抑制剂可引起胆碱能危象,表现为严重恶心/呕吐、流涎、出汗、心动过缓、低血压、虚脱和惊厥。肌肉无力可能加剧,如果呼吸...
处理方法
急性暴露和急救:眼睛:在流动水下冲洗睁开的眼睛几分钟。摄入:不要催吐。用水漱口(切勿给失去知觉的人口服任何东西)。立即寻求医疗建议。皮肤:应立即用流动冷水冲洗受影响部位至少15分钟,然后用肥皂和水彻底清洗。如有必要,应让患者淋浴并更换受污染的衣物和鞋子,然后必须寻求医疗救助。吸入:提供新鲜空气。如需要提供人工呼吸。
毒性概述
三氯烯胺、二氯烯胺和磺氯烯胺的代谢产物似乎具有致突变性或致癌性。特别是,2-氯烯丙基团是这些除草剂致突变性的原因。这些代谢物可能与DNA结合或破坏DNA,导致碱基替换。二氯烯胺已被证明对小鼠是致癌物。一些硫代氨基甲酸酯(EPTC、草达灭、克草灭和环草灭)具有共同的毒性机制,即抑制乙酰胆碱酯酶。乙酰胆碱酯酶抑制剂抑制乙酰胆碱酯酶的作用。由于其重要功能,干扰乙酰胆碱酯酶作用的化学物质是强效神经毒素,低剂量时会导致流涎和流泪。头痛、流涎、恶心、呕吐、腹痛...
相互作用
N,N-二烯丙基-α,α-二氯乙酰胺降低了硫代硫酸盐对玉米(玉蜀黍)的毒性。
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:CALEPA
致癌性证据
硫代氨基甲酸酯:被合理预期为人类致癌物。
致癌物分类
2B,可能对人类致癌。(L135)
人体毒性摘录
/体征和症状/ 长期接触皮肤和眼睛可能引起中度刺激。
解毒剂和急救
/SRP:/ 高级治疗:对于意识不清、严重肺水肿或严重呼吸窘迫的患者,考虑经口或经鼻气管插管进行气道控制。使用气囊面罩装置进行正压通气技术可能有益。考虑对肺水肿进行药物治疗...。对于严重支气管痉挛,考虑给予β激动剂如沙丁胺醇...。监测心律并根据需要治疗心律失常...。开始静脉注射D5W /SRP: "保持通畅",最小流速/。如果出现低血容量迹象,使用0.9%生理盐水(NS)或乳酸盐林格氏液。对于伴有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。注意液体过载的迹象...。用地西泮或劳拉西泮治疗癫痫...。使用...
非人类毒性值
LD50 大鼠口服 850 mg/kg 体重
暴露路径/方式
吸入(L793);口服(L793);皮肤接触(L793)
客服