3-amino-2,5-dichlorobenzoic acid
IPUAC Name:3-amino-2,5-dichlorobenzoic acid
CAS133-90-4
分子式C7H5Cl2NO2
分子量206.02 g/mol
危化品
物理描述 | 淡紫色粉末或浅紫色固体。(NTP, 1992)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性大气浓度
据报道,Amiben在1970年至1971年间存在于环境空气中(1)。
环境水浓度
饮用水:1976年11月15日,在华盛顿州西雅图的饮用水中已定性检测到Amiben(1)。
水/土壤挥发
基于键贡献法(2),可以估计出Amiben在25°C时的亨利定律常数为2.1X10-11 atm cu-m/mole。该亨利定律常数值表明Amiben的挥发性低于水(1)。
环境生物浓缩
基于在25°C下测定的700 mg/L水溶解度(2)和回归推导方程(1),可以估计出Amiben(SRC)的生物富集系数(BCF)为15.34。该BCF值表明Amiben可能不会在水生生物中生物富集(SRC)。
环境生物降解
在Honeoye粉砂壤土中进行的需氧生物降解研究(25°C和pH 6.5),Amiben的生物降解缓慢,7、14、28和112天后分别产生4,500、6,500、11,500和74,000 cpm(累积(14)-CO2释放)(1)。根据使用大豆植物和土壤中50 ppm Amiben的生物测定,在15°C湿润土壤中11个月培养期间没有Amiben分解;在25和35°C培养温度下,11个月期间Amiben分解分别为42%和46%(2)。Amiben在Staten Island泥炭腐殖土(42%溶解有机碳和pH 5.8)中活性损失最大,这表明降解速率取决于有机质含量(3)。
土壤吸附/迁移性
在蒙脱石对有机除草剂吸附的研究中,初始浓度为500 umol/L的Amiben对钠蒙脱石土壤(pH 6.8和87.0阳离子交换容量)和氢蒙脱石土壤(pH 3.35和73.5阳离子交换容量)没有吸附或负吸附(3)。Amiben在有机质含量高的土壤中吸附更强;此外,Amiben对土壤颗粒的吸附显著降低了除草活性(5)。基于12种土壤的吸附研究,确定Amiben的平均Koc值为190(1)。在另一项吸附研究中,确定Amiben的实验Koc值为21(2)。这些Koc值表明Amiben在土壤中具有高至极高的迁移性,并将淋溶(4)。然而,质子化的Ami...
人工污染源
Amiben用作除草剂,通过地面喷雾或颗粒施用释放到环境中(1)。
人类可能接触途径
已给出Amiben生产中检测到的有毒物质。
环境归趋/暴露概况
作为除草剂使用时,Amiben 可能通过地面喷雾或颗粒施用方式释放到环境中,用于各种作物。如果释放到空气中,Amiben 可能存在于颗粒相或气相中。颗粒相的 Amiben 可能迅速光降解,而气相的 Amiben 会通过与光化学产生的羟基自由基反应而相对较快地降解(估计半衰期约为 15 小时)。Amiben -COOH 基团的 pKa 约为 3,Amiben -NH2 基团的 pKa 预计小于 4.6,从而允许在低 pH 值下吸附质子化的 Amiben。如果释放到水中,Amiben 不应挥发、在水生生物中生物富集或水解。在暴露于阳光的地表水中,Amiben 将迅速光降解(半衰期约为 6 小时)。在水中...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据(来自EPA):7
不良影响
职业性肝毒素 - 次级肝毒素:职业环境中的毒性效应潜力基于人类摄入或动物实验的中毒案例。
毒性数据
LC50 (大鼠) > 200,000 mg/m3/1hr
目标器官
肝脏
相互作用
... 咖啡因和氯氨苯在老鼠胃中反应形成不溶性复合物。咖啡因(14)C的胃肠吸收减少与氯氨苯-咖啡因复合物在肠道内不完全解离有关。
RAIS毒性值
口服慢性参考剂量参考:IRIS当前
致癌物分类
总结:在生物测定条件下,处理过的动物体重和死亡率未受到氯氨苯的显著影响。观察到的各种临床体征在处理组和对照组中都很常见。
人体毒性摘录
轻度至中度皮肤刺激,无全身毒性证据。
非人类毒性值
LD50 兔经皮 3,136 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





