4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole
IPUAC Name:4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole
CAS148-79-8
分子式C10H7N3S
分子量201.25 g/mol
危化品
物理描述 | 噻苯达唑呈现白色或奶油色无臭无味粉末。在590 °F以上升华。在酸性溶液中荧光。配制成粉尘、流动粉末或可湿性粉末,用作系统性杀菌剂和驱虫药。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性污水浓度
据报道,在新泽西州特伦顿附近的阿辛平克溪流入的两份废水中,噻苯达唑的浓度低于11 ng/L(1)。在哥斯达黎加苏尔特河流域处理厂的废水中,噻苯达唑浓度范围为1-100 μg/L,该地区以香蕉种植园为特征(2)。
环境水浓度
地表水:在哥斯达黎加苏尔特河流域的地表水中,噻苯达唑浓度范围为1-100 μg/L,该地区以香蕉种植园为特征。苏尔特河报告的最大浓度为5 μg/L(1)。日本大阪港的8个水样中,噻苯达唑的平均浓度范围为0.002至0.007 μg/L,采样时间为2002年1月27日至2003年10月21日(2)。
水/土壤挥发
噻苯达唑的亨利定律常数估计为2.1X10-11 atm-cu m/mole(SRC),由其蒸气压4.0X10-9 mm Hg(1)和水溶性50 mg/L(1)推导得出。该亨利定律常数表明噻苯达唑预计从水表面基本不会挥发(SRC)。噻苯达唑的估计亨利定律常数表明,从湿润土壤表面可能不会发生挥发(SRC)。基于其蒸气压(1),噻苯达唑预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),噻苯达唑在25°C时的蒸气压为4.0X10-9 mm Hg(2),预计在大气中仅存在于颗粒相。颗粒相的噻苯达唑可通过湿沉降或干沉降从空气中去除(SRC)。噻苯达唑在298 nm处吸收光(3),因此可能易受阳光直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
使用log Kow为2.47(1)和回归推导方程(2)计算,噻苯达唑在鱼类中的估计BCF为20(SRC)。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的可能性低(SRC)。
环境生物降解
好氧条件:噻苯达唑在土壤中的半衰期确定为403天(1)。在未灭菌的砂质壤土中,当施用深度分别为10 cm和30 cm时,施用后30天噻苯达唑的降解率约为25%和15%(2)。
环境非生物降解
(14)C噻苯达唑喷洒在甜菜叶上。植物在白炽灯和荧光灯下生长34天。分析显示97-98%的放射性物质为未变化的噻苯达唑。当处理过的甜菜叶暴露于相当于14个8小时日照的阳光下时,只有78%的放射性物质为未变化的噻苯达唑。其余部分似乎是光产物。除了苯并咪唑-2-甲酰胺外,还形成了苯并咪唑、极性和聚合物产物。当在玻璃板上进行光解时,观察到苯并咪唑-2-甲酰胺和苯并咪唑。
土壤吸附/迁移性
增加土壤酸性会增加TBZ的吸附。研究表明,这是由于在较低pH值下的电离和电离分子的吸附。9个月后,从空气干燥的土壤中回收了85-95%的TBZ;从湿润土壤中回收了75-90%。
人工污染源
噻苯达唑的生产可能通过各种废物流释放到环境中;其作为杀菌剂(1)的使用将直接释放到环境中(SRC)。
食品调查值
在对1995年4月至2000年3月间进行的478种国内和287种进口农产品5年监测调查中,在78个进口柑橘类水果(葡萄柚、柠檬、橙子)中检测到噻苯达唑,残留水平为<0.01至1微克/克(1)。1999-2001年对270个苹果和柑橘水果样品的农药残留分析显示,在12个苹果和17个柑橘样品中噻苯达唑浓度从痕量到12.52 ppm不等(2)。
生态毒性摘录
/水生生物/ 六种苯并咪唑类驱虫药/包括/噻苯哒唑...的 aquatic 毒性使用海洋细菌费氏弧菌和淡水水蚤进行了评估。...与水蚤相比,费氏弧菌对大多数测试的苯并咪唑的敏感性低10倍以上。对于D. magna,最急性的驱虫药化合物是芬苯哒唑(48小时半数有效浓度[EC50s],16.5 μg/L),其次是氟苯哒唑(48小时EC50,66.5 μg/L)、阿苯哒唑(48小时EC50,67.9 μg/L)、非班太尔(48小时EC50,216.5 μg/L)、噻苯哒唑(48小时EC50,843.6 μg/L)和氧苯哒唑(48小时EC50,1,168.4 μg/L)。亲脂性参数log Kow解释了单个苯并咪唑对D. magna的急性毒性(r...
沉积物/土壤浓度
沉积物:1993-1997年,哥斯达黎加苏尔特河流域沉积物中噻苯达唑浓度范围为85-1,100 ug/kg干重,该区域以香蕉种植园为特征(1)。2002年1月27日至2003年10月21日期间采集的日本大阪港8个沉积物样本中,噻苯达唑平均浓度范围为<0.04至0.12 ug/kg干重(2)。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES调查1981-1983)统计估计美国有5,960名工人(其中1,184名为女性)可能接触噻苯哒唑(1)。NOES调查不包括农场工人。职业接触可能发生在生产或使用噻苯哒唑的工作场所,通过吸入和皮肤接触。监测数据表明,一般人群可能通过摄入受污染的食物接触噻苯哒唑(SRC)。
环境归趋/暴露概况
噻苯哒唑的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为杀菌剂的使用将导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,25 °C时蒸气压为4.0×10-9 mm Hg表明噻苯哒唑将仅存在于大气中的颗粒相中。颗粒相的噻苯哒唑将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。噻苯哒唑在298 nm处吸收光,因此噻苯哒唑可能易受阳光直接光解的影响。如果释放到土壤中,基于Koc范围为2,500至4,680,预计噻苯哒唑的迁移性较低。根据估算的亨利定律常数为2.1×1...,预计从湿润土壤表面的挥发不是重要的命运过程。
EPA农药生态毒性数据
EPA农药生态毒性数据:59
肝毒性
可能性评分:B(极有可能导致临床明显的肝损伤)
不良影响
皮肤致敏剂 - 能在皮肤中引起过敏反应的物质。
毒性数据
口服LD50在小鼠、大鼠和兔中分别为3.6 g/kg、3.1 g/kg和3.8 g/kg。
毒性概述
噻苯达唑对寄生虫的确切作用机制尚不清楚,但它很可能抑制寄生虫特有的酶富马酸还原酶。
相互作用
据报道,一名49岁哮喘男性患者在接受口服缓释茶碱无水物300 mg/次,每日2次后,因治疗类圆线虫病而口服噻苯达唑混悬液1.8 g/次,每日2次(共6剂)。患者在噻苯达唑治疗前血清茶碱浓度为14 μg/mL。Theo-Dur剂量减少至200 mg每日两次;然而,血清茶碱浓度升至22 μg/mL。随后剂量减少至150 mg每日两次,导致血清茶碱水平为12 μg/mL。在开始噻苯达唑治疗前,患者估计的基线茶碱清除率约为1.7 L/小时;噻苯达唑治疗后...
RAIS毒性值
口服慢性参考剂量参考:OPP
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
特殊风险人群
噻苯达唑的大多数不良反应是暂时的,仅需对症处理。考虑到其通过肝脏代谢以及使用期间偶尔出现的SGOT升高,肝病患者应避免使用此药。当使用噻苯达唑时,监测同时使用的肝脏代谢药物水平似乎也是合理的。
药物性肝损伤
参考文献:DOI:10.1016/j.drudis.2019.09.022
解毒剂和急救
高级治疗:对于意识不清或严重呼吸窘迫的患者,考虑进行口气管或鼻气管插管以控制气道。考虑使用β激动剂如沙丁胺醇治疗严重支气管痉挛...。监测心律,必要时治疗心律失常...。开始静脉注射D5W/SRP:"保持通畅",最小流速/。对于有血容量不足体征的低血压,谨慎给予液体。如果患者低血压但液体容量正常,考虑使用血管加压药。注意液体过载的迹象...。用地西泮或劳拉西泮治疗癫痫...。使用盐酸丙对卡因辅助眼部冲洗...。/噻苯哒唑及相关化合物/
暴露路径/方式
迅速吸收,口服混悬液后1至2小时内达到血浆峰浓度。外用制剂应用于皮肤时可能发生一些全身吸收。
平均每日摄入量
在全膳食研究中分析,1986-1991年间噻苯达唑的农药摄入量确定为:0.2461(6-11个月)、0.6685(2岁)、0.1326(14-16岁女性)、0.1655(14-16岁男性)、0.1506(25-30岁女性)、0.1139(25-30岁男性)、0.1853(60-65岁女性)和0.1432(60-65岁男性)微克/千克体重/天(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





