dimethoxy-(4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-lambda5-phosphane
IPUAC Name:dimethoxy-(4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-lambda5-phosphane
CAS298-00-0
分子式C8H10NO5PS
分子量263.21 g/mol
危化品
危害摘要 | 甲基对硫磷是一种在环境中天然不存在的杀虫剂。纯甲基对硫磷为白色晶体。不纯的甲基对硫磷是棕色液体,有臭鸡蛋味。甲基对硫磷用于杀死农作物上的害虫,特别是棉花。美国环保局现在限制甲基对硫磷的使用和施用;只有经过培训的人才允许喷洒。甲基对硫磷不能再用于儿童常食用的农作物。
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2004年10月、2005年1月和2005年5月运输期间,从3,974吨意大利生奶样品中未检测到甲基对硫磷;检测限=1 ug/kg(1)。
体内负荷
在 1976-80 年间从美国人群(12-74 岁)收集的 6990 份尿液样本中,有 2.4% 检测到乙基和甲基对硫磷的代谢物(对硝基酚)(1)。来自七个美国城市非法使用甲基对硫磷控制蟑螂的家庭的 15,904 份尿液样本中,对硝基酚的平均浓度为 75 微克/升,范围小于 25 至 45,000 微克/升,检测频率为 57%(2)。
动物浓度
在1967年采集的里奥格兰德河谷西南德克萨斯州普雷西迪奥盆地斑鞭尾蜥(Cnemidophorus tesselatus)的整体身体分析中,检测到平均浓度为0.1 ppm的甲基对硫磷(1)。
大气浓度
来源主导:田纳西州检测到的空气中甲基对硫磷最大浓度,距离2个不同的有机磷化工厂1英里处,为0.6 ng/cu m(1)。在1986年5月12日至6月12日期间(主要使用期间或之后不久)收集的萨克拉门托谷地,CA的空气样品中检测到甲基对硫磷,平均(最大)浓度为:Maxwell地区6.2 (25.7) ng/cu m,Williams地区3.1 (21.8) ng/cu m,Trowbridge地区0.32 (1.1) ng/cu m,Robbins地区0.27 (0.72) ng/cu m,这些地区位于水稻种植区;CA Davis地区(水稻种植区以南)的空气中检测到<0.5 ng/cu m(2)。
植物浓度
甲基对硫磷在植物中的吸收相当迅速,但代谢也很快。在玉米叶面喷洒后 4 天,甲基对硫磷几乎完全被代谢(1)。
污水浓度
叶面施用后,在初始雨水中检测到甲基对硫磷浓度为 15 ppb(1)。在加利福尼亚不到 10% 的排放废水中检测到浓度为 10 至 190 万亿分之一的甲基对硫磷(2)。
环境水浓度
雨/雪:1984年在马里兰州贝尔茨维尔USDA农业研究中心收集的雾水样品中含有1210 ng/L的甲基对硫磷(1)。1987年9月在加利福尼亚州蒙特雷附近收集的雾水中检测到甲基对硫磷,浓度范围为<0.049至0.43 ug/L(2)。1987年11月至1990年9月在爱荷华州收集的318份降水样品中有4份检测到甲基对硫磷,最大浓度为2.77 ug/L(检测限0.1 ug/L);平均检测浓度为1.60,中位检测浓度为1.67 ug/L(3)。该化合物在2003和2004生长季节期间监测的美国四个农业流域的雨水中被检测到。浓度如下:总体检测频率为4%;马里兰州,未检测...
水/土壤挥发
甲基对硫磷的亨利定律常数为1.0X10-7 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明甲基对硫磷预计从水面挥发基本可以忽略(2)。甲基对硫磷的亨利定律常数(1)表明预计不会从湿润的土壤表面挥发(SRC)。基于25°C时的蒸气压为3.5X10-6 mm Hg(3),预计甲基对硫磷不会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。土壤中混入的甲基对硫磷的挥发损失远低于玻璃表面,同样的趋势可能也适用于对硫磷(4)。施用一天后测得湿润土壤中甲基对硫磷的挥发为0.7%;干燥土壤中的挥发比湿润土壤慢得多(5)。
环境归趋概述
大气中的命运:根据大气中半挥发性有机化合物气/粒分配模型(1),蒸气压为25°C时3.5X10-6毫米汞柱(2)的甲基对硫磷,将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相甲基对硫磷通过与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0.3天(SRC),根据其在25°C时5.9X10-11立方厘米/分子-秒(SRC)的速率常数计算得出,该速率常数是通过结构估计方法(3)推导得出的。颗粒相甲基对硫硫磷可通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。甲基对硫磷在290至410纳米波长之间吸收光(4),因此...
环境生物浓缩
在尼罗罗非鱼幼鱼中测定了(14)C-甲基对硫磷的 BCF 为 8.3(1)。在孔雀鱼(Poecilia reticulata)中测定了甲基对硫磷的 BCF(基于可提取脂质重量计算)为 959(2)。根据分类方案(3),这些 BCF 值表明水生生物中的生物累积程度为低至高。然而,甲基对硫磷不会生物累积,而是被迅速代谢(4)。测得的消除速率常数为 2.38/天(2),对应的半衰期为 7.0 小时(SRC)。几种虾和螯虾物种能够水解甲基对硫磷(5)。
环境生物降解
三个室外池塘以100微克/升的浓度在水下施用了甲基对硫磷。在隔离的水族箱中池塘水中甲基对硫磷的损失速率与预测速率相似。然而,室外池塘或含有植物和沉积物的水族箱中的损失速率大于预测值。尽管预测浓度远超检测限,但在沉积物中未检测到甲基对硫磷。研究表明,浅水体中的生物降解速率可能主要由附着在沉积物和植物上的细菌决定,而非浮游细菌。
环境非生物降解
通过批处理和柱实验研究了零价铁(ZVI)修复废弃化学品处置场污染地下水的潜力。主要污染物是有机磷农药,但化学分析还包括另外22种化合物,包括有机磷的合成中间体和降解产物。ZVI处理表明,所有污染物都被降解,除了两种二酯(硫代磷酸酯)。甲基对硫磷、乙基对硫磷和马拉硫磷的降解最快,其一级降解速率常数约为10X-3/min。在研究中,包括对淡水甲壳类动物(蚤状溞)的急性毒性测试,以评估ZVI处理的总体效率...
土壤吸附/迁移性
观察到母体化合物和代谢物对土壤和沉积物的中等吸附(1-6)。吸附似乎与土壤中的有机质含量百分比无关(2)。土壤的粘土含量很重要(4)。吸附到粘土的层间(3,4)。典型的土壤-水分布常数范围为3至147(1-6),中值约为50(SRC)。在砂质粘壤土、含0.1%粉煤灰的砂质粘壤土、含0.2%粉煤灰的砂质粘壤土和含0.5%粉煤灰的砂质粘壤土中,分别观察到Kom(有机质归一化分配系数)值为102.0、95.9、88.2和82.0(7)。在粘土、含0.1%粉煤灰的粘土、含0.2%粉煤灰的粘土和含0.5%粉煤灰的粘土中,分别观察到Kom值为636.2、619.5、587.8和554.2,分别...
人工污染源
杀虫剂的生产、运输和使用。生产过程中每 1000 磅排放 1.0 磅到空气中。每 1000 磅生产量中可能有 7.4 磅通过蒸发从池塘中排放。由于作为广谱杀虫剂使用,每年释放约 4000 万磅。
生态毒性值
USDA APHIS 化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^298-00-0$'
食品调查值
在1991年3月至1992年1月间从埃及市场收集的54个马铃薯样品中,有2个检测出甲基对硫磷,浓度分别为0.389和0.540 ppm(1)。在墨西哥采集的样品中,40%的大米、60%的鳄梨、30%的草莓和50%的番茄检测出甲基对硫磷(2)。在1988年至1992年间从巴基斯坦种植者田地和主要销售点采集的以下蔬菜中检测到甲基对硫磷(检测次数和样品数,浓度):丝瓜(1/11,1.71 mg/kg)、花椰菜(1/14,2.5 mg/kg)、菠菜(1/16,0.15 mg/kg)、香菜(1/10,1.5 mg/kg)、苦瓜(1/12,4.0 mg/kg)、葫芦巴(1/8,0.5 mg/kg)、洋葱(3/18,1.09至3.15 m/kg)和秋葵(4/28,1.83至2.83 mg/kg)(3)。甲基...
ICSC 环境数据
该物质对水生生物剧毒。该物质可能对环境有害。应特别关注鸟类和蜜蜂。该物质在正常使用情况下会进入环境。然而,应非常小心地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
在来自韩国和中国的292份草药药物材料中测试了甲基对硫磷但未检测到;检测限为0.001至0.05 ug/mL(1)。
鱼类/海鲜浓度
在1972年和1976年从德克萨斯州收集的51份幼年河口鱼样本中,有2份检测到甲基对硫磷,平均浓度为47微克/千克(1)。1984年作物喷洒季节前,在密西西比州月亮湖收集的32条鱼中有3条检测到甲基对硫磷;作物喷洒季节后,在25份鱼样本中有12份检测到,白鱼中检测到的最大平均浓度为15.96微克/千克(2)。
沉积物/土壤浓度
沉积物:在喷洒后期间,密西西比湖沉积物中的甲基对硫磷残留量为27-39 ppb,该湖流域面积广阔,甲基对硫磷被施用于水稻(1)。意大利水稻区河流的沉积物中含有6-33 ppb甲基对硫磷(1)。在丹麦沿海一家制造设施附近的海洋沉积物中检测到甲基对硫磷,浓度范围为6.7至44.1微克/千克(干重)(2)。在意大利萨尔诺河3个地点和沃尔图诺河1个地点的沉积物样品中检测到甲基对硫磷(检测限90皮克/克干重),萨尔诺河的平均浓度为6、23和33纳克/克干重,沃尔图诺河为13纳克/克干重(3)。维科湖沉积物样品中的平均甲基对硫磷浓度为...
环境归趋/暴露概况
甲基对硫磷的生产和使用作为杀虫剂将直接释放到环境中。在美国,2013年8月31日后将不再销售终端产品,2013年12月31日后不能合法使用。如果释放到空气中,25 °C时蒸气压为3.5X10-6 mm Hg,表明甲基对硫磷将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相甲基对硫磷将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为0.3天。颗粒相甲基对硫磷将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。甲基对硫磷吸收波长>290 nm的光,因此可能易受直接光解...
EPA农药生态毒性数据
来自EPA的农药生态毒性数据:128
症状
暴露于极高水平甲基对硫磷可能导致死亡、意识丧失、头晕、混乱、头痛、呼吸困难、胸闷、喘息、呕吐、腹泻、痉挛、震颤、视力模糊和出汗。(L634)
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: 417毫克/千克(口服,豚鼠)(T35) LD50: 50毫克/千克(静脉注射,豚鼠)(T35) LD50: 300毫克/千克(经皮,兔)(T14) LD50: 67毫克/千克(透皮,兔)(A545)
毒性概述
甲基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品是强效神经毒素,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...
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
致癌性证据
A4; 无法归类为人类致癌物。
致癌物分类
3,对人致癌性无法分类。(L135)
最低风险水平
中间口服:0.0007 mg/kg/day (L134) 慢性口服:0.0003 mg/kg/day (L134)
特殊风险人群
有青光眼、心血管疾病、肝脏疾病、肾脏疾病或中枢神经系统异常病史的工人应考虑排除在需要接触甲基对硫磷的工作之外。应每年或在责任医师确定的其他间隔进行定期检查。
暴露路径/方式
口服(L634);吸入(L634);皮肤接触(L634)。
平均每日摄入量
吸入量:假设<0.5至160 ng/cu m最大值(1,2) - <10至3,200 ng; 摄水量:假设2.5至256 ppb最大值(3,4) - 5至512 ug; 食物摄入量:假设平均0.0035 ug/g(5) - 5.6 ug(SRC)。
可接受每日摄入量
FAO/WHO ADI: 0.02 毫克/公斤体重
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





