diethoxy-(ethylsulfanylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-lambda5-phosphane

IPUAC Name:diethoxy-(ethylsulfanylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-lambda5-phosphane

CAS298-02-2
分子式C7H17O2PS3
分子量260.4 g/mol
危化品

物理描述 | 甲拌磷是一种有令人不快气味的透明液体。用作杀虫剂和杀螨剂;施用于植物和土壤。(EPA, 1998)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

diethoxy-(ethylsulfanylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-lambda5-phosphane

毒性

毒性
36
乳汁浓度
许多有机磷杀虫剂会通过乳汁排泄.../有机磷杀虫剂/
大气浓度
来源主导:1971年,在阿肯色州两家农药制剂厂800米范围内采集的60个空气样本中,有5个检测到伏杀硫磷,平均浓度为1.2 ng/m³(1)。1971年,在田纳西州一家农药制剂厂275米范围内采集的56个空气样本中,有16个检测到伏杀硫磷,平均浓度为3.1 ng/m³(1)。1974年,在南佛罗里达的一家农药制剂厂和储存棚中,伏杀硫磷的浓度分别为0.6 ng/m³和0.2 ng/m³(1)。
植物浓度
用2.24千克/公顷甲拌磷处理的土壤导致5.5个月后菠菜中含量过高(1)。甲拌磷在植被中的BCF为0.020(2)。在以1.25千克有效成分/公顷的两次分剂量施用于水稻土壤后,糙米中检测到甲拌磷浓度为0.083 ppm(3)。
污水浓度
1993年4月至1994年4月期间,科罗拉多州孤溪约5%的灌溉回流溪水样本中检测到甲拌磷,最大浓度为0.6微克/升(1)。1973年在堪萨斯州,用于收集灌溉径流的尾水坑中的尾水样本中检测到甲拌磷,服务高粱田和玉米田的尾水坑的平均浓度分别为1.6 ppb和1.8 ppb(2)。1974年在堪萨斯州尾水坑的尾水样本中,服务玉米田和高粱田的尾水坑中甲拌磷的平均浓度为0.1 ppb(2)。
环境水浓度
雨/雪/雾:1988年5月,在意大利Vallombrosa和Renon森林地区的146个雨样中,有3个检测到甲拌磷,最大浓度为0.03微克/升(1)。1995年4月至9月在密西西比州采集的城市或农业雨样中未检测到甲拌磷(2)。
水/土壤挥发
甲拌磷的亨利定律常数为4.73X10-6 atm-cu m/mole(SRC),由其蒸气压0.000638 mm Hg(1)和水溶性50 mg/l(1)推导得出。该亨利定律常数表明甲拌磷预计会从水面挥发(2)。基于该亨利定律常数,估计模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(2)的挥发半衰期为14天(SRC)。模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)的挥发半衰期估计为105天(SRC)。然而,水面的挥发预计会被水柱中悬浮固体和沉积物的吸附所减弱(SRC)。如果考虑吸附,模型池塘的估计挥发半衰期为810天...
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),伏杀硫磷在25°C时的蒸气压为0.000638 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相伏杀硫磷通过与光化学产生的羟基自由基反应而降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为1.5小时(SRC),根据其在25°C时的速率常数2.5X10-10 cm³/分子-秒(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计方法推导的(3)。实验室实验表明,在仲夏阳光条件下,伏杀硫磷的气相光解迅速,观察到的半衰期<30分钟(4)。
环境生物浓缩
在28天内接触甲拌磷的 juvenile sheepshead minnows, Cyprinodon variegatus,生物富集系数(BCF)为90(1)。根据分类方案(2),此BCF表明在水生生物中生物富集的潜力为中等(SRC)。研究了甲拌磷在蓝绿藻 Anabaena sp. (ARM 310)和 Aulosira fertilissima (ARM 68)培养液中的生物富集(1)。在2.5、5和10微克/毫升甲拌磷浓度下,Anabaena sp.中甲拌磷的生物富集系数分别为3、6和12(3)。在Aulosira fertilissima中,在2.5、5和10微克/毫升甲拌磷浓度下,甲拌磷的最大生物富集分别在16、16和32小时后达到,各剂量下的生物富集系数为8、12和11(3)。在水中沉积有C14-甲拌磷的水中生长2周的Elodea nuttallii植物...
环境生物降解
甲拌磷在不同土壤中的降解半衰期为:砂质壤土,7天;粉砂粘壤土,9天;粘壤土,8天(1)。当施用于土壤表面时,施用于粉砂壤土的甲拌磷剂量的一半在6天后无法检测到;而当与上层4-5英寸土壤层混合时,30天后无法检测到(2)。在粉砂壤土中,甲拌磷在25°C下可保持超过16周(3)。当作为颗粒制剂施用时,甲拌磷在粘壤土中的半衰期为5至10天(4)。在一项田间研究中,28天内粉砂粘壤土中67%和70%的甲拌磷损失(5)。生物测定表明,当以10 ppm的浓度施用于砂质壤土上层4英寸时,甲拌磷的半衰期约为68天(6)。在淹水农业壤土中,1.7、6.0和9....
环境非生物降解
甲胺磷与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C下估计为2.5X10-10 cm³/分子-秒(SRC),使用结构估计方法(1)。这对应于在大气羟基浓度为5X10+5个/cm³时的大气半衰期约为1.5小时(1)。甲胺磷在1%乙醇(在无菌水中)、磷酸盐缓冲溶液中,25°C下的观察半衰期为:pH 5.0时为0.60周,pH 6时为0.55周,pH 7时为0.57周,pH 8时为0.68周(2)。甲胺磷在pH 5.7、8.5、9.4和10.25条件下的水解半衰期分别为52、61、62和33天(3)。碱性条件下甲胺磷的水解产生二乙基二硫化物、硫化氢和甲醛;没有显著的催化效应...
土壤吸附/迁移性
在有机碳含量从0.087%到0.65%的四种不同土壤中,甲拌磷的平均Koc为3200(1)。还报道了甲拌磷的Koc值为543(2)和2400(3)。在土壤柱研究中发现甲拌磷在土壤中迁移性很低(4)。在退化黑钙土和黑沼泽土中,甲拌磷的迁移性低于在棕色森林土中(4)。根据分类方案(5),这些Koc值表明甲拌磷在土壤中预计具有低至轻微的迁移性。当土壤干燥时,甲拌磷最容易吸附到矿物固体和粉砂壤土及粘土土壤中(4)。使用Hagerstown粉砂粘壤土(4.3%有机质,30%粘粒,pH 5.5)和Lakeland砂质壤土(3.3%有机质...
人工污染源
伏杀硫磷的生产可能通过各种废物流释放到环境中(SRC);其作为杀虫剂、杀螨剂和杀线虫剂的使用(1)将直接释放到环境中。
生态毒性值
美国农业部动植物卫生检验局化学影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^298-02-2$'
食品调查值
FDA在1978-1982年、1983-1986年、1992年和1994年检测到农产品中的甲拌磷残留(1-4)。1989年4月至1991年12月在加拿大国内新鲜土豆(0.05 ppm)中检测到甲拌磷(5),1992年1月至1994年3月在加拿大进口的新鲜西兰花(0.10-0.50 ppm)中检测到甲拌磷(6)。在墨西哥大米和西红柿中定性检测到甲拌磷(7)。纽约州农业与市场部分析的各种水果、蔬菜和牛奶中未发现甲拌磷(8)。在1995-1996年丹麦国家农药监测计划研究的食物中未发现甲拌磷(9)。
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
用2.24 kg/甲拌磷处理土壤后,5.5个月后菠菜中含量过高(1)。甲拌磷在植被中的BCF为0.020(2)。在水稻土壤中以1.25 kg AI/ha的剂量分两次施用甲拌磷后,糙米中检测到0.083 ppm的甲拌磷浓度(3)。
沉积物/土壤浓度
土壤:在伊利诺伊州3个农化设施土壤样品中检测到甲拌磷,平均浓度为267微克/千克(1)。1973年在堪萨斯州尾水坑底部土壤样品中检测到甲拌磷,服务高粱田和玉米田的坑中平均浓度分别为2.3 ppb和2.1 ppb(2)。1974年在堪萨斯州服务玉米田的尾水坑底部土壤样品中检测到甲拌磷,平均浓度为9.6 ppb(2)。1972年在阿拉巴马州(0.04)、乔治亚州(0.02)、伊利诺伊州(0.40)、路易斯安那州(0.04)、密西西比州(0.03)、北卡罗来纳州(0.01)和南卡罗来纳州(0.04)的农田土壤样品中检测到甲拌磷(最小浓度,ppm干重)(3)。1971年在伊利诺伊州农田土壤中检测到甲拌磷,浓度为0.08 ppm干重(4)。
人类可能接触途径
儿童通过与父母受污染的衣物接触也可能发生二次暴露。/有机磷农药/
环境归趋/暴露概况
甲拌磷的生产可能通过各种废物流导致其释放到环境中;其作为杀虫剂、杀螨剂和杀线虫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0.000638毫米汞蒸气压表明甲拌磷将仅以蒸气形式存在于大气中。气态甲拌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1.5小时。实验室实验表明,在仲夏阳光条件下,甲拌磷的气态光解迅速,观察到的半衰期<30分钟。如果释放到土壤中,根据543-3200的Koc值,预计甲拌磷具有低至轻微的迁移性。挥发性...
EPA农药生态毒性数据
来自EPA的农药生态毒性数据:92
症状
急性口服暴露的症状可能包括视力模糊、头痛、注意力不集中、疲劳、恶心、腹泻、心跳和呼吸不规则、震颤、出汗过多、混乱和惊厥。高剂量下可因呼吸停止或肺部收缩导致死亡。通过吸入或皮肤接触甲拌磷产生的症状可能在暴露后几分钟至12小时内出现。长期接触有机磷的工人表现出思维迟缓、记忆缺陷、易怒、反应延迟和焦虑。症状包括心率降低。(L1186)
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: 1.0 mg/kg (口服,大鼠) (L1186) LD50: 3.5 至 6.59 mg/kg (口服,小鼠) (L1186) LD50: 20 mg/kg (口服,豚鼠) (L1186) LD50: 5.7 mg/kg (经皮,大鼠) (L1186) LD50: 5.2 mg/kg (经皮,兔) (L1186) LD50: 20-30 mg/kg (经皮,豚鼠) (L1186) LC50: 11 mg/m³ (吸入,大鼠) (L1186)
毒性概述
甲拌磷是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。神经气体和许多用于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完全抑制该酶。乙酰胆碱酯酶分解在神经和肌肉接头释放的神经递质乙酰胆碱,以使肌肉或器官放松。乙酰胆碱酯酶抑制的结果是...
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
口服亚慢性慢性参考剂量参考:HEAST 当前
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
工作...不得由18岁以下的年轻人、孕妇或哺乳期妇女或因健康状况不适合接触有毒化学品的人员进行;酒精成瘾者同样适用。有机磷农药工作的禁忌症包括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、心血管疾病和循环障碍、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)。/有机磷农药/
暴露路径/方式
口服(L1186);吸入(L1186);皮肤接触。(L1186)
平均每日摄入量
根据美国食品药品管理局总膳食研究,以确定选定农药、工业化学元素和元素的膳食摄入量,所有研究组中甲拌磷、甲拌砜和甲拌亚砜的平均每日摄入量均为0.0001微克/千克体重或更低(1)。
可接受每日摄入量
FAO/WHO ADI:0.0002 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
客服