2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid

IPUAC Name:2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid

CAS93-65-2
分子式C10H11ClO3
分子量214.64 g/mol
危化品

物理描述 | 麦草畏为无色晶体。对金属有腐蚀性。用作除草剂。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid

毒性

毒性
28
体内负荷
一组9名瑞典农民和3名喷药工人职业性接触麦草畏后,其尿液浓度未检出至1.1 ppm(农民中位数为0.28 ppm),喷药工人为0.25-3.5 ppm(中位数为2.0 ppm)。一组7名瑞典农民和2名喷药工人职业性接触麦草畏后,其呼吸区空气样本中的TWA浓度为农民未检出至0.026毫克/立方米,喷药工人为0.002-0.014毫克/立方米(1)。
污水浓度
麦草畏在美国垃圾渗滤液中常见,浓度为2.0至90微克/升(1)。在瑞典一个市政垃圾填埋场的渗滤液中检测到麦草畏,但未量化(2)。在1991年11月至1993年9月期间由丹麦植物与土壤科学研究所收集的地表径流样本中,麦草畏被检测到的最大浓度为6.15微克/升,在两年期间,径流中发现的麦草畏总量约为50毫克,相当于施用除草剂量的约0.08%(3)。从地下排水的田地中观察到的麦草畏累积量为0-0.36克/公顷,或施用量的0-0.015%(4)。麦草畏渗滤液浓度在<0.5、4.6、40、25、33、1.2、178、51、19、<0.5、1.4、33和0.73微克/升,分别在实验的第0、1、3、8、14、25、39、65、93、122-185、198、413和563天,实验是c...
水/土壤挥发
pKa为3.78(1)表明,在pH 5至9时,麦草畏几乎完全以阴离子形式存在,因此从潮湿土壤和水表面的挥发预计不会是一个重要的归趋过程(SRC)。基于1.2X10-5 mm Hg(1)的蒸气压,麦草畏预计不会从干燥的土壤表面挥发(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),麦草畏,其25 °C时的蒸气压为1.2X10-5 mm Hg(2),将在环境大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相麦草畏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22小时(SRC),根据其在25 °C时的速率常数1.7X10-11 cu cm/molecule-sec(SRC)计算得出,该速率常数是通过结构估算法(3)推导的。颗粒相麦草畏可能通过湿沉降或干沉降从空气中去除(SRC)。暴露于阳光下的河流水中的麦草畏半衰期为19.5天(4),因此可能易受...
环境生物浓缩
根据log Kow为3.20(1)和回归推导方程(2),计算得出麦草畏在鱼中的估计BCF为3(SRC)。根据一种分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力低。
环境生物降解
厌氧条件:麦草畏在35 °C下厌氧消化污泥中孵育75天未降解(1)。在地下水研究中发现,麦草畏在产甲烷/硫酸盐还原和铁还原条件下不降解(2)。在硝酸还原条件下,(R)-麦草畏降解迅速,但(S)-麦草畏不降解(2)。
环境非生物降解
在25°C下,使用结构估算法估算的麦草畏与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为1.7X10-11立方厘米/分子-秒(SRC)。这对应于在羟基自由基浓度为每立方厘米5X10+5个的大气中,大气半衰期约为22小时(1)。麦草畏在pH 5、7和9的水解条件下稳定(2)。麦草畏在280至290纳米波长范围内吸收紫外线(3)。在pH 7.31的河水中,暴露于阳光下的麦草畏半衰期为19.5天,在黑暗中为37.7天(4)。在海水(pH 7.52)中,暴露于阳光下的麦草畏半衰期为14.0天,在黑暗中为33.6天(4),因此可能易受阳光直接光解(SRC)。
土壤吸附/迁移性
麦草畏在三种丹麦农业土壤中的土壤分布系数为:砂质壤土(pH 6.9),0.12;砂质壤土(pH 6.7),0.20;粗砂土(pH 6.6),0.07,对应的Koc值分别为8.4、13.3和5.3(1)。麦草畏的Koc值也被报道为5-43(2)和31(3)。根据一种分类方案(4),这些Koc值表明麦草畏在土壤中预计具有非常高的迁移性。麦草畏的pKa为3.78(5),表明该化合物在环境中几乎完全以阴离子形式存在,而阴离子通常不会比其中性对应物更强烈地吸附到含有有机碳和粘土的土壤上(6)。在淋溶实验中,在10、18和310...
人工污染源
麦草畏的生产可能通过各种废物流释放到环境中;其作为除草剂(1)的使用将导致其直接释放到环境中(SRC)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。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1999年从纽约州科特兰县和汤普金斯县住宅中采集的沉降尘样本(表面擦拭样本和地毯尘样本)中未检测到麦草畏(1)。麦草畏被报道是景观/庭院和家用农药的成分(2)。
生态毒性摘录
/现场研究/ 使用Hyalella azteca(淡水端足类)进行原位暴露,以评估加拿大安大略省南部当前使用农药的影响。暴露在农药使用量高的两个生长季节内进行:Prudhomme Creek上的1个点和Twenty Mile Creek上的3个点。在第二个季节,增加了Spencer Creek上的三个点,该区域农药使用量低。每2至3周采集地表水样本,分析一系列农药。Hyalella每4至6周进行一次原位暴露1周,测量存活率和乙酰胆碱酯酶(AChE)活性。地表水中的农药反映了季节性使用模式:春季和秋季浓度较低,夏季浓度较高。有机磷杀虫剂...
人类可能接触途径
NIOSH (NOES调查 1981-1983) 统计估计,在美国有1578名工人(其中没有女性)可能接触麦草畏(1)。NOES调查不包括农场工人。职业接触麦草畏可能发生在生产或使用麦草畏的工作场所,通过吸入和皮肤接触该化合物。监测数据表明,一般人群可能通过吸入环境空气、摄入受污染的饮用水以及与含有麦草畏的消费品进行皮肤接触而接触麦草畏(SRC)。
环境归趋/暴露概况
Mecoprop的生产可能通过各种废物流导致其释放到环境中;其作为除草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1.2X10-5 mm Hg的蒸气压表明mecoprop将在大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相mecoprop将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为22小时。颗粒相mecoprop将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。暴露于阳光下的mecoprop河水中的半衰期为19.5天,因此可能易受阳光直接光解。如果释放到土壤中,mecoprop预计具有ve...
EPA农药生态毒性数据
EPA农药生态毒性数据:13
症状
除了氯痤疮,CDD暴露还会导致皮疹、皮肤变色和体毛过多。(L177)
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。
健康影响
大量接触CDDs会导致氯痤疮,这是一种严重的皮肤病,表现为类似痤疮的病变,主要发生在面部和上半身。CDDs还可能导致肝损伤,并诱导葡萄糖代谢的长期改变和激素水平的微妙变化。此外,研究表明CDDs可能扰乱内分泌系统,削弱免疫系统,以及造成生殖损伤和出生缺陷、中枢和外周神经系统病变、甲状腺疾病、子宫内膜异位症和糖尿病。2,3,7,8-四氯二苯并对二恶英也是已知的人类致癌物。(L177, L178)
处理方法
治疗可能包括清洗任何接触区域,如吞服则进行胃肠道去污,静脉注射和强制碱性利尿。(L346)
毒性概述
CDDs通过与芳烃受体结合并随后改变某些基因的转录来产生其毒性效应。对Ah受体的亲和力取决于特定CDD的结构。基因表达的改变可能源于Ah受体及其异二聚体形成伙伴芳烃受体核转位子与基因调控元件的直接相互作用,或源于启动的磷酸化/去磷酸化级联反应,该反应随后激活其他转录因子。受影响的基因包括几种癌基因、生长因子、受体、激素和药物代谢酶。这些基因的转录/翻译变化被认为是CDDs大多数毒性效应的原因。这包括2,3,...
目标器官
尿
相互作用
/作者/研究了含有2,4-二氯苯氧乙酸、麦草畏、百草敌和惰性成分混合物的商业除草剂制剂在小鼠中的发育毒性。怀孕小鼠在植入前和器官发生期或仅在器官发生期通过饮用水接触四种不同剂量的除草剂混合物。在出生时测定窝仔数、出生体重和冠臀长。母鼠通过二氧化碳窒息处死,通过硫化铵染色确定着床部位数。数据虽然显然受季节影响,但显示出窝仔数减少的倒U型剂量反应模式,最低剂量——对应参考剂...
RAIS毒性值
口服亚慢性慢性参考剂量参考:HEAST 当前
致癌性证据
有有限证据表明氯苯氧基类除草剂(包括麦草畏)对人类具有致癌性。没有评估氯苯氧基类除草剂对动物致癌性的数据。总体评价:2B组:该物质可能对人类致癌。/氯苯氧基类除草剂/
致癌物分类
2B,可能对人类致癌。(L135)
暴露路径/方式
该物质可通过吸入其气溶胶、通过皮肤和摄入被身体吸收。
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
客服