N-[2-二(异丙氧基)磷硫酰硫烷基乙基]苯磺酰胺

IPUAC Name:N-[2-di(propan-2-yloxy)phosphinothioylsulfanylethyl]benzenesulfonamide

苯磺酰-N-[2-(二异丙氧基磷硫酰硫基)乙基]胺、Bensulide

CAS741-58-2
分子式C14H24NO4PS3
分子量397.5 g/mol
危化品

苯草敌是苯类化合物的一种。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

N-[2-二(异丙氧基)磷硫酰硫烷基乙基]苯磺酰胺

毒性

毒性
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大气浓度
城市/郊区:据报道,4月15日和6月15日(年份未提供)对翦股颖果岭和球道施用苯草敌的施用量为6730 g/ha。使用这些数据,模拟了位于波士顿、费城和罗切斯特的三个高尔夫球场苯草敌的年挥发量,分别占年施用量的0.55%、0.69%和0.55%。在位于波士顿、费城和罗切斯特的三个高尔夫球场模拟的苯草敌最大和平均浓度分别为2.9×10-2和6.8×10-4 μg/m³、4.5×10-2和1.1×10-3 μg/m³、3.9×10-2和8.8×10-4 μg/m³(1)。
环境水浓度
地表水:在日本茨城县的两个高尔夫球场球道上施用50%可乳化浓缩液(1.5 g)苯磺隆(1)。施用后3、10和38天,一个球道的地表水浓度分别为2,624、1,353和786 ppb;施用后3和10天,第二个球道的地表水浓度分别为2,156和992 ppb(1)。两个地表水样品之间的浓度差异归因于施用和采集点之间的距离差异(1)。从检索(STORET)数据仓库报告2014年和明尼苏达州农业部-农药监测计划的2015年监测数据汇编的水质数据显示,在地表水样品中未检测到苯磺隆(2)。
水/土壤挥发
苯草敌的亨利定律常数估计为1.7×10-8 atm·m³/mol(SRC),来源于其蒸气压8.0×10-7 mm Hg(1)和水溶解度25 mg/L(2)。该亨利定律常数表明苯草敌预计从水面基本不挥发(SRC)。苯草敌的估计亨利定律常数表明预计不会从湿润土壤表面挥发(SRC)。基于其蒸气压(1),苯草敌预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气粒分配模型(1),苯磺隆在25°C下的蒸气压为8.0×10-7 mm Hg(2),将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相苯磺隆通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为2.3小时(SRC),是根据其在25°C下的速率常数1.7×10-10 cm³/分子-秒(SRC)计算得出的,该常数是通过结构估计方法推导的(3)。颗粒相苯磺隆可通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。据报道,苯磺隆在光照下缓慢分解(5)。
环境生物浓缩
根据一项遵循EPA指南的研究,蓝鳃太阳鱼(Lepomis macrochirus)暴露28天后,苯草敌的全身生物富集系数(BCF)为880(1)。根据分类方案(2),该BCF表明水生生物的生物富集程度高(SRC)。
环境生物降解
厌氧条件:苯草敌在厌氧条件下不降解(1)。
环境非生物降解
苯草敌与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数在25°C下估计为1.7×10-10 cm³/分子·秒(SRC),使用结构估计方法(1)。这相当于在羟基自由基浓度为5×10+5个/cm³的大气中的大气半衰期约为2.3小时(2)。作为一类,有机磷酸酯的水解可通过直接对磷原子的亲核攻击发生(3)。苯草敌被认为对酸和碱相对稳定,报告的水解半衰期为9.9天(4,5)。据报道,苯草敌在光线下缓慢分解(5)。苯草敌的P=S部分已被报道在紫外线照射下发生光诱导氧化(6)。
土壤吸附/迁移性
在日本茨城县实验场设计的模拟果岭的渗滤器实验中,以50%可乳化浓缩液(1.5 g)施用的苯磺隆没有大量渗滤(1)。然而,当作为土壤混入喷洒施用于Panoch粘土5-6年,直接针对棉花最后一次栽培的基部时,在耕作层下方检测到苯磺隆残留;在最后一次处理后一年未检测到(2)。
人工污染源
苯草敌的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为选择性除草剂的使用(1)将导致其直接释放到环境中(SRC)。
食品调查值
在2013财年作为农药监测计划一部分分析人类消费食品的FDA总饮食研究中,苯磺隆未被列入研究;在2009至2012财年期间,苯磺隆被列为监测计划中的农药,尽管在所研究的食品中未检测到(1)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物具有高毒性。该物质可能对环境有害。应特别注意其在土壤中的持久性。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
根据1991年至2010年加利福尼亚地表水监测结果,在监测的太平洋鲑鱼栖息地中未检测到苯磺隆(1)。
生态毒性摘录
/植物/... 辣椒、西瓜、棉花、生菜、番茄和胡萝卜对细砂壤土中浓度<1,000 ppm的苯草敌具有耐受性。卷心菜和洋葱对725 ppm或更低浓度的苯草敌具有耐受性。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES调查1981-1983) 统计估计美国有4003名工人(其中没有女性)可能接触苯磺隆(1)。NOES调查不包括农场工人。职业接触苯磺隆可能发生在生产或使用苯磺隆的工作场所,通过吸入和皮肤接触该化合物。工人接触苯磺隆的最大可能性预计将直接参与苯磺隆的混合、装载和应用。使用数据表明,一般人群可能通过吸入和接触含苯磺隆的消费品而接触苯磺隆。预期在频繁使用这种除草剂(即农业区域)的地区的人群接触程度最高...
环境归趋/暴露概况
苯草敌的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为选择性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下的蒸气压为8.0×10-7 mm Hg,表明苯草敌将以气相和颗粒相存在于大气中。气相苯草敌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2.3小时。颗粒相苯草敌将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。据报道,苯草敌在光线下缓慢分解。苯草敌的磷=硫部分已被报道在紫外线照射下发生光诱导氧化。如...
EPA农药生态毒性数据
来自EPA的农药生态毒性数据:45
症状
低剂量暴露症状包括过量流涎和流泪。急性剂量症状包括严重恶心/呕吐、流涎、出汗、心动过缓、低血压、虚脱和惊厥。肌肉无力程度可能增加,如果呼吸肌受累,可能导致死亡。高血压、低血糖、焦虑、头痛、震颤和共济失调也可能发生。
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
LC50 (大鼠) > 1,750 mg/m3/4h
毒性概述
苯草敌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,低剂量时引起过度流涎和流泪,随后导致肌肉痉挛,最终死亡。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发挥作用,完全抑制该酶。乙酰胆碱酯酶分解在神经和肌肉接头处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...
RAIS毒性值
口服慢性参考剂量参考:OPP
致癌性证据
癌症分类:不太可能对人类致癌
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
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。
客服