2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-N-formyl-N-methylacetamide
IPUAC Name:2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-N-formyl-N-methylacetamide
CAS2540-82-1
分子式C6H12NO4PS2
分子量257.3 g/mol
非危品
物理描述 | 甲胺磷表现为粘稠的黄色油状物或结晶体。用作农作物和观赏植物的杀虫剂和杀螨剂。目前在美国未进行商业生产(美国环保署,1998年)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性乳汁浓度
许多有机磷杀虫剂会通过乳汁排泄.../有机磷杀虫剂/
植物浓度
在苹果园喷洒1.5公斤/公顷后,甲胺磷在果实、叶片、树枝和土壤中的水平低于0.55毫克/公斤。喷洒十天后,甲胺磷的水平为0毫克/公斤(1)。
污水浓度
研究了1986年11月1日由于瑞士巴塞尔附近Sandoz Ltd.仓库火灾导致农药意外流入莱茵河的情况。计算了水中农药浓度(微克/升)与储存量(公吨)的比率。Village-Neuf处的莱茵河水浓度为5至20微克/升甲胺磷(1)。
环境水浓度
地表水:1992年2月至1992年7月期间,从西班牙巴伦西亚社区河流、湖泊和灌溉渠道收集了40份地表水样品。在24号样品中检测到甲胺磷,浓度为0.072微克/毫升(1)。
水/土壤挥发
甲胺磷的亨利定律常数估计为1.1×10-10 大气压·立方米/摩尔(SRC),根据其蒸气压8.48×10-7 毫米汞柱(1)和水溶性2600毫克/升(2)推导得出。该亨利定律常数表明甲胺磷预计不会从水体表面挥发(3)。基于其蒸气压(1),甲胺磷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:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒物分配模型(1),甲胺磷在20°C下的蒸气压为8.48×10-7 毫米汞柱(2),将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相甲胺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4.4小时(SRC),根据其在25°C下使用结构估计方法(3)推导出的速率常数8.8×10-11 立方厘米/分子·秒(SRC)计算得出。颗粒相甲胺磷可通过湿沉降或干沉降从空气中去除(SRC)。
环境生物浓缩
使用log Kow值1.48(1)和回归推导方程(2)计算得出甲胺磷在鱼类中的估计BCF值为3(SRC)。根据分类方案(3),该BCF值表明在水生生物中生物富集的可能性低(SRC)。
环境生物降解
施用约30 ppm甲胺磷后1天,土壤中仅剩0.24 ppm未变化的甲胺磷。降解产物为12 ppm乐果和4 ppm O,O-二甲基-S-羧甲基磷二硫酯;施用50天后,发现少于0.07 ppm甲胺磷和少于0.07 ppm O,O-二甲基-S-羧甲基磷二硫酯以及4 ppm乐果。
环境非生物降解
甲胺磷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8.8×10-11 立方厘米/分子·秒(SRC),使用结构估计方法(1)。这对应于在大气羟基自由基浓度为5×10+5个/立方厘米时的半衰期约为4.4小时(1)。甲胺磷暴露在阳光下的分解速率被确定为一级反应,速率常数为0.014 分钟-1,分解半衰期为48分钟(2)。
土壤吸附/迁移性
根据分类方案(3),该估算的Koc值表明甲胺磷预计在土壤中具有高迁移性(SRC),其Koc值通过1.48(1)的log Kow值和回归推导方程(2)估算为150(SRC)。
人工污染源
甲胺磷的先前生产可能已通过各种废物流导致其释放到环境中;它先前在美国作为杀虫剂/杀螨剂的使用(1)可能导致其直接释放到环境中(SRC)。
食品调查值
意大利的橄榄树以推荐施用率(60克有效成分/公顷)施用甲胺磷,然后在1988年11月16日以两倍施用率施用(1)。施后53天进行橄榄油工业压榨(1)。实验室压榨油中的残留物从收获前8天的0.24毫克/公斤到收获前47天的<0.01毫克/公斤。53天后,工业压榨油中甲胺磷残留量<0.01毫克/公斤(1)。在葡萄柚、柠檬、橙子、苹果、梨、杏、樱桃、桃油桃、李子、葡萄、草莓、黑莓、博斯伯里、接骨木木莓、覆盆子、花楸、红醋栗、黑醋栗、醋栗、香蕉、无花果、石榴、甜菜、胡萝卜、芹菜根、辣根、欧防风、欧芹根、萝卜、大蒜...中未检测到甲胺磷。
生态毒性摘录
/鸟类和哺乳动物/ 三组雉鸡,每组包含两只雄性和两只雌性,接受了用0%、0.15%或0.75%甲胺磷处理的小麦粒,持续3周。高剂量组食物摄入量的减少被认为是导致体重显著下降的主要原因。其他组别的体重保持不变或略有增加。未观察到中毒症状,血液学检查显示所有动物均无病理变化。高剂量组鸟类的血清胆碱酯酶活性与对照组相比降低了约45%。转氨酶值正常,表明没有肝损伤。
人类可能接触途径
职业性接触甲胺磷可能发生在生产或使用甲胺磷的工作场所,通过吸入和皮肤接触该化合物。监测数据表明,一般人群可能通过摄入食物和受污染的饮用水接触甲胺磷。(SRC)
环境归趋/暴露概况
甲胺磷的先前生产可能已通过各种废物流导致其释放到环境中;它先前在美国作为杀虫剂/杀螨剂的使用可能导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,20°C时8.48X10-7毫米汞柱的蒸气压表明甲胺磷将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相甲胺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4.4小时。颗粒相甲胺磷将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。如果释放到土壤中,基于估计的Koc值为150,甲胺磷预计具有高迁移性。从湿润土壤中挥发...
不良影响
其他毒物-有机磷酸酯
毒性数据
LC50 (大鼠) = 4,500毫克/立方米/4小时
特殊风险人群
已有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、心血管疾病和循环系统疾病、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)的个体接触有机磷农药,其暴露风险会增加。工作开始前必须测定血液胆碱酯酶活性。如果工作时间较长,应每3-4天测定一次该活性。胆碱酯酶活性下降25%或以上的人员必须调至其他工作岗位...





