非草隆
IPUAC Name:1,1-dimethyl-3-phenylurea
1,1-二甲基-3-苯基脲、N,N-二甲基-N′-苯基脲、苯基二甲基脲
CAS101-42-8
分子式C9H12N2O
分子量164.20 g/mol
危化品
非草隆是3-(3,4-取代苯基)-1,1-二甲基脲类化合物,其中尿素的一个氮原子被苯基取代,另一个被两个甲基取代。它是一种除草剂,用于控制甜菜以及各种蔬菜和观赏作物的杂草。它具有除草剂、光系统-II抑制剂、农药、异生物质和环境污染物的作用。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-12

毒性
毒性植物浓度
在植物中,N-脱甲基化逐步发生。
环境水浓度
地表水:非草隆在河水中被定性检出(1)。
水/土壤挥发
根据结构活性关系(1),可以估算出非草隆的亨利定律常数为 9.71X10-10 atm-cu m/mole (25 °C 时)。根据建议的分类方案(2),该亨利定律常数值表明非草隆基本上不会从水中挥发。
环境归趋概述
大气归宿:根据在25 °C下测得的水溶性为4,027 mg/L(1)和估计的亨利定律常数为9.71X10-10 atm-cu m/mole(2),可估计非草隆在25 °C下的蒸气压为1.81E-5 mm Hg(SRC)。该蒸气压值表明非草隆将以蒸气和颗粒相存在于大气中(3)。蒸气相非草隆通过与光化学形成的羟基自由基反应而在大气中迅速降解;该反应在空气中的半衰期可估计约为2.3小时(4,SRC)。当浸有非草隆的纸张暴露于阳光下时,2小时内发生了明显的颜色变化(5),表明非草隆可能通过直接光解从大气中去除(SRC)。颗粒相非草...
环境生物浓缩
根据估计的生物富集系数1-6(1),非草隆预计不会在鱼类中生物富集(SRC)。
环境生物降解
基于广泛的生物学和化学研究,非草隆从土壤中消失主要是由于微生物降解;然而,未提供定量数据(1)。在纯培养研究中,土壤真菌立枯丝核菌在6天后使非草隆降解10%(2)。
环境非生物降解
非草隆与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数可估计为1.68X10-10立方厘米/分子-秒(25°C),这相当于在大气浓度为每立方厘米5X10+5羟基自由基时的大气半衰期约为2.3小时(1,SRC)。非草隆在纸上饱和时的光分解在波长<280 nm时发生(2)。在同一研究中,暴露于阳光下2小时内出现明显的颜色变化,表明在野外条件下光分解的重要性(2)。可能的光分解产物是苯胺、邻氨基-N,N-二甲基苯甲酰胺和对氨基-N,N-二甲基苯甲酰胺(3)。水解将不重要(SRC)。
土壤吸附/迁移性
已通过实验测定出非草隆的平均Koc值约为27(1)和43(2)。根据建议的分类方案(3),这些Koc值表明非草隆将具有非常高的土壤迁移性。
人工污染源
非草隆在使用过程中作为除草剂释放到环境中(1)。
生态毒性值
LC50 孔雀鱼 610 mg/l/48 hr /生物测定条件未指明/
人类可能接触途径
在职业环境中,工人可能通过吸入粉尘和皮肤接触而接触非草隆。(SRC)
环境归趋/暴露概况
非草隆可能主要在其作为除草剂使用时释放到环境中。如果释放到大气中,气相非草隆与光化学产生的羟基自由基反应的降解(估计半衰期为2.3小时)将很重要。光解可能很重要,颗粒相非草隆将通过干沉降从空气中去除。如果释放到土壤中,生物降解将是主要的归宿过程。在土壤中测得非草隆的完全降解半衰期为2.2-4.5个月。在暴露于阳光的土壤表面,光解可能很重要。吸附到土壤将不重要。在水体中,挥发、吸附到沉积物、水解和水生生物的生物富集将不重要。预计生物降解是主要...
不良影响
高铁血红蛋白血症 - 血液中高铁血红蛋白含量增加;该化合物被归类为继发性毒性效应
解毒剂和急救
无已知特效解毒剂。对症治疗。
非人类毒性值
LD50 大鼠口服 4000-5700 mg/kg /非草隆三氯乙酸盐/
非人类毒性摘录
在90天喂养试验中,接受500 mg/kg饮食的大鼠未出现不良影响。
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





