iodomethane
IPUAC Name:iodomethane
CAS74-88-4
分子式CH3I
分子量141.939 g/mol
危化品
根据一个独立的科学和健康专家委员会,甲基碘可致癌。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性大气浓度
全球测量显示,甲基碘在海洋上几乎均匀分布,在行星边界层的平均混合比介于0.002和0.003 ppb之间(1);在高海洋生物质生产区域,平均值约为0.007至0.022 ppb(1);大陆上空的混合比通常低于海洋上空(1)。
污水浓度
在新泽西州一个危险废物场地上方采集的空气样品中检测到甲基碘(浓度未报告)(1);其存在可能是该场地挥发性排放的结果(1)。
环境水浓度
地表水:美国加利福尼亚州雷耶斯角近岸 37 万亿分之一(1)。大西洋表层水 135 万亿分之一(2)。1981年东部太平洋海水采样中甲基碘的平均浓度为 1.6 纳克/升(3)。1991年4-5月在西北大西洋58个站点的水样中检测了甲基碘浓度(4)。在近海50米深度范围内,浓度从 <0.1 纳克/升到 1 纳克/升不等。格陵兰海岸附近浓度相对较高,为 2.2 纳克/升,但在拉布拉多外海浓度相对较低。在纽芬兰浅滩水域观察到最高浓度(高达 8.7 纳克/升)。浓度随深度急剧下降,在500米深度时通常检测不到。
水/土壤挥发
进行了实验,以评估在不同土壤和不同土壤表面条件下,从60厘米高的填充土壤柱中施用于30厘米深处的甲基碘的挥发损失(1)。在格林菲尔德砂质壤土中,最大的累积损失发生在无防雨布处理中,为94%,而在高阻隔塑料防雨布处理中最少,为75%。使用聚乙烯膜的挥发损失为90%,因此这种处理在防止挥发损失方面无效。从两种有机质含量高且能够快速降解该物质的土壤中,使用聚乙烯膜的挥发损失显著较低,分别为38%和53%。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物气/粒分配模型(1),在25°C下蒸气压为405 mm Hg(2)的碘甲烷预计在环境中仅以蒸气形式存在。气相碘甲烷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220天(SRC),基于其在25°C下的速率常数为7.20×10-14 立方厘米/分子-秒(3)。然而,碘甲烷在大气中的主要损失过程是直接光解。该反应的半衰期为2.8-5.5天(3,4)。碘甲烷可能通过湿沉积从空气中物理去除,因为碘甲烷在水中的相对溶解度较高(SRC)。
环境生物浓缩
使用1.51的log Kow值(1,SRC)和回归推导方程(2)计算得到甲基碘的估计BCF值为2.9(SRC)。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力较低。虽然已在各种鱼类和贝类中检测到甲基碘,但认为该化学物质可能是生物源形成的(4)。
环境非生物降解
基于实验确定的速率常数7.6×10-4/小时,与水合电子(由水中溶解有机物的光化学反应产生)反应的半衰期约为38天(2)。水中碘甲烷的水解速率可通过存在硫亲核剂而增加(3);增加程度取决于亲核剂浓度(3)。与HS-的反应已被认为是碘甲烷从盐沼中去除的重要途径(5)。碘甲烷与溶解的或金属结合的硫化物的反应代表了环境中二甲硫醚的潜在来源(4)。光解研究表明,在海水中直接光解不如与氯离子的SN2反应快(1);在29°C时,黑暗海水对照管中的半衰期...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接指数的结构估算法(1),可估算出碘甲烷的Koc值为14(SRC)。根据一个分类方案(2),此估算的Koc值表明碘甲烷在土壤中应具有很高的迁移性。碘甲烷在不同土壤中的土壤/水分配系数为(土壤,Kd):格林菲尔德砂质壤土,0.09;林尼粘土壤土,0.15;卡塞塔砂质壤土,0.16;以及盆栽混合土,0.55(3)。
人工污染源
碘甲烷的生产和使用作为甲基化剂和有机合成(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中。碘甲烷可以在核反应堆环境中形成并在废气中排放(1)。人为来源未被确定为碘甲烷排放的主要贡献者(2)。然而,碘甲烷已被建议作为甲基溴的替代品用作土壤熏蒸剂(3)。
自然污染源
碘甲烷是海洋藻类的天然产物;其估计的世界年产量为4X10+10公斤(1)。已在实验室中测量了各种褐色(包括海带和非海带)、红色和绿色海洋微藻的碘甲烷产生率,并基于这些产生率估计了海洋中碘甲烷的产生量(3)。与之前的推断一样,碘甲烷产生率未能解释该化学物质估计的海洋强度。有观点认为,通过海藻碘代碳的微生物衰变间接产生碘甲烷可能填补这一空白(3)。然而,另一位研究者指出,这一额外来源太小(4)。另一种解释是,实验室中藻类产生卤代碳的结果...
ICSC 环境数据
该物质对水生生物具有剧毒。该物质在正常使用情况下会进入环境。然而,应非常小心,避免任何额外的释放,例如通过不当处置。
鱼类/海鲜浓度
爱尔兰海 - 3种软体动物 3-188 ppb甲基碘,中位数10 ppb(1)。爱尔兰海 - 5种鱼类 4-166 ppb,中位数17 ppb(1)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有2182名工人(其中439名为女性)可能接触甲基碘(1)。职业接触甲基碘可能通过在工作场所吸入和皮肤接触该化合物而发生(SRC)。一般人群可能通过吸入空气或摄入食物(主要是海鲜)接触甲基碘(SRC)。
环境归趋/暴露概况
甲基碘由大型海洋藻类产生,海洋被认为是甲基碘的主要来源。作为甲基化剂使用而导致的甲基碘人为来源与生物来源相比是次要的。如果释放到空气中,25°C时405毫米汞柱的蒸气压表明甲基碘将仅以蒸气形式存在于大气中。甲基碘在大气中的降解主要是光解作用的结果。其光解半衰期为2.8至5.5天。相比之下,其与光化学产生的羟基自由基反应的半衰期约为220天。如果释放到土壤中,基于估算的Koc值为14,预计甲基碘将具有很高的迁移性。预计从湿润土壤表面挥发...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据来自EPA:24
症状
刺激眼睛、皮肤、呼吸系统;恶心、呕吐;头晕、共济失调;言语不清、嗜睡;皮炎;[潜在职业致癌物]
不良影响
毒性肺炎 - 因吸入金属烟雾或有毒气体和蒸汽引起的肺部炎症。
毒性数据
LC50(大鼠)= 1,300 mg/m3/4H
癌症部位
[在动物中:肺、肾脏和前胃肿瘤]
目标器官
眼睛,皮肤,呼吸系统,中枢神经系统
相互作用
S-甲基-N-乙酰青霉胺、S-甲硫醇和S-半胱氨酸以及碘甲烷显著降低了甲基汞的胆汁排泄。S-半胱氨酸、S-甲硫醇、S-甲基-N-乙酰青霉胺或低剂量碘甲烷(0.5 mmol/kg)对胆汁中巯基的排泄没有影响。这表明在胆汁排泄前甲基汞与谷胱甘肽的结合是谷胱甘肽S-转移酶依赖性反应,所测试的甲硫醇或这些化合物的代谢物可能是S-转移酶的抑制剂。S-半胱氨酸和低剂量碘甲烷(1 mmol/kg)的效果似乎通过S-甲基化耗尽了肝脏中的还原型谷胱甘肽,表现为胆汁中巯基排泄减少。
人体毒性值
LD50 小鼠 皮下注射 0.78 mmoles/kg
致癌物分类
IARC专著:第71卷:(1999) 某些有机化学品、肼和过氧化氢的重新评估(第1部分、第2部分、第3部分)
解毒剂和急救
用大量水冲洗眼睛,用肥皂和水清洗身体污染区域。按常规方法处理皮肤烧伤。
暴露路径/方式
吸入,皮肤吸收,摄入,皮肤和/或眼睛接触
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





