1,5,7,8,9,10,10-heptachlorotricyclo[5.2.1.02,6]deca-3,8-diene
IPUAC Name:1,5,7,8,9,10,10-heptachlorotricyclo[5.2.1.02,6]deca-3,8-diene
CAS76-44-8
分子式C10H5Cl7
分子量373.3 g/mol
危化品
根据科学和健康专家独立委员会的评估,七氯可致癌。根据环境保护局(EPA),它可引起发育毒性。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07
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毒性
毒性乳汁浓度
奶牛:在4,638份牛奶样品中,七氯的检出频率为0.2%,平均浓度小于0.1 ppb(1)。在来自西班牙各地的97份巴氏杀菌牛奶样品中,14.4%的样品中七氯的平均浓度为0.011 ppm(2)。1988年10月至1990年6月期间,来自阿根廷圣菲城的巴氏杀菌牛奶中七氯和七氯环氧化物残留物的平均浓度为0.0549 mg/kg(范围,未检出至0.312;120份样品中的99%)(3)。来自西班牙的改良婴儿配方奶粉含有13.5 ug/l的七氯残留物(45份样品中的4份)(4)。
体内负荷
在人体脂肪组织中检测到七氯但未量化(1)。约旦脂肪组织样品中七氯的浓度为0.1580 ppm(范围,<0.0005至1.380 ppm)、0.1730 ppm(范围,<0.0005至0.8200 ppm)、0.1570 ppm(范围,<0.0005至1.310 ppm)、0.0860 ppm(范围,<0.0005至1.610 ppm)和0.0820 ppm(范围,<0.0005至0.5800 ppm),分别对应0至14岁、15至29岁、30至44岁、45至59岁和>60岁的年龄组(2)。1982年和1983年,在德克萨斯州埃尔帕索112名居民的血液中检测到19%的七氯,平均浓度为3.1 ppb(范围,未检测至9.9 ppb)(3)。
动物浓度
来自同一窝鲱鸥(Larus argentatus)的鸡蛋和5日龄雏鸟,其巢位于北纬53.43度和东经06.54度的梅勒姆岛上,七氯的平均浓度分别为0.145和0.383 mg/kg(1) 1982年和1983年在意大利收集的燕鸥含有七氯,浓度范围为0.01至0.70 ug/g,几何平均值为0.05 ug/g(2)。来自威斯康星州绿湾的福斯特氏燕鸥蛋含有七氯,浓度范围为0.03至0.30 ug/g,中位浓度为0.09 ug/g(3)。来自威斯康星州波扬湖的福斯特氏燕鸥蛋含有七氯,浓度范围为0.01至0.03 ug/g,中位浓度为0.02 ug/g(3)。在尼亚加拉河越冬的鸳鸯脑组织中检测到七氯,浓度范围为0.0023至0.0028 ug/g wi...
植物浓度
施用七氯5年,每年5磅/英亩的壤土,在停止处理5年后仍含有4.6%的施用七氯(1)。胡萝卜中的平均残留水平为0.413 ppm(1)。在处理过的土壤上种植的所有其他水果或蔬菜显示这些化合物没有或可忽略不计的量(1)。
污水浓度
在EPA的STORET数据库中报告工业废水中含有七氯的671个站点中,3.0%含有可检测水平的该化学物质,中位浓度<0.007 ug/l(1)。在煤炭开采、铸造和非铁制造业行业的处理后废水排放物中检测到七氯残留物,平均浓度分别为2.2 ug/l(47个样品中的4.3%)、8.7 ug/l(范围,5至31 ug/l;11个样品)和0.1 ug/l(范围,未检测到至0.7 ug/l;55个样品)(2)。在拉夫运河危险废物场的渗滤液中检测到七氯,浓度低于10 ug/l(3)。1982年全国城市径流计划优先污染物样品的发现表明,在15个城市5%的城市径流样品中检测到七氯,浓度为0.1 ppb(4)。在...
环境水浓度
雨水/雪:在伊利湖的湿沉降样品(雨水/雪)中检测到七氯,其体积加权平均浓度(基于12个月内收集的总体积)为0.1 ng/l(1)。1995年12月和1996年4月在埃及收集了雨水样品,该地区使用氯化烃农药已有二十多年(2);这些样品中七氯残留物的浓度分别为3.4 ug/l和3.1 ug/l(2)。
水/土壤挥发
七氯的亨利定律常数为2.94X10-4 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明七氯预计会从水面挥发(2)。基于此亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(2)挥发的半衰期估计为6小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)挥发的半衰期估计为9天(SRC)。然而,水面的挥发预计会被水柱中悬浮固体和沉积物的吸附所减弱(SRC)。如果考虑吸附,从模型池塘估计的挥发半衰期为1.5年(3)。七氯从玻璃表面的挥发半衰期为...
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒分配模型(1),蒸气压为25°C时4.0X10-4 mm Hg(2)的七氯将在大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相七氯通过与光化学产生的羟基自由基和臭氧反应在大气中降解(SRC)。与羟基自由基反应的半衰期估计为6.3小时(SRC),根据在25°C下使用结构估计方法(3)确定的速率常数6.11X10-11 cu cm/molecule-sec计算得出(SRC)。与臭氧反应的半衰期估计为1.4小时(SRC),根据在25°C下使用结构估计方法确定的速率常数2.0X10-16 cu cm/molecule-sec计算得出(SRC)...
环境生物浓缩
七氯在几种鱼类、软体动物和其他水生生物中的BCF值范围为200至37,000(1-6)。根据分类方案(7),这些BCF值表明在水生生物中的生物富集程度从高到非常高(SRC)。已测得七氯在水生软体动物(250至2,500)、牡蛎(17,600)、瓣鳃类(3,900至8,500)、十足目(200至700)、杂色鳉(7,400至21,300)、菱形羊鱼(2,800至7,700)、黄尾羊鱼(3,000至13,800)、杂色鳉(3,700至4,600)、鳟鱼(300)和黑头呆鱼(6,310至20,000)中的生物蓄积因子(BAFs)(2)。七氯在食蚊鱼中的BCF为3,800(3);在斑点鱼中为3,600至7,400(3);在羊头呆鱼中为21,379(4);在蜗牛中为37,000(3);在藻类中为21,000(3);在牡蛎中为18,000...
环境生物降解
厌氧:在53°C下,将10 ppm七氯与厚厚的厌氧消化污泥接种物一起进行厌氧培养,约1天内完全降解(1);在35°C下使用厚污泥,七氯转化为可提取的降解产物,该产物比七氯更持久(1)。
环境非生物降解
七氯与光化学产生的羟基自由基和臭氧的气相反应速率常数已通过结构估计法(1)在25°C时估计为6.11X10-11 cm³/分子-秒和2.00X10-16 cm³/分子-秒(SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/cm³和臭氧分子浓度为7X10+11个/cm³时的大气半寿期分别为约6.3小时和1.4小时(1)。在水体中,七氯容易发生化学水解生成1-氢氯二烯,然后被微生物迅速转化为七氯环氧化物(2)。七氯在pH 4.5、5.0、6.0、7.0和8.0时的化学水解半衰期分别为5.4、4.3、4.5、4.5和3.0天(3)。七氯在290 nm以上弱吸收(4)和薄层...
土壤吸附/迁移性
七氯的Koc值范围为13,330至661,000(1,2)。根据分类方案(3),这些Koc值表明七氯在土壤中预计是不移动的(SRC)。将七氯添加到含有哈格敦粉砂粘壤土和莱克兰砂壤土的土壤柱中,然后以未公开的速率进行水的向上运动(3)。3天后,所有七氯都在初始柱深度被检测到,表明在这些土壤中没有淋溶倾向(4)。
人工污染源
七氯的生产及其前(1)在白蚁防治、种子/种子沟处理和木材处理(2)中的使用已导致其直接释放到环境中(SRC)。七氯曾被广泛用作许多农作物的杀虫剂,直到1974年被EPA禁止使用(3)。
生态毒性值
USDA APHIS化学影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^76-44-8$'
食品调查值
在墨西哥科马克拉古内拉和索科努斯科的11个奶酪样品中有1个和10个奶酪样品中有3个检测到七氯(1)。来自墨西哥科马克拉古内拉超过50%的鸡蛋也含有七氯(2)。在1980年4月至1982年2月在肯尼亚收集的105个鸡脂肪样品中检测到七氯;平均浓度<0.01 mg/kg(范围,0.01至0.03 mg/kg)(3)。1974年和1980年在伊利诺伊州种植的大豆中检测到的七氯和七氯环氧化物组合的平均浓度分别为5.3 ppb和6.6 ppb(4)。对于1984年8月至1986年1月在印度德里市场调查的蔬菜,七氯的平均浓度为:马铃薯12 ug/kg;芋头4 ug/kg;萝卜20 ug/kg;洋葱15 ug/kg;卷心菜4 ug/kg;花椰菜2 ug/kg;香菜1 ug/kg;萝卜21 ug/kg;...
ICSC 环境数据
该物质对水生生物具有剧毒。该化学物质可能在食物链中生物累积,例如在鱼类和牛奶中。该物质可能对水生环境造成长期影响。该物质在正常使用情况下确实会进入环境。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
在西雅图华盛顿州的4个住宅的灰尘中检测到七氯,浓度范围为0.13至0.82 ppm(1)。作为1993年里奥格兰德河谷下游环境范围研究的一部分,家庭灰尘中七氯的浓度确定为低于检测限(即,<19.0 ng/g)(2)。来自智利用作动物饲料的甜菜中的糖蜜含有浓度为0.004至0.022 ppm的七氯(3)。
鱼类/海鲜浓度
1984年为美国鱼类和野生动物管理局国家污染物生物监测计划收集的淡水鱼中,七氯(七氯环氧化物加微量七氯)的几何平均残留浓度为0.01 ppm(湿重)(1)。美国主要河流(包括阿拉斯加和夏威夷)的112个采样站中,有49.1%的站点检测到鱼类中的七氯残留(1)。1991年夏季和冬季对尼罗河(埃及开罗)和曼扎拉湖(埃及)的鱼类(如Karmout、Bolti和Shilan)样品中的七氯浓度进行了测量(2)。1991年冬季曼扎拉湖Karmout鱼类中的七氯浓度为1.9至2.8微克/公斤鲜重,Karmout为3.4至3.6微克/公斤鲜重,...
沉积物/土壤浓度
沉积物:在EPA的STORET数据库中报告有七氯的1665个站点中,236.0%的站点含有可检测水平的该化学物质,中位浓度为0.1微克/公斤(1)。从1979年到1981年,在尼亚加拉湖岸检测到七氯,出现频率为8%,平均和中位浓度分别为1和<1纳克/克(2)。从圣劳伦斯河收集的所有沉积物样品中的七氯浓度均小于1微克/公斤(3)。在新西兰曼努卡港的沉积物中检测到七氯,位于Waiuku Inlet、Drury Creek、Pukaki Creek、Mangere Inlet和Big Muddy Creek的采样点浓度分别为小于0.1、0.2、0.4、0.6和0.4纳克/克(4)。在伊拉克沙阿特阿拉伯河的表层沉积物中检测到七氯,...
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有1,034名工人可能接触七氯(1)。NOES调查不包括农场工人(SRC)。职业接触七氯可能通过在生产或使用七氯的工作场所吸入和皮肤接触该化合物而发生(SRC)。1977年,在田纳西州一家生产七氯的工厂的工作场所空气中检测到的七氯水平范围为1.64至13.2 ppb(2)。监测数据表明,一般人群可能通过吸入环境空气(特别是用七氯处理的家庭室内空气)、食用食物(如鱼类)和饮用水以及含七氯的产品接触七氯(SRC)。在一项关于施药者和居民暴露的研究中...
环境归趋/暴露概况
七氯曾被广泛用作多种农作物的杀虫剂,直到1974年被美国环保局禁止使用。其在白蚁防治、种子/种子沟处理和木材处理中的生产和以前的使用确实导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为4.00X10-4 mm Hg,表明七氯将在大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相七氯将通过与光化学产生的羟基自由基和臭氧反应在大气中降解;这些反应在空气中的半衰期估计分别为6.3小时和1.4小时。颗粒相七氯将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。未吸收物的直接和光敏光解...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据来自EPA:36
症状
七氯中毒可引起惊厥、呕吐、癫痫发作、意识混乱、协调障碍、兴奋性、昏迷、低血压和呼吸衰竭。(L118)
不良影响
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
健康影响
接触七氯可能损害您的肝脏、神经系统和免疫系统。(L118)
处理方法
治疗是对症性的,旨在控制惊厥、昏迷和呼吸抑制。(L118)
毒性数据
LC50:150 mg/kg持续4小时(吸入,猫)(T20) LD50:500-2000 mg/kg(经皮,兔)(T20) LD50:80-90 mg/kg(口服,兔)(T20) LD50:27 mg/kg(腹腔注射,大鼠)(T20)
毒性概述
七氯是中枢神经系统兴奋剂。它非竞争性地阻断γ-氨基丁酸受体上的神经递质作用,导致神经系统过度刺激。据信七氯通过激活信号通路中的关键激酶和抑制凋亡发挥致癌作用。(L118, A81, A82)
癌症部位
[动物中:肝癌]
目标器官
中枢神经系统、肝脏
相互作用
与预期相反,十六烷对大鼠体内七氯的清除率没有显著影响。然而,II相酶诱导显著改变了七氯的动力学,将其半衰期减少了约1/3。半衰期的降低反映在相应的脂肪组织和血液水平降低上。
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:IRIS当前值
致癌物分类
2B,可能对人类致癌。(L135)
最低风险水平
急性口服:0.0006 mg/kg/day (L134) 中期口服:0.0001 mg/kg/day (L134)
特殊风险人群
在母乳中,七氯构成特殊风险,因为人体能迅速吸收它并将其储存在脂肪组织中长达一年或更长时间。
暴露路径/方式
口服(L116);吸入(L116);皮肤接触(L116)
平均每日摄入量
在总饮食研究(1986-1991)分析中发现的七氯平均每日摄入量<0.0001 ug/kg体重/天,适用于所有年龄/性别组(例如6至11个月,2岁,14至16岁女性,14至16岁男性,25至30岁女性,25至30岁男性,60至65岁女性,和60至65岁男性)(1)。
可接受每日摄入量
FAO/WHO ADI:0.0001 mg/kg bw
1或癌症风险水平1E-06
胃肠道吸收的污染物比例:1
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
胃肠道吸收的污染物比例:1
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





