diethoxy-(2-ethylsulfanylethylsulfanyl)-sulfanylidene-lambda5-phosphane

IPUAC Name:diethoxy-(2-ethylsulfanylethylsulfanyl)-sulfanylidene-lambda5-phosphane

CAS298-04-4
分子式C8H19O2PS3
分子量274.4 g/mol
危化品

危害摘要 | 乙拌磷是一种人工合成的物质,用作农药,控制危害多种田间和蔬菜作物的有害害虫。它天然不存在。纯乙拌磷是无色油状物,具有无法识别的特征气味和味道。技术产品呈深黄色,有芳香气味。常用商品名为Di-syston、Disystox、Frumin AL和Soilvirex。使用商品名称仅为识别目的,并不意味着有毒物质和疾病登记处、公共卫生服务或美国卫生与人类服务部的认可。它用于保护谷物、高粱、玉米和其他田间作物;一些蔬菜、水果和坚果作物;以及观赏和盆栽植物免受某些昆虫侵害。A...

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

diethoxy-(2-ethylsulfanylethylsulfanyl)-sulfanylidene-lambda5-phosphane

毒性

毒性
33
大气浓度
城市/郊区:1980年,在美国10个地点采集的空气样本中检测到乙拌磷 - 123个样本,0.8%阳性,平均浓度0.1 ng/cu m,最大浓度4.7 ng/cu m(1).日本北九州市的空气样本测试了39种农药;在1991年7月21-22日采集的样本中检测到乙拌磷浓度为0.56 ng/cu m,在1992年8月23-24日采集的样本中检测到0.32 ng/cu m(2).1995年4月至9月在密西西比州欣兹县一个城市地区(距离农田几公里)采集的空气样本中未检测到乙拌磷(3).
环境水浓度
雨/雪/雾:在1995年4月至9月期间,从密西西比州夏基县罗利福克农业区和农业田地数公里外的城市地区采集的雨样中未检测到Disulfoton(1)。
水/土壤挥发
乙拌毒的亨利定律常数估计为2.2X10-6 atm-cu m/mole(SRC),源自其蒸气压9.75X10-5 mm Hg(1)和水溶性16.3 mg/l(2).该亨利定律常数表明乙拌毒预计会从水面挥发(3).基于该亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(3)挥发的半衰期估计为28天(SRC).从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)挥发的半衰期估计为210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.从模型池塘估计的挥发半衰期为1,400天...
环境生物浓缩
Disulfoton在鲤鱼(Cyrinus carpio)中的生物富集因子(BCF)已测定约为450(1)。根据分类方案(2),该BCF值表明水生生物的生物富集性高(SRC)。
环境生物降解
厌氧条件:将硫代磷酸酯以9、9和7 μg/g的浓度应用于三种淹水稻田土壤(砂质壤土,3.32%有机质,pH 5.45;冲积粘土壤土,0.96%有机质,pH 6.8;火山灰壤土,8.97%有机质,pH 4.63),并在30°C下培养5天(1);据报道,在50%含水量(未淹水)下浓度降至<1、1和4 μg/g,在125%含水量(淹水冲积粘土壤土)下浓度从9 μg/g降至5 μg/g(1)。据报道,未适应的厌氧水生物降解半衰期为12-84天(2)。
环境非生物降解
双硫磷通过与单线态氧反应迅速氧化为亚砜和砜(1,2)。在阳光下照射1周的灭菌和非灭菌土壤中双硫磷的损失分别为68-87%和68-79%(1)。据报道,光氧化半衰期为29分钟(6)。双硫磷在环境波长(>290 nm)下不吸收紫外线,似乎不易发生直接光解(2)。土壤和水中发现的腐殖质已被证明可促进双硫磷的光敏氧化(3)。当吸附在土壤表面并暴露在阳光下时,双硫磷会发生光敏氧化,可能是通过与单线态氧反应,生成相应的亚砜和砜(痕量)(观察到的半衰期约为1至4天)(2,7)。半衰期...
土壤吸附/迁移性
已测得乙拌磷的Koc值为642和1104(1)、811(2)、1,500(5)和1,780(6),并已确定其Rf值为0.01,使用土壤薄层色谱法(3)。在5种欧洲土壤中的Koc值如下: 4,622 - 变性钙质土粘壤土(1.3% 有机质, pH 5.1),意大利西西里岛; 1,399 - 黑钙土粉砂壤土(3.7% 有机质, pH 7.4),希腊伯罗奔尼撒半岛; 1,293 - 不饱和钙质土壤壤土(3.45% 有机质, pH 5.2),威尔士; 2,359 - 正常淋溶土粉砂(1.55% 有机质, pH 6.5),法国诺曼底; 14,013 - 正常灰壤砂质壤土, 石勒苏益格-荷尔斯泰因(9.25% 有机质, pH 3.2),德国(4)。根据分类方案(7),这些Koc值表明乙拌磷在土壤中的移动性预计从低到不移动。
人工污染源
双硫磷的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;它作为杀虫剂(1)的使用可能导致其直接释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
USDA APHIS化学品影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^298-04-4$'
食品调查值
在1976财政年度,食品药品管理局在谷物副产品(1个样本)、叶茎类蔬菜(1个样本)、谷物(1个样本)、油籽副产品(4个样本)和其他动物饲料(4个样本)中检测到乙拌磷(1).在1980年至1985年间测试的354个复合加拿大蔬菜样本分析中未检测到该化合物,检测限为0.005 mg/kg(2).作为丹麦国家农药监测计划的一部分,在1995年1月至1996年12月收集的2,515个水果和蔬菜样本中未检测到乙拌磷(3).作为FDA修订的市场篮子研究的一部分,在1982年至1991年间采集的即食食品样本中,乙拌磷在230个食品中的2个中被发现两次,平均浓度为0.0089 ug/g(6).检测到乙拌磷...
ICSC 环境数据
该物质对水生生物剧毒。该物质可能对环境有害。应特别关注鸟类和蜜蜂。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。
沉积物/土壤浓度
土壤:在用于收集玉米田灌溉径流尾水坑的底土中检测到硫代磷酸酯,6个样本,83%阳性,平均浓度13.8 ppb,最大浓度32.7 ppb,以及玉米和高粱田,1个样本,100%阳性,11.0 ppb(1)。从伊利诺伊州49个农化设施收集的822个土壤样本中有4个检测出硫代磷酸酯(2)。在4个收集点检测到的样本中位数为827 μg/kg,平均值为1,036 μg/kg,众数为360 μg/kg,浓度范围为260-4,800 μg/kg,检测限范围为18-60 μg/kg(2)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOHS调查1972-1974)统计估计美国有165名工人可能接触双硫磷(1)。职业接触双硫磷可能通过在工作场所吸入和皮肤接触这种化合物而发生,这些场所是生产或使用双硫磷的地方(SRC)。监测数据表明,一般人群可能通过摄入受污染的食物和皮肤接触这种化合物而接触双硫磷(SRC)。
环境归趋/暴露概况
二硫磷的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为杀虫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9.75X10-5 mm Hg的蒸气压表明二硫磷在大气中将以气态和颗粒态存在。气态二硫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3小时。颗粒态二硫磷将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。由于在环境紫外光谱(>290 nm)中缺乏吸收,二硫磷不会直接光解。如果释放到土壤中,预计二硫磷具有低至无...
EPA农药生态毒性数据
来自EPA的农药生态毒性数据:102
症状
根据进入体内的二硫磷量,可能对神经系统产生影响,如瞳孔缩小、呕吐、腹泻、流涎、呼吸困难、震颤、惊厥,甚至死亡。皮肤接触二硫磷可能导致虚弱和疲劳。(L123)
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
LD50: 25 mg/kg (经皮, 大鼠) (T23) LD50: 6.8 mg/kg (口服, 大鼠) (T23) LD50: 9.4 mg/kg (腹腔注射, 大鼠) (T23)
毒性概述
乙拌磷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,低剂量时导致过量流涎和流泪,随后是肌肉痉挛,最终导致死亡。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。乙酰胆碱酯酶分解神经递质乙酰胆碱,乙酰胆碱在神经和肌肉接头处释放,以使肌肉或器官放松。乙酰胆碱酯酶抑制的结果... CDC-ATSDR毒理学概况
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统、心血管系统、血液胆碱酯酶
相互作用
双硫磷以足以抑制乙酰胆碱酯酶但不足以引起胆碱能症状的膳食浓度喂给大鼠。它诱导了对卡巴胆碱致死效应的耐受性。
RAIS毒性值
短期口服参考剂量参考:ATSDR最终版
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
最低风险水平
急性吸入:0.006 mg/m3 (L134) 中间期吸入:0.0002 mg/m3 (L134) 急性口服:0.001 mg/kg/day (L134) 中间期口服:0.00009 mg/kg/day (L134) 慢性口服:0.00006 mg/kg/day (L134)
特殊风险人群
工作...不得由18岁以下的年轻人、孕妇或哺乳期妇女或因健康状况不适合接触有毒化学品的人员进行;酒精成瘾者同样适用。有机磷农药工作的禁忌症包括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、心血管疾病和循环障碍、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)。/有机磷农药/
暴露路径/方式
口服(L123);吸入(L123);经皮(L123)
平均每日摄入量
根据食品药品管理局1990年总饮食研究估计,乙拌磷的平均每日摄入量为2 ug/kg/天(1).6-11个月大婴儿的估计暴露量<0.0001 ug/kg/天;14-16岁男性为0.0002 ug/kg/天;60-65岁女性为0.0003 ug/kg/天(1).
可接受每日摄入量
FAO/WHO ADI: 0.0003 mg/kg bw
1或癌症风险水平1E-06
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
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
客服