2-(二甲氧基磷硫酰硫烷基)异吲哚-1,3-二酮

IPUAC Name:2-(dimethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)isoindole-1,3-dione

亚胺硫磷、Phosmet

CAS732-11-6
分子式C11H12NO4PS2
分子量317.3 g/mol
危化品

物理描述 | 甲基嘧啶硫磷是一种带有难闻气味的淡白色结晶固体。用作杀虫剂和杀螨剂。(EPA, 1998)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

2-(二甲氧基磷硫酰硫烷基)异吲哚-1,3-二酮

毒性

毒性
30
污水浓度
1984年夏季在西班牙巴塞罗那附近一家农药制造设施收集的渗滤液样品中,磷亚胺酸酯浓度为5-10 ppm(1)。
环境水浓度
地下水:在加利福尼亚州用于市政和私人供水的54口井采集的地下水样本中未检测到毒死蜱(检测限为5.0 ppb)(1)。
水/土壤挥发
根据其蒸气压4.9X10-7 mm Hg(1)和水溶性25 mg/L(1),估计的磷亚胺酸酯的亨利定律常数为8.4X10-9 atm-cu m/mole(SRC)。该亨利定律常数表明磷亚胺酸酯预计基本上不会从水和湿润土壤表面挥发(2)。根据其蒸气压(1),预计磷亚胺酸酯不会从干燥土壤表面挥发。
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),毒死蜱在25°C时的蒸气压为4.9×10-7毫米汞柱(1),预计在大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相毒死蜱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2小时(SRC),根据其在25°C时的速率常数1.5×10-10立方厘米/分子·秒(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计方法(3)推导的。颗粒相毒死蜱可通过湿沉降或干沉降从空气中去除(SRC)。根据约70分钟的半衰期,直接光解也是重要的归宿过程...
环境生物浓缩
使用连续流动系统和柳鱼(Gnathopogon caerulescens)鱼,测定了暴露时间为24至168小时的毒死蜱生物富集系数值范围为32至44(1)。根据分类方案(2),这些生物富集系数值表明水生生物的生物富集程度为中等(SRC)。
环境生物降解
发现邻苯二甲酰胺和邻苯二甲酸是...水解终产物...在水中...IMIDAN在土壤中发生水解;测试表明这不仅取决于水分,而且在某种程度上归因于微生物作用。在干燥的砂质壤土中,50%降解的时间为19天,而在湿润土壤中为3天。
环境非生物降解
在乙醚中,灭多威的光解产生N-甲基邻苯二甲酰亚胺和N-甲氧基甲基邻苯二甲酰亚胺。进一步照射N-甲基邻苯二甲酰亚胺产生另外约六种化合物,其中三种被鉴定为3-羟基-2-甲基邻苯二甲酰亚胺胺和3-(1'-乙氧基乙基)-3-羟基-2-甲基邻苯二甲酰亚胺胺的两种异构体。后者似乎是由产物3-羟基-2-甲基邻苯二甲酰亚胺胺和醚溶剂反应产生的。
土壤吸附/迁移性
美国农业部农药特性数据库列出了毒死蜱的Koc值为500-820(1)。根据分类方案(2),这一Koc值范围表明毒死蜱在土壤中迁移性低(SRC)。
人工污染源
毒死蜱的生产可能通过各种废物流释放到环境中;其作为杀虫剂和杀螨剂的用途(1)将导致其直接释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
美国农业部农药特性数据库:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^732-11-6$'
食品调查值
在美国食品药品管理局对1985-1991财政年度可能被婴幼儿食用的国内食品农药残留监测结果摘要中,在2464个苹果样本中的187个(最大浓度1.6 ppm)和571个梨样本中的71个中检测到毒死蜱(1);在进口食品中,在735个苹果样本中的36个(最大浓度1.1 ppm)和816个梨样本中的29个中检测到毒死蜱(1)。在1989年至1991年间采集的6970个农产品样本(水果和蔬菜)的美国监测调查中,在1.0 ppm的检测限下未在任何样本中检测到毒死蜱(2)。在1981-1986年进行的5年研究期间,美国食品药品管理局洛杉矶地区办事处分析了19,851个国内和进口食品样本的农药残留(3,4);在74个...
ICSC 环境数据
该物质对水生生物具有剧毒。该物质可能对环境有害。应特别关注蜜蜂。该物质在正常使用情况下会进入环境。然而,应非常小心,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
在乙醚中,灭多威的光解产生N-甲基邻苯二甲酰亚胺和N-甲氧基甲基邻苯二甲酰亚胺。进一步照射N-甲基邻苯二甲酰亚胺产生另外约六种化合物,其中三种被鉴定为3-羟基-2-甲基邻苯二甲酰亚胺胺和3-(1'-乙氧基乙基)-3-羟基-2-甲基邻苯二甲酰亚胺胺的两种异构体。后者似乎是由产物3-羟基-2-甲基邻苯二甲酰亚胺胺和醚溶剂反应产生的。
沉积物/土壤浓度
土壤:从华盛顿州的农场工人家庭、农业家庭和参考家庭(家庭成员不参与农业活动)采集了土壤样本(1)。土壤样本中毒死蜱的平均值(范围)为:农场工人家庭11纳克/克(0.0-101纳克/克);农业家庭38纳克/克(0.0-332纳克/克);参考家庭<7纳克/克(0-<7纳克/克)(1)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有1838名工人(其中1608名为女性)可能接触毒死蜱(1)。NOES调查不包括农场工人或农药施用者;因此,实际接触人数可能被低估。职业接触毒死蜱可能通过吸入粉尘和在工作场所与该化合物皮肤接触而发生。公众接触可能来自食用含有毒死蜱的食物(SRC)。
环境归趋/暴露概况
磷亚胺酸酯的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;它作为杀虫剂和杀螨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时的蒸气压为4.9X10-7 mm Hg,表明磷亚胺酸酯将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相磷亚胺酸酯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2小时。磷亚胺酸酯在暴露于阳光时也会发生直接光解,半衰期约为70分钟。如果释放到土壤中,根据Koc值在500-820范围内,预计磷亚胺酸酯的迁移性较低。预计不会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):74
症状
摄入接触:腹部绞痛。呕吐。腹泻。惊厥。昏迷。进一步参见吸入接触。
不良影响
其他毒物-有机磷酸酯
毒性数据
LC50 (大鼠) > 152 mg/m3
目标器官
神经系统
相互作用
林丹-磷亚胺酸酯对雄性大鼠的致死效应略有增加。
RAIS毒性值
口服慢性参考剂量参考:IRIS当前
非人类毒性值
LD50 小鼠口服 160 mg/kg 体重
暴露路径/方式
该物质可通过吸入、皮肤接触和食道进入人体。
平均每日摄入量
根据美国食品药品监督管理局进行的监管监测,1990年磷亚胺酸酯的食物摄入量(以ug/kg体重/天计)如下(1):6-11月龄年龄组为0.0029,14-16岁男性为0.001,60-65岁女性为0.0016(1);1989年,磷亚胺酸酯的食物摄入量如下(2):6-11月龄年龄组为0.0019,14-16岁男性为0.0008,60-65岁女性为0.0009(2);1988年,磷亚胺酸酯的食物摄入量如下(3):6-11月龄年龄组为0.0111,14-16岁男性为0.0032,60-65岁女性为0.0064(3)。
可接受每日摄入量
FAO/WHO ADI: 0.02 mg/kg
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