S-乙基二丙基氨荒酸酯
IPUAC Name:S-ethyl N,N-dipropylcarbamothioate
乙基二丙基氨荒酸酯、S-乙基-N,N-二丙基氨荒酸酯
CAS759-94-4
分子式C9H19NOS
分子量189.32 g/mol
非危品
根据美国环境保护局(EPA),乙基二丙基硫代氨基甲酯可导致发育毒性。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性大气浓度
农村/偏远地区:1996年6月期间,从路易斯安那州新奥尔良到明尼苏达州圣保罗的密西西比河上空空气中eptam的最大浓度和检出率分别为1.5纳克/立方米和30%(1)。
污水浓度
在其作为除草剂使用期间,eptam通过地面喷雾器、耕作设备、土壤注射和灌溉(1)释放。eptam可能通过降雨(3)发生地表径流。eptam的除草剂施用可能因意外泄漏和喷雾漂移(4,5)导致周围区域污染。
环境水浓度
雨/雪:1985年在印第安纳州西拉斐特采集的14个雨样中,有1个检测到EPTC,浓度低于0.1微克/升(1)。1987年11月至1990年9月期间,在爱荷华州318个雨样中有5个检测到EPTC,平均浓度为1.07微克/升(2)。
水/土壤挥发
EPTC的亨利定律常数估计为1.6×10-5大气压-立方米/摩尔(SRC),源自其蒸气压2.4×10-2毫米汞柱(1)和水溶性375毫克/升(2)。该亨利定律常数表明EPTC预计会从水面挥发(3)。基于该亨利定律常数,从模型河流(深1米,流速1米/秒,风速3米/秒)(3)的挥发半衰期估计为3天(SRC)。从模型湖泊(深1米,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)的挥发半衰期估计为28天(SRC)。EPTC的估计亨利定律常数(1,2)表明可能从湿润土壤表面挥发(SRC)。当施用时表面湿润且...
环境归趋概述
大气归宿:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),EPTC在25°C时的蒸气压为2.4×10-2毫米汞柱(2),预计在大气中仅存在于气相(SRC)。气相EPTC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14小时(SRC),根据其在25°C时的速率常数3.18×10-11立方厘米/分子-秒计算(3)。通过湿沉积(溶解于云、雨水等)从空气中物理去除(SRC);在广泛的雨水监测研究中已检测到EPTC(4,5)。与雨水和云相关的降解率未知(SRC);这些监测研...
环境生物浓缩
在动态流动系统中研究了蓝鳃太阳鱼对14C-EPTC的生物积累和消除,在该系统中,鱼类在22°C下暴露于放射性标记的14C-EPTC 28天,随后在不含EPTC的水中净化14天(1)。可食用组织、整鱼组织和不可食用鱼组织的生物浓缩因子分别为37、60和110(1)。根据分类方案(2),整鱼BCF值表明水生生物生物浓缩的潜力为中等(SRC)。
环境生物降解
厌氧条件:土壤生物降解研究表明,在厌氧条件下,EPTC的持久性稍强,半衰期为31至127天(1)。
环境非生物降解
eptam与光化学产生的羟基自由基在气相反应中的速率常数为25°C时的3.18×10-11立方厘米/分子·秒(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5×10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为14小时(2)。eptam在环境相关条件(pH 5至9)下不发生水解(3),也不会因在环境紫外光谱(>290 nm)中缺乏吸收而直接光解(SRC)。
土壤吸附/迁移性
eptam的平均Koc值为200;测得的Koc值范围为170-280(1)。实验测定的Koc值为:在有机质含量1.0-4.5%的土壤中为283,在有机质含量30%的土壤中为109(2)。eptam的Koc值在4种具有不同有机质(OM%)水平的土壤系列中测定(1):例如,Atterberry(2.2%)、Columbia(1.1%)、Keeton(0.3%)和Sorrento(1.8%);Koc值分别为136、146、264和143(3)。根据分类方案(4),这些Koc值表明eptam在土壤中预计具有中等至高迁移性(SRC)。eptam对土壤的结合亲和力低,表明有渗滤到地下水的潜力(3)。
人工污染源
EPTC作为除草剂的使用(1)预计会导致其直接释放到环境中(SRC)。基于1987年至1996年可用的农药使用调查信息,EPTC的国内总使用量估计每年约为2000万磅,处理面积约600万英亩(2)。
生态毒性值
USDA APIS化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^759-94-4$'
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。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,例如通过不适当的处置。
沉积物/土壤浓度
土壤:1989年,伊利诺伊州农化设施土壤中eptam的平均浓度确定为110微克/千克(1)。
人类可能接触途径
NIOSH(1974年NOHS调查)统计估计美国有684名工人可能接触eptam(1)。NOHS调查不包括农场工人。在eptam生产或使用的工作场所,职业接触可能通过吸入和与该化合物的皮肤接触发生(SRC)。在配制厂,对农药(如eptam)的接触可能来自泄漏(2)。此外,在混合和包装站(2)以及含有污染空气的农药储存区有很高的接触可能性(3)。eptam通过地面喷雾器、耕作设备、土壤注射和灌溉应用于多种作物(4)。作物工人在施药期间可能接触(5);他们也可能通过与处理过的叶子的接触或与农药或...
环境归趋/暴露概况
Eptam作为除草剂的使用预计会导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,在25°C下2.4X10-2 mm Hg的蒸气压表明eptam将仅存在于气相中。气相eptam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14小时。如果释放到土壤中,基于170-280的Koc范围,预计eptam具有中等迁移性。基于估计的亨利定律常数为1.6X10-5 atm-cu m/mole,预计从湿润土壤表面的挥发是一个重要的归趋过程。施用于湿润土壤表面的eptam的挥发半衰期为3.4小时。据报道,生物降解是主要的...
EPA农药生态毒性数据
来自EPA的农药生态毒性数据:102
症状
与有机磷酸酯一样,体征和症状基于胆碱能过度刺激。与有机磷酸酯中毒不同,氨基甲酸酯中毒往往持续时间较短,因为对神经组织乙酰胆碱酯酶的抑制是可逆的,并且氨基甲酸酯代谢更快。肌肉无力、头晕、出汗和轻微的身体不适是常见的早期症状。头痛、唾液分泌、恶心、呕吐、腹痛和腹泻在较高暴露水平下通常很明显。瞳孔收缩伴视力模糊、不协调、肌肉抽搐和言语不清已有报道。(L795)
不良影响
神经毒素 - 其他中枢神经系统神经毒素
健康影响
关于硫代氨基甲酸酯对人类影响的数据很少。然而,在农业工人中观察到刺激和过敏反应的病例。某些硫代氨基甲酸酯,例如草达灭,对精子形态有影响,从而影响生殖。然而,未观察到致畸作用。在一系列使用微生物和人体细胞培养系的测试中,EPTC未显示致突变性。致突变性研究结果表明,含有二氯烯丙基的硫代氨基甲酸酯具有高度致突变性。某些硫代氨基甲酸酯是乙酰胆碱酯酶抑制剂。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。增...
处理方法
氨基甲酯中毒的治疗与有机磷酸酯中毒相似,因为硫酸阿托品注射可迅速逆转其效果。对于急性暴露和急救:眼睛:在流动水下冲洗睁开的眼睛数分钟。摄入:不要催吐。用水漱口(切勿给失去知觉的人口服任何东西)。立即寻求医疗建议。皮肤:应立即用流动冷水冲洗受影响部位至少15分钟,然后用肥皂和水彻底清洗。如有必要,人员应淋浴并更换受污染的衣物和鞋子,然后必须寻求医疗救助。吸入:提供新鲜空气。如需要提供人工呼吸。
毒性数据
EPTC经口毒性轻微,报告的大鼠口服LD50值为1632毫克/千克,小鼠为3160毫克/千克,猫为112毫克/千克,兔为2460毫克/千克
毒性概述
某些硫代氨基甲酸酯(EPTC、草达灭、克草丹和环草丹)具有共同的毒性机制,即抑制乙酰胆碱酯酶。乙酰胆碱酯酶抑制剂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,低剂量时会导致过量流涎和流泪。在高剂量暴露下,头痛、流涎、恶心、呕吐、腹痛和腹泻通常较为突出。乙酰胆碱酯酶分解在神经和肌肉接头处释放的神经递质乙酰胆碱,以使肌肉或器官放松。乙酰胆碱酯酶抑制的结果是乙酰胆碱积累并持续...
目标器官
心血管
相互作用
除草剂安全剂N-二氯乙酰-1-氧杂-4-氮杂螺[4.5]癸烷与广泛使用的N,N-二烯丙基-2,2-二氯乙酰胺及结构相关的3-(二氯乙酰)-2,2-二甲基-1,3-噁唑啉在减轻EPTC对玉米的伤害方面具有相似的效率。
RAIS毒性值
口服亚慢性慢性参考剂量参考:HEAST 当前
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
暴露路径/方式
吸入(L793);口服(L793);皮肤接触(L793)
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





