(1R,2R,5S,8S,9S,10R,11S,12S)-5,12-dihydroxy-11-methyl-6-methylidene-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.15,8.01,10.02,8]heptadec-13-ene-9-carboxylic acid

IPUAC Name:(1R,2R,5S,8S,9S,10R,11S,12S)-5,12-dihydroxy-11-methyl-6-methylidene-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.15,8.01,10.02,8]heptadec-13-ene-9-carboxylic acid

CAS77-06-5
分子式C19H22O6
分子量346.4 g/mol
危化品

物理描述 | 赤霉素是白色粉末。(NTP, 1992)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

(1R,2R,5S,8S,9S,10R,11S,12S)-5,12-dihydroxy-11-methyl-6-methylidene-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.15,8.01,10.02,8]heptadec-13-ene-9-carboxylic acid

毒性

毒性
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水/土壤挥发
赤霉素的亨利定律常数估计为1.6X10-15 atm-cu m/mole(SRC),使用碎片常数估计法(1)。该亨利定律常数表明赤霉素预计从水表面基本不会挥发(2)。赤霉素的亨利定律常数表明从湿润土壤表面可能不会发生挥发(SRC)。基于估计的蒸气压为2.1X10-13 mm Hg(SRC),通过碎片常数方法(3)确定,赤霉素预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气粒分配模型(1),赤霉素在大气中预计仅存在于颗粒相,其估计蒸气压为25°C时1.3X10-13 mm Hg(SRC),通过碎片常数法(2)确定。颗粒相赤霉素可通过湿沉降或干沉降从空气中去除(SRC)。
环境生物浓缩
使用log Kow为0.24(1)和回归推导的方程式(2)计算得出赤霉素的估计BCF为3。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。
环境生物降解
好氧:赤霉素的降解率在24°C黑暗条件下,使用支持矮豌豆生长的水培溶液培养5天和10天后,分别为85%和>90%(1)。
环境非生物降解
赤霉酸与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C(SRC)下估计为1.3X10-10 cm³/分子-秒,使用结构估计方法(1)。这对应于在大气羟基浓度为5X10+5个/cm³(1)时的大气半衰期约为3小时。赤霉酸被水缓慢水解,被热或氯快速分解(2)。
土壤吸附/迁移性
赤霉酸的Koc估计为32(SRC),使用log Kow 0.24(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),此估计的Koc值表明赤霉酸在土壤中预计具有极高的迁移性。赤霉酸的pKa为4,表明该化合物在环境中主要以阴离子形式存在,阴离子通常不会比其中性对应物更强地吸附到有机碳和粘土上(4)。
人工污染源
赤霉素的生产和使用作为生长调节剂(1)导致其直接释放到环境中(SRC)。赤霉素主要用于葡萄、柑橘和苹果作物,但也已用于多种其他作物(2)。
生态毒性值
LC50 虹鳟鱼(虹鳟鱼,重量0.32克) >150 ppm/96小时;静态 /86.9% AI制剂产品/
自然污染源
赤霉素是天然存在的植物激素,由几种霉菌产生,主要是藤仓赤霉菌(1)。
人类可能接触途径
职业接触赤霉酸可能通过吸入粉末和在赤霉酸生产或使用的工作场所与该化合物皮肤接触而发生。(SRC)
环境归趋/暴露概况
赤霉素的生产和使用作为植物生长调节剂将导致其直接释放到环境中。赤霉素由几种霉菌产生,主要是藤仓赤霉菌。如果释放到空气中,估计在25°C时蒸气压为2.1X10-13 mm Hg,表明赤霉素将仅存在于大气中的颗粒相。颗粒相赤霉素将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。如果释放到土壤中,基于估计的Koc为32,赤霉素预期具有很高的迁移性。赤霉素的pKa为4,表明该化合物在环境中主要以阴离子形式存在,并且阴离子通常不会比未解离的酸更强烈地吸附到有机碳和粘土上...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据来自EPA:4
毒性数据
LC50 >5,900 mg/m3
解毒剂和急救
如果赤霉素已被吞服,没有理由预期会产生不良影响。
客服