甲基嘧啶磷

IPUAC Name:3-(dimethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2-one

甲基对硫磷、O,O-二甲基-S-(N-甲基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯

CAS950-37-8
分子式C6H11N2O4PS3
分子量302.3 g/mol
危化品

物理描述 | 甲基嘧啶磷呈现为无色晶体。该物质用作非内吸性杀虫剂。(EPA,1998)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

甲基嘧啶磷

毒性

毒性
36
乳汁浓度
接受含(14C)羰基基团甲基对硫磷的奶牛所产的牛奶中含有1-2%的放射性;其中一小部分是亚砜和砜,但未检测到母体化合物。...已证实该化合物不会通过牛奶排泄。
动物浓度
在意大利博洛尼亚地区,从悬挂在蜂箱下方收集的死蜜蜂样品中(仅分析了工蜂),在4%的蜜蜂样品中检测到甲基嘧啶磷,浓度为0.001至0.018毫克/千克(1)。
大气浓度
来源主导:在林德科夫(Lindcove, CA)(海拔114米,位于红杉国家公园入口西南27公里)收集的空气样品中检测到甲基对硫磷(检测限85皮克/立方米),该地区有71公顷柑橘园,于1994年7月18日进行了喷洒操作;记录的浓度如下(皮克/立方米,采样日期):15,000,5月26日;11,000,6月6日;9,500,6月21日;1,100,7月25日;17,000,8月8日;2,400,8月8日;400,8月22日;2,700,9月19日;580,10月17日(1)。氧降解产物浓度如下:10,000,5月26日;8,500,6月6日;8,200,6月21日;2,300,7月25日;9,300,8月8日;2,100,8月8日;1,000,8月22日;4,900,9月19日;280,10月17日(1)。在1989年1月11-29日加州大学 Kearney 农业研究与推广中心采集的空气样品中检测到甲基对硫磷...
污水浓度
在轧棉厂废料堆肥中检测到浓度为0.04-1.82 ppm的甲胺磷;在厌氧和好氧堆肥改良土壤中也分别检测到0.004和0.007 ppm(1)。筛选轧棉厂废料后,一种用于将废料细小部分与整体废料分离的方法,在周围空气中检测到甲胺磷浓度为160-720纳克/立方米(1)。另一方面,翻动堆肥导致空气中浓度较小(2个样本中为1.1纳克/立方米)(1)。1994年1月的一场暴风雨期间,在加利福尼亚州萨克拉门托河谷的暴雨径流中检测到甲胺磷,浓度从未检出(检测限31纳克/升)到1,100纳克/升,主要来源为费瑟河(2)。
环境水浓度
雨/雪/雾:1986年1月在加利福尼亚州帕尔利尔附近采集的雾水中检测到甲胺磷,浓度为0.12-4.8微克/升(1)。1987年9月,在加利福尼亚州蒙特雷附近采集的海岸雾水中发现甲胺磷浓度为0.036和0.22微克/升(2)。加利福尼亚州雾水中含有甲胺磷及其氧化物,平均浓度分别为:1985年0.96微克/升;1986年3.82微克/升;1989年5.75微克/升(3)。在农业区采集的样本中,甲胺磷和甲胺磷氧化物的结果如下:加利福尼亚州科科兰,1985年 - 57.0微克/升;加利福尼亚州洛迪,1985年 - 15.5微克/升;马里兰州贝尔茨维尔,1984年 - 低于方法检测限;加利福尼亚州蒙特雷,1987年 - 0.036微克/升;宾夕法尼亚州帕尔利尔,1985年 - 0.84微克/升(3)。来自四个集约化农业流域(马里兰州、印第安纳州、内布拉斯加州、加利福尼亚州)的降雨样本检测出...
水/土壤挥发
甲胺磷的亨利定律常数估计为7.2×10-9大气压·立方米/摩尔(来源),该值由其蒸气压3.37×10-6毫米汞柱(1)和水溶性187毫克/升(2)推导得出。该亨利定律常数表明甲胺磷预计从湿润土壤和水表面基本不会挥发(3)。基于其蒸气压(1),甲胺磷预计不会从干燥土壤表面挥发(来源)。
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),甲基嘧啶磷在25°C时蒸气压为3.37×10^-6 mm Hg(2),将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相甲基嘧啶烷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2.5小时(SRC),根据其在25°C时1.5×10^-10立方厘米/分子-秒的速率常数(SRC)计算得出,该速率常数是通过结构估计方法(3)推导的。颗粒相甲基嘧啶烷可能通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。甲基嘧啶烷薄膜通过阳光的光解产生O,O,S-三甲基硫代磷酸酯,O,S,...
环境生物浓缩
在鲤鱼(Cyprino carpio L.)暴露于2.6微克/升甲基对硫磷24、72、120和196小时后,测得全身生物富集系数(BCF)分别为3.0、2.2、1.5和2.6(1)。暴露168小时后,孔雀鱼(雌性)(Lebistes reticulatus)、孔雀鱼(雄性)、青鳉(Oryzias latipes)、金鱼(Carassius aurapus)和白云山鱼(Tanichthys albonubes)的平均BCF值分别为6.4、5.6、4.6、3.6和5.5(2)。根据分类方案(3),这些BCF值表明水生生物中的生物富集性低(SRC)。使用地中海贻贝(Mytilus galloprovincialis)进行的测试得出BCF值为193(4)。
环境生物降解
厌氧条件:据报道,甲基对硫磷在厌氧土壤中的半衰期为10天(1)。在25和35°C的厌氧反应器中,甲基对硫磷在30至80天内浓度下降约最大浓度的10%(2)。在55°C时,甲基对硫磷在20天内消失(2)。
环境非生物降解
甲胺磷薄膜通过阳光光解产生O,O,S-三甲基硫代磷酸酯、O,S,S-三甲基二硫代磷酸酯和O,O,S-三甲基二硫代磷酸酯作为主要光降解产物;阳光照射7小时后,培养皿中仍有72%的甲胺磷残留(1)。1997年5月至8月间,在委内瑞拉苏利亚州马拉和佩斯市之间的利蒙河采集的样本被测试甲胺磷持久性,添加浓度为50微克/升(2)。半衰期(天)如下:11.79(过滤、阳光、封闭系统);7.77(未过滤、阳光、开放系统);11.76(未过滤、阳光、封闭系统)(2)。损失归因于光解和挥发(2)。甲胺磷以50微克/升的浓度添加到2升河口水中...
土壤吸附/迁移性
据报道,土壤中的实验Koc值为34(1)和761(2)。根据分类方案(3),这些Koc值表明甲基对硫磷在土壤中预期具有从极高到低的迁移性(SRC)。在pH 5.9和6.5的两种不同池塘沉积物中测得的实验Koc值分别为7和56(4)。使用特内里费岛(Tenerife)高有机质含量的农业土壤进行的实验表明,甲基对硫磷具有无至中等淋溶潜力(5)。
人工污染源
甲胺磷的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为杀虫剂和杀螨剂(1)的使用将导致其直接释放到环境中(来源)。
生态毒性值
美国农业部APHIS化学品影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^950-37-8$'
食品调查值
在葡萄牙科英布拉的超市和杂货店采集的鸡肉样本被检测甲胺磷,结果15个样本中有2个呈阳性,肌肉中含量为3.25和4.41微克/千克,皮肤中含量为199.04和1205.0微克/千克(1)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物具有剧毒。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,例如通过不当处置。
其他环境浓度
在中国和韩国的30种草药材料292个样品中未检测到甲基嘧啶磷(1)。在印度卡纳尔收集的15个动物饲料浓缩样品中未检测到甲基嘧啶磷(0.001 ppm)(2)。
沉积物/土壤浓度
沉积物:在从日本新潟县信浓河采集的沉积物样品中未检测到甲基嘧啶磷(检测限3微克/千克)(1)。土壤:在1996年4月至1997年11月期间,从西班牙巴伦西亚阿尔布费拉国家公园中与使用马拉硫磷处理的水果作物相邻的水稻种植土壤中,在<6%的样品中检测到甲基嘧啶磷(2)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有26名工人(其中没有女性)可能接触甲基嘧啶磷(1)。NOES调查不包括农场工人。职业接触甲基嘧啶磷可能通过吸入和在甲基嘧啶烷生产或使用的工作场所与此化合物的皮肤接触发生。监测数据表明,一般人群可能通过吸入农业区喷洒作物区域的空气、摄入受污染的食物和饮用水以及与此化合物的皮肤接触而接触甲基嘧啶磷(SRC)。
环境归趋/暴露概况
甲基嘧啶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3.37×10^-6 mm Hg的蒸气压表明甲基嘧啶磷将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相甲基嘧啶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2.5小时。颗粒相甲基嘧啶磷将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。甲基嘧啶磷薄膜通过阳光的光解产生O,O,S-三甲基硫代磷酸酯,O,S,S-三甲基二硫代磷酸酯,和O,O,S-三甲基磷...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据来自EPA:44
症状
低剂量暴露症状包括过量流涎和流泪。急性剂量症状包括严重恶心/呕吐、流涎、出汗、心动过缓、低血压、虚脱和惊厥。肌肉无力程度可能增加,如果呼吸肌受累,可能导致死亡。高血压、低血糖、焦虑、头痛、震颤和共济失调也可能发生。
不良影响
皮肤致敏剂 - 能在皮肤中引起过敏反应的物质。
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
LC50(大鼠)= 3,600毫克/立方米/4小时
毒性概述
甲胺磷是一种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,低剂量时引起过量流涎和流泪,随后是肌肉痉挛并最终导致死亡。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...
目标器官
肝毒性
RAIS毒性值
口服慢性参考剂量参考:OPP
致癌性证据
分类:C类;可能的人类致癌物。分类依据:雄性小鼠肝脏腺瘤、癌瘤以及腺瘤和癌瘤合并的发生率增加。没有观察到肿瘤形成时间的缩短。短期测试和结构/活性研究不支持更高分类。人类致癌性数据:无。动物致癌性数据:有限。
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
该物质可通过吸入、皮肤接触和食道吸收被人体吸收到危险量。
平均每日摄入量
基于在意大利罗马对556个食品样品分析的研究,甲基嘧啶磷的估计每日摄入量为0.03微克/人/天;可接受的每日摄入量为300毫克/人/天;因此,估计摄入量<0.1%的可接受每日摄入量(1)。
可接受每日摄入量
粮农组织/世界卫生组织:0.001毫克/千克体重(1992)
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