特草定
IPUAC Name:3-tert-butyl-5-chloro-6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
草必净、特丁净
CAS5902-51-2
分子式C9H13ClN2O2
分子量216.66 g/mol
危化品
根据美国环境保护署(EPA),特草定可导致发育毒性。
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:在密西西比州罗林福克采集的 21 个农业空气样本中未检出特草定(1)。所有样本均于 1995 年 4 月至 9 月采集(1)。
污水浓度
在佛罗里达州皮尔斯堡的田间以4.5千克/公顷的速率施用后,测量了13天内特草定的浓度和总排放量。地表耕作(st)地块的溢流水体积最高。仅在排水中检测到施用量的1-2%。
环境水浓度
雨水:在 21 个农业雨水样本中检测到特草定,在 24 个城市雨水样本中未检测到,样本于 1995 年 4 月至 9 月从密西西比州希恩兹县采集(1)。
水/土壤挥发
特草定的亨利定律常数估计为 1.9X10-10 atm-cu m/mole(SRC),该值由其蒸气压(29.5°C 时为 4.7X10-7 mm Hg(1))和水溶性(710 mg/L(2))推导得出。该亨利定律常数表明,特草定预计不会从潮湿土壤和水表面挥发(3)。根据其蒸气压(1),预计特草定不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
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气/粒分配的模型(1),特草定在29.5°C时蒸气压为4.7X10-7毫米汞柱(2),将在环境大气中同时存在于气相和颗粒相。气相特草定通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为51小时(SRC),是根据其在25°C时的速率常数7.5X10-12立方厘米/分子-秒(SRC)计算得出,该速率常数是通过结构估算法推导得出(3)。气相特草定也通过与臭氧反应而在大气中被降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为7天(SRC),是根据其速率常数1.6X...
环境生物浓缩
据报道,在蓝鳃太阳鱼(Lepomis macrochirus)中暴露 4 周后,特草定的生物富集系数(BCF)为 6(1)。根据一项分类方案(2),该 BCF 表明水生生物的生物富集作用较低(SRC)。在 4 周暴露期间,放射性标记的特草定(0.01 和 1.00 ug/mL)分别在蓝鳃太阳鱼的脏器、头部、肝脏和可食用组织中富集至 0.11 和 7.9 ug/g、0.02 和 1.8 ug/g、0.07 和 4.4 ug/g 以及 0.02 和 1.7 ug/g 的浓度(3)。在 3 天的净化期内,所有鱼组织中的特草定残留量均降至检测限以下(<0.01 ug/g)(3)。
环境生物降解
厌氧条件:在 25°C 黑暗条件下,将放射性标记的特草定(9.3 ug/g)在厌氧檫木砂质壤土中孵育 90 天,其一级半衰期为 235 天(外推值)。次要转化产物(<施用量的 10%)为叔丁基脲和 3-叔丁基-5-氯-6-羟甲基脲嘧啶。在一项辅助研究中,在温室条件下,将放射性标记的特草定(2.1 ug/g)在厌氧矿质土壤(法尔辛顿和弗拉纳根)中孵育 60 天,其半衰期大于 60 天(1)。
环境非生物降解
特草定在存在如亚甲蓝 (1.0 ppm)、玫瑰红 (2.0 ppm) 和核黄素 (4.0 ppm) 等敏化剂的情况下,可被阳光迅速分解。在碱性 pH 范围内获得了最佳结果。使用敏化剂时,在最初的 2 小时辐照期间,至少有 70% 或 75% (在 pH 9.1 时) 和 25% 或 60% (在 pH 8.2 时) 的初始量特草定发生分解(1)。
土壤吸附/迁移性
特草定的Koc值范围为41至89(1-4)。根据一种分类方案(5),这些Koc值表明特草定在土壤中预计具有高至非常高的迁移性(SRC)。放射性标记的特草定(0.3-6.3微克/毫升)在伍德斯敦砂质壤土中的弗罗因德利希吸附系数为0.39毫升/克(Koc = 61),在塞西尔砂质壤土中为0.71毫升/克(Koc = 58);在基波特粉砂壤土中为1.3毫升/克(Koc = 52)、1.2毫升/克(Koc = 44)(1)。放射性标记的特草定在韦伯斯特粉质粘壤土中的弗罗因德利希吸附系数为2.46毫升/克(Koc = 64),在塞西尔砂质壤土中为0.38毫升/克(Koc = 42),在格伦代尔砂质粘壤土中为0.38毫升/克(Koc = 76),在尤斯蒂斯细砂中为0.12毫升/克(Koc = 21)(1)。放射性标记的特草定,在1微克/毫升浓度下,其弗罗因德利希吸附系数范围为0.7-1.6毫升/克(Koc = 58-...
人工污染源
特草定的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为除草剂的使用(1)将导致其直接释放到环境中(SRC)。
生态毒性摘录
/水生生物/ 水生毒性(TLm 48 小时,tlm= 中位数耐受限):太阳鱼 86 ppm,鲤鱼大于 10(a 等级——所测试材料中最低毒性类别);水蚤大于 0.5(a 等级——所测试材料中最低毒性类别);草虾 42 ppm;招潮蟹 1000 ppm(最高测试浓度);牡蛎幼虫 4.9 ppm(最高测试浓度)。野生动物 LC50(8 天经口):雉鸡 31,450 ppm。/摘自表格/
人类可能接触途径
职业接触特草定可能发生在生产或使用特草定的 workplaces,通过吸入和皮肤接触该化合物而发生(SRC)。参与农业喷洒作业的工人可能通过皮肤接触和吸入粉尘而接触特草定(1)。监测和使用数据表明,一般人群可能通过接触受污染的水或含有特草定的产品而接触特草定(SRC)。
环境归趋/暴露概况
特草定的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为除草剂的使用将导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,29.5 °C 时 4.7X10-7 mm Hg 的蒸气压表明特草定将以蒸气和颗粒物两种相态存在于大气中。气相特草定将通过与光化学产生的羟基自由基和臭氧反应而在大气中被降解;这些反应在空气中的半衰期估计分别为 51 小时和 7 天。颗粒相特草定将通过湿沉降或干沉降从大气中被去除。特草定含有在波长 >290 nm 处吸收的发色团,因此可能易受阳光直接光解。如果释放到土壤中,...
EPA农药生态毒性数据
EPA农药生态毒性数据:67
不良影响
职业性肝毒素 - 次级肝毒素:职业环境中的毒性效应潜力基于人类摄入或动物实验的中毒案例。
目标器官
肝脏
RAIS毒性值
口服慢性参考剂量参考:IRIS当前
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
非人类毒性值
LD50 兔经皮 > 5,000 mg/kg/天
平均每日摄入量
地下水:使用 0.0089 mg/L 的最大地下水浓度,假设每日饮水 2 L,成人每日摄入量估计为 0.00025 mg 特草定/kg 体重/天,假设每日饮水 1 L,10 kg 儿童每日摄入量估计为 0.00089 mg 特草定/kg 体重/天;地表水:使用在甘蔗田附近发现的 0.105 ug/L 的最大浓度,假设每日饮水 2 L,成人每日摄入量估计为 0.003 mg 特草定/kg 体重/天,假设每日饮水 1 L,10 kg 儿童每日摄入量估计为 0.00105 mg 特草定/kg 体重/天(1)。
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





