去草净

IPUAC Name:2-N-tert-butyl-6-chloro-4-N-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine

特丁津、脱乙基阿特拉津

CAS5915-41-3
分子式C9H16ClN5
分子量229.71 g/mol
危化品

特丁津是一种二氨基-1,3,5-三嗪,即N-叔丁基-N'-甲基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺,在6位被氯原子取代。它具有除草剂、异生物质和环境污染物的作用。它是一种氯代-1,3,5-三嗪和二氨基-1,3,5-三嗪。它在功能上与6-氯-1,3,5-三嗪-2,4-二胺相关。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

去草净

毒性

毒性
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大气浓度
农村/偏远地区:在法国阿尔卑斯山尚贝里葡萄园地区进行的气溶胶采样显示,1994年采集的特丁津平均浓度为0.82 ng/cu m(1)。
植物浓度
(14)C标记的特丁津施用于100毫米深的土壤柱表面,并在发芽后约24天内测量了燕麦幼苗的吸收,期间进行了两种不同的降雨处理。尝试根据质量流理论预测测得的吸收,同时给出了蒸腾速率、水、根系和除草剂在土壤中的分布剖面以及土壤吸附特性的测量结果。
污水浓度
在德国对城市和农村污水处理厂为期一年的监测(1998年)中,在出水口检测到特丁津,浓度分别为<0.4微克/升和<0.4-1.1微克/升(1)。
环境水浓度
雨/雪/雾:在1991年至1995年间收集的德国南部巴伐利亚三个站点的雨水样本中检测到了特丁津(1)。浓度范围如下:1991年,0.02-0.34;1992年,0.02-0.70;1993年,未检出;1994年,0.02-0.23;1995年,0.02-0.35微克/升(1)。欧洲降雨样本中报告的特丁津浓度范围为26-800纳克/升(2)。1998年在波兰格但斯克-索波特-格丁尼亚地区设立的10个降雨采样站中,有4个站检测到特丁津,浓度范围从未检出(检出限<0.05纳克/升)到0.31纳克/升(3)。1994年在法国阿尔卑斯山尚贝里葡萄园地区进行的雨水和雪采样显示,特丁津平均浓度分别为18.4和10.2纳克/升(4)。监测...
水/土壤挥发
特丁津的亨利定律常数估计为2.3X10-8 大气压-立方米/摩尔(来源),该值由其蒸气压6.75X10-7 毫米汞柱(1)和水溶性9.0毫克/升(1)推导得出。该亨利定律常数表明,特丁津预计不会从水面挥发(2)。特丁津的亨利定律常数表明,预计不会从潮湿的土壤表面挥发(来源)。基于其蒸气压,预计不会从干燥的土壤表面挥发(来源),这不是一个重要的归趋过程。在两种土壤类型的土壤挥发研究中,在32至36天期间,施用的特丁津仅有0.26-0.65%挥发(3)。使用风洞挥发测试系统,在13天期间,约8.8%的土壤施用量挥发(4)。
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),特丁津,其在25°C时的蒸气压为6.75X10-7 mm Hg(2),将在环境大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相特丁津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);该反应在空气中的半衰期估计为35小时(SRC),根据其在25°C时的速率常数1.10X10-11 cu cm/分子-秒计算得出(3)。颗粒相特丁津可通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。由于在波长>290 nm处吸收较弱(4)且在自然阳光下水相光解半衰期>40天(2),直接光解并非预期...
环境生物浓缩
使用log Kow 3.40(1)和回归推导方程(2)计算得出特丁津的估算BCF为25(来源)。根据一个分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力较低(来源)。
环境生物降解
好氧条件:以未过滤的意大利波河(River Po)水样作为培养基,在20°C下孵育后,发现特丁津几乎没有或没有生物降解;初始浓度为5微克/升时,24、48、120、216、312和384小时后剩余量分别为4.8、4.1、4.3、5.4、3.5和4.2微克/升(1)。将特丁津(5毫克/升)在25°C下孵育于5升尼罗河(Nile River)水和含污水的尼罗河水中(2);初始滞后期分别为60天和55天,滞后期后半衰期分别为10.3天和7.7天(2);在第82天添加10毫克/升的受试化合物后,滞后期分别缩短至34天和21天,半衰期分别为13.8天和8.6天(2);在第142天最终添加10毫克/升后,滞后期缩短至1...
环境非生物降解
特丁津对水解稳定(1)。特丁津在 25 °C 下 pH 5、7 和 9 的水缓冲溶液中的水解半衰期分别为 63 天、>200 天和 >200 天(1)。在 25 °C 下,pH 5 时为 73 天、pH 7 时为 205 天、pH 9 时为 194 天的类似水解半衰期也有报道(2)。特丁津在 Hatzenbuhl 土壤(pH 4.8)和 Neuhofen 土壤(pH 6.5)中的降解半衰期(据称是土壤催化的水解)分别为 84 天和 170 天(3)。特丁津水解的产物是 2-羟基-4-叔丁氨基-6-乙氨基-1,3,5-三嗪(3)。水解速率可通过各种催化剂提高,这是基于观察到在水中加入...
土壤吸附/迁移性
在田间条件下,施用于森林土壤的大部分特丁津即使在 108 天后仍留在 0-12 cm 的上层土壤中;少量在 10 至 108 天内到达 12 至 18 cm 深度(1)。在意大利乌迪内进行的一项基于田间渗滤池的研究中,以 1 kg/ha 活性成分施用特丁津后,15 天内在 1-10 cm、10-20 cm 和 20-30 cm 深度分别回收了施用化合物的 68%、12% 和 4%,表明大部分特丁津以结合残留物的形式被固定在土壤中(2)。在封闭通风的实验室微宇宙中,将特丁津施用于三种巴西土壤;在标准气候条件(20 °C...
人工污染源
特丁津作为实验室分析标准的生产和使用(1)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(来源:SRC)。
食品调查值
在1989年至1991年对6,970份农产品样本进行的农药残留筛查中,未检测到特丁津(检测限0.500 ppm)(1)。
生态毒性摘录
/水生生物/ 评估了除草剂制剂Click 500 SC(特丁津500微克/升)对鲤鱼(Cyprinus carpio)的影响,通过生物计量、生化、血液学和抗氧化指标,异生物质代谢酶的诱导以及选定组织的组织学检查。将鱼暴露于含有特丁津浓度为380纳克/升(环境浓度);60微克/升和550微克/升的制剂中,长达91天。血液学指标使用鱼类血液学检查的统一方法进行评估。血浆中的生化指标通过生化分析仪测量,血浆铁还原力(FRAP)和铜蓝蛋白活性通过分光光度法测定。总细胞色素P450浓度、谷胱甘肽-S-转移...
人类可能接触途径
职业接触特丁津可能发生在特丁津生产或使用的工作场所,通过吸入和皮肤接触该化合物。工人在商业/工业环境中的应用过程中可能接触特丁津(1)。此外,工人在施用后以及清洁或维护水冷却塔时可能接触该农药(1)。监测数据表明,普通人群可能通过摄入受污染的饮用水和皮肤接触该化合物而接触特丁津(来源:SRC)。人(包括儿童)在涉水或游泳于经过处理的观赏池塘或喷泉时可能接触(1)。
环境归趋/暴露概况
特丁津的生产和使用作为实验室分析标准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,25°C时6.75X10-7 mm Hg的蒸气压表明特丁津将在环境大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相特丁津将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解;该反应在空气中的半衰期估计为35小时。颗粒相特丁津将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。已在环境雨水和雪样中检测到特丁津。由于...
EPA农药生态毒性数据
EPA农药生态毒性数据:13
毒性数据
LC50(大鼠)> 3,510毫克/立方米/4小时
致癌性证据
癌症分类:D组 人类致癌性不可分类
人体毒性摘录
/遗传毒性/ 特丁津和克百威被怀疑可引起非霍奇金淋巴瘤和肺癌。/研究人员/通过彗星试验评估了长期低浓度暴露对原代DNA损伤的影响,并通过FISH-彗星评估了对c-Myc和TP 53基因结构完整性的影响。研究这些农药遗传毒性的另一个新方法是使用14天延长的人淋巴细胞培养。浓度对应于ADI和OEL的值:特丁津分别为0.58 ng/mL和8 ng/mL;克百威分别为8 ng/mL和21.6 ng/mL。还考虑了代谢激活(S9)的可能影响。克百威处理以浓度依赖的方式诱导DNA显著迁移至尾部,而对于特丁津,该效应则显著...
非人类毒性值
LC50 大鼠吸入 >5.3毫克/升空气/4小时
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