2-(phosphonomethylamino)acetic acid

IPUAC Name:2-(phosphonomethylamino)acetic acid

CAS1071-83-6
分子式C3H8NO5P
分子量169.07 g/mol
危化品

危害摘要 | 草甘膦是除草剂产品(如RoundUp™)中的活性成分。草甘膦产品是全球农场和家庭花园草坪中使用最广泛的除草剂之一。这些产品通常含有草甘膦与其他成分的组合,这些成分有助于提高草甘膦在植物中的吸收。基于草甘膦的制剂(GBFs)在大多数商店都很容易买到。这些产品可能含有不同组合的其他成分或不同浓度的草甘膦。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

2-(phosphonomethylamino)acetic acid

毒性

毒性
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污水浓度
草甘膦在加利福尼亚州高速公路的径流水中被检测到,平均浓度为2.69微克/升(范围1.36至9.44微克/升),检测时间为2000年11月29日至2001年1月26日(1)。
环境水浓度
雨/雪:通过对美国进行的全面调查,收集了2001年至2010年间来自38个州的3,732个环境样本,在降水中检测到了草甘膦。浓度从2001-2005年的研究结果增加到2006-2010年的研究结果(1)。
水/土壤挥发
草甘膦是一种多质子化学物质,在环境中以两性离子形式存在(1)。由于离子物种不会挥发(SRC),从水和潮湿土壤中的挥发将不是重要的环境归趋过程。基于25°C时9.8X10-8 mm Hg的蒸气压,预计从干燥土壤表面的挥发也不重要(2)。
环境生物浓缩
在受控实验室研究中,使用推荐施用剂量3-4倍的草甘膦,施用后10-14天鱼类组织中的BCF值范围为0.2至0.3(1)。在暴露28天的蓝鳃太阳鱼(Lepomis macrochirus)中测得的BCF值为0.52(整体)(2)。已报道食用组织BCF值为0.38,非食用组织BCF值为0.63(3)。根据分类方案(4),这些BCF数据表明水生生物中的生物富集性低(SRC)。
环境生物降解
厌氧条件:在厌氧条件下,与雷氏粉砂壤土一起培养的37.3%的草甘膦被释放为CO2(1)。在淹水的粉砂粘壤土沉积物中,草甘膦的厌氧生物降解半衰期为8.1天(2)。在模拟缓慢流动地下水的氧化还原条件下,使用10 mg/kg过滤基质的草甘膦在450克湿材料的沉积物样品中测得的半衰期为30.5天(消散速率为0.032/天);损失不能完全归因于生物降解(3)。
环境非生物降解
草甘膦在pH 5、7和9,温度5至35 °C范围内对水解稳定(1)。使用无菌对照的实验表明草甘膦在土壤中不会化学降解(2)。草甘膦在暴露于紫外线辐射时会发生光降解,但不会在可见光下降解(3)。草甘膦在去离子水中暴露于阳光下的光解半衰期约为100 ppm时5周,2000 ppm时3周(3)。降解产物为氨基甲膦酸。相反,在光反应器中暴露相当于16个8小时日照的光照时未发生降解(2)。另一来源报告称,土壤中草甘膦因光降解造成的损失可忽略不计(4)。
土壤吸附/迁移性
当释放到土壤中时,草甘膦已被证明与磷酸盐竞争结合位点,表明吸附可能通过膦酸部分发生(1)。对不列颠哥伦比亚省沿海森林流域土壤芯样本的分析(该流域曾喷洒过草甘膦)表明,>90%的草甘膦残留物在0-15厘米有机土壤层中被发现,无论是在季节性淹没还是排水良好的地点(2)。使用沙滤器,草甘膦的Kf值为1.9,可能是由于有机质含量低以及铁和铝氧化物含量低(3)。
人工污染源
草甘膦的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;它作为一种广谱非选择性、出苗后除草剂(1)的使用将导致其直接释放到环境中(SRC)。
食品调查值
草甘膦通过植物的叶片进入植物体内,并在整个植物和根系系统中移动(1,2)。因此,所有经过草甘膦处理的植物部位都可能含有这种除草剂(1)。草甘膦在作物出苗前施用,否则会导致作物被破坏(1,2)。通过根系的吸收被土壤失活所排除(2)。
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。
其他环境浓度
草甘膦在巴黎大都市区三个流域的所有暴雨径流样本中被检测到,报告的最大浓度为232微克/升,中位浓度为1.11微克/升,这些样本是在2008年2月至2010年3月间的20次暴雨后收集的(1)。在法国奥尔日河流域2007年和2008年收集的暴雨下水道水中,草甘膦的浓度范围为75-90微克/升。其在道路和铁路上的使用被确认为是城市环境中可能的来源(2)。
沉积物/土壤浓度
沉积物:在中国乌川河的沉积物中检测到草甘膦,含量为0.02至0.12 ng/g(1)。根据对美国的一项综合调查,涵盖2001年至2010年间从38个州收集的3,732个环境样本,注意到以下趋势:59%的470个地表水点和8.4%的820个地下水点检测到草甘膦和/或氨甲基膦酸;超过50%的土壤和沉积物样本以及沟渠和排水沟、降水、大河和小溪的水样中检测到草甘膦;浓度从2001-2005年的研究结果增加到2006-2010年的研究结果(2)。草甘膦浓度低于检测限至125.7,低于检测限至298.4,低于检...
人类可能接触途径
职业接触草甘膦可能发生在生产或使用草甘膦的工作场所,通过吸入和皮肤接触。职业工人和家庭园丁在喷洒、混合和清理过程中可能通过吸入和皮肤接触接触草甘膦。他们也可能通过接触施用过草甘膦的土壤和植物而接触。在草甘膦的制造、运输、储存和处理过程中也可能发生皮肤接触。在1987年加州对杀虫剂相关职业接触的调查中,草甘膦的接触情况(工作活动,接触人数):地面施药员,地面,13;手持施药员,8;其他施药员,1;偶然接触,4;混合/装载工,地面施药,4(1)。监测数据表明,总...
环境归趋/暴露概况
草甘膦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,25°C时的蒸气压为9.8X10-8 mm Hg,表明草甘膦将仅存在于大气中的颗粒相中。颗粒相的草甘膦将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。草甘膦不会通过直接光降解降解。如果释放到土壤中,基于2,600至4,900的Koc范围,草甘膦预计具有轻微的迁移性。草甘膦的pKa值为2.0、2.6、5.6和10.6,表明该化合物在环境中几乎完全以两性离子形式存在,并且两性离子通常更强烈地吸附到含有...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据(来自EPA):80
症状
摄入暴露:喉咙和胸部有灼烧感。
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类
毒性概述
鉴定与用途:草甘膦是一种无味的白色固体。草甘膦是一种非选择性除草剂,注册用于许多食品和非食品田间作物以及需要完全植被控制的非作物区域。当以较低速率施用时,草甘膦也是一种植物生长调节剂。人体暴露与毒性:草甘膦是使用最广泛的除草剂的活性成分,被认为比其他农药毒性小。然而,几项研究表明其可能对人类健康产生不利影响,因为它可能是一种内分泌干扰物。浓缩的草甘膦溶液也会引起皮肤刺激。大多数中毒病例来自摄入、吸入和皮肤接触。肺水肿、休克和心律不齐是报告的死亡原因... CDC-ATSDR毒理学概况
目标器官
尿的
相互作用
草甘膦,一种常见除草剂,在正常暴露条件下不具有毒性。然而,这种化学物质与表面活性剂结合时具有细胞毒性。在本研究中,调查了草甘膦和TN-20(草甘膦除草剂中常见的表面活性剂)的协同效应机制。在大鼠H9c2细胞暴露于草甘膦和TN-20混合物后,进行了以下检测:流式细胞术测定经历凋亡和坏死的细胞比例;蛋白质印迹法测定线粒体蛋白(Bcl-2和Bax)的表达;免疫学方法评估细胞色素C的转位;发光测量法测定caspases 3/7和9的活性;以及四甲基罗丹甲酯测定法测量线粒体膜电位。B...
RAIS毒性值
短期口服参考剂量参考:ATSDR最终版
致癌物分类
IARC专论:第112卷:(2017)某些有机磷杀虫剂和除草剂
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