[amino(methylsulfanyl)phosphoryl]oxymethane
IPUAC Name:[amino(methylsulfanyl)phosphoryl]oxymethane
CAS10265-92-6
分子式C2H8NO2PS
分子量141.13 g/mol
危化品
物理描述 | 甲胺磷是结晶固体,技术产品为淡白色,有刺激性气味。用作多种蔬菜和棉花上的杀虫剂。(EPA, 1998)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07
![[amino(methylsulfanyl)phosphoryl]oxymethane](https://labdr.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/casimg/C1/10265-92-6.png)
毒性
毒性乳汁浓度
许多有机磷杀虫剂会通过乳汁排泄.../有机磷杀虫剂/
植物浓度
在1989年测试期间,加州食品和农业部门对各种食品样品进行农药残留监测,在测试的豆类、西兰花、卷心菜、花椰菜、生菜、土豆和番茄样品中,甲胺磷的定性检出率分别为100%、13%、8%、7%、33%、5%和53%(1)。
环境水浓度
地表水:1990 年在委内瑞拉梅里达省的一些安第斯高地水道中,发现甲胺磷浓度范围为 <0.1 至 0.9 微克/升(1)。这些水道服务于种植马铃薯、卷心菜和胡萝卜等农作物的农场地区(1)。1989-1990 年从西班牙瓜达尔基维尔河流域 22 个站点采集的甲胺磷平均浓度范围为 0 至 0.11 微克/升(2)。
水/土壤挥发
使用片段常数估算法(1)估计甲胺磷的亨利定律常数为8.7X10-10 atm-cu m/mole(SRC)。该亨利定律常数表明甲胺酚预计基本上不会从水面挥发(2)。甲胺酚的亨利定律常数表明预计不会从湿润的土壤表面挥发(SRC)。基于其蒸气压为3.5X10-5 mm Hg(3),预计甲胺酚不会从干燥的土壤表面挥发(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),甲胺磷在大气中将以气相和颗粒相形式存在,其在25°C时的蒸气压为3.5X10-5 mm Hg(2)。气相甲胺磷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12小时(SRC),根据其在25°C时的速率常数2.8X10-11 cu cm/molecule-sec(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计方法(3)推导的。颗粒相甲胺磷可通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。
环境生物浓缩
使用log Kow为-0.8(1)和回归推导方程(2)计算得到甲胺磷的估算BCF值为3.1(SRC)。根据分类方案(3),该BCF值表明在水生生物中生物富集的可能性低(SRC)。
环境生物降解
厌氧条件:在厌氧条件下,甲胺磷在壤质砂土和砂质壤土中的半衰期分别为11天和4天(1)。
环境非生物降解
甲胺磷与光化学产生的羟基自由基气相反应的速率常数已通过结构估计方法(1)估计为2.8X10-11 cu cm/molecule-sec(25°C时)(SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的半衰期约为12小时(1)。据报道,甲胺磷在22°C和pH 4、7、9条件下的水解半衰期分别为1.8年、120小时和70小时(2)。在水中的光解速率为0.0079/天,在土壤中为0.210/天(3);对应的半衰期分别为87天和3.3天(SRC)。
土壤吸附/迁移性
据报道,甲胺磷的Koc值为5(1)。根据一个分类方案(2),该Koc值表明甲胺磷在土壤中预计具有极高的迁移性。
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的使用(1)将导致其直接释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
美国农业部动植物卫生检验局化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^10265-92-6$'
食品调查值
甲胺磷在欧盟协调监测计划1996年和1997年采样的食品中,分别在约0.8%和0.6%的样品中检出且等于或低于最大残留水平(未提供浓度),在约0.5%和0.4%的样品中检出且高于最大残留水平(1)。1996年的研究采样了苹果、草莓、番茄、生菜和葡萄,1997年的研究采样了橘子、梨、香蕉、豆类和马铃薯(1)。在中国1990年总膳食研究中,甲胺磷在谷物、蔬菜和水果中的浓度分别为痕量-69.1、痕量-21.4和14.3-27.3微克/千克(2)。1990-1994年间,在瑞典的国产食品和进口食品中均检出甲胺磷残留(3)。在17份样品中有16份检出甲胺磷...
ICSC 环境数据
该物质对水生生物剧毒。该物质可能对环境有害。应特别关注鸟类和蜜蜂。该物质在正常使用情况下会进入环境。然而,应非常小心地避免任何额外的释放,例如通过不适当的处置。
生态毒性摘录
/野外研究/ 1981年,爱达荷州东南部证实了艾草松鸡(Centrocercus urophasianus)的死亡事件。1985年和7月,捕获了82只看似健康的松鸡,以量化有机磷杀虫剂和其他农药对艾草松鸡的影响,这些松鸡生活在与农田接壤的艾草(Artemisia物种)区域。松鸡被戴上无线电项圈,并在每个夏季的部分时间内进行追踪。在1985-86年,至少18%的82只无线电标记松鸡在被喷洒有机磷杀虫剂甲胺磷时占据了农田。大脑胆碱酯酶检测和作物内容物残留分析表明,1985年和1986年分别有5%和16%的标记样本死于有机磷杀虫剂。作物内容物中的最大残留...
沉积物/土壤浓度
沉积物:1988-1989年间从意大利南部萨尔诺河三个站点收集的沉积物中甲胺磷浓度为117、130和200 ng/g干重(1)。意大利南部沃尔图诺河沉积物中甲胺磷浓度在两个站点低于检测限(<30 pg/g干重),第三个站点为130 ng/g干重(1)。
人类可能接触途径
儿童通过与父母受污染的衣物接触也可能发生二次暴露。/有机磷农药/
环境归趋/暴露概况
甲胺磷的生产可能通过各种废物流导致其释放到环境中;其作为杀虫剂和杀螨剂的用途将导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,25°C下蒸气压为3.5X10-5 mm Hg表明甲胺磷将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相甲胺磷将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为12小时。颗粒相甲胺磷将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。如果释放到土壤中,基于Koc为5,预计甲胺磷具有很高的迁移性。从湿润土壤表面的挥发不期望...
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
其他毒物-有机磷酸酯
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)= 162 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物质是强效神经毒素,低剂量时会导致过量流涎和流泪,随后是肌肉痉挛,最终导致死亡。神经毒气和使用于杀虫剂的许多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结果是...
目标器官
神经系统
相互作用
由于不同类别的酶可能被抑制,有机磷农药中毒的影响可能很复杂,并且至少可能涉及与药物以及其他农药或化学物质的相互作用。增强作用也可能涉及配制的农药中的溶剂或其他成分。某些药物如吩噻嗪类、抗组胺药、中枢神经系统抑制剂、巴比妥类、黄嘌呤类(茶碱)、氨基糖苷类和拟副交感神经药物因毒性增加应避免使用。/有机磷农药/
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)。
暴露路径/方式
该物质可通过吸入、皮肤接触和食道进入人体。
平均每日摄入量
1991年中国总膳食研究中甲基胺磷的平均日摄入量为240微克/人/日的可接受日摄入量的23.9%(1)。意大利罗马人群的甲基胺磷估计日摄入量为0.24微克/人/天(2)。
可接受每日摄入量
口服RfD: 0.00005 mg/kg/day (UF: 1000, MF: 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





