2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)acetamide
IPUAC Name:2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)acetamide
CAS15972-60-8
分子式C14H20ClNO2
分子量269.77 g/mol
危化品
根据科学和健康专家独立委员会的评估,甲草胺可致癌。
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:1989年4月至6月在意大利森林(瓦尔隆布罗萨,阿尔博雷托阿莱吉)收集的空气中阿特拉氯水平为1.87和2.02 ng/cu m(气相),20个样品中有2个呈阳性,检测限=1.36 ng/cu m(1)。颗粒相中未发现显著量(1)。1995年4月至9月在密西西比州罗林福克农业地区采集的空气样品中未检测到该化合物(2)。
植物浓度
在实验室温室实验中,杜鹃叶(Azlea indica)吸收的阿特拉氯浓度是气相平衡状态下浓度的2.85X10+5倍(1)。研究发现,植物通过根系从土壤中吸收阿特拉氯与植物蒸腾的水量成正比(2)。玉米对阿特拉氯的吸收量为施用于地块量的12.5%(2)。
水/土壤挥发
甲草胺从土壤中的蒸发将取决于土壤的性质、其含水量、土壤温度以及土壤上方的空气通量。随着土壤含水量的增加,甲草胺从土壤中的蒸发会增加(2-3)。这种挥发性的增加归因于灯芯效应,该效应持续将除草剂输送到土壤表面,导致挥发性增强(1)。温度升高,如中午和下午早些时候出现的升温,也会增加蒸发速率(2)。土壤中甲草胺吸附量的增加会减少蒸发,这可以通过土壤中粘土和有机质含量增加时蒸发减慢得到证明(1-2)。结论是,甲草胺从土壤中的损失将是适度的,估计为3.5-6.5公斤/公顷/年或...
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),莠去津在25°C时的蒸气压为2.20X10-5 mm Hg(SRC),通过片段常数法(2)确定,将在大气中同时存在于气相和颗粒相。气相莠去津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8.5小时(SRC),根据其在25°C时的速率常数1.85X10-10 cu cm/分子-秒(3)计算。颗粒相莠去津可通过湿沉降或干沉降从空气中去除(SRC)。莠去津在波长>290 nm时不吸收(4),因此预计不易受到阳光直接光解的影响...
环境生物浓缩
在温室实验中,实验测定了杜鹃花(Azalea indica)叶片中莠去津蒸气的BCF值为2.8X10+5(1)。当植物从污染空气中移除后,叶片中莠去津的消除在15天内开始(1)。使用相关方程式,估计植物叶片吸收莠去津蒸气的BCF值为2.82X10+5(2)。
环境非生物降解
甲草胺应用于索耶细砂壤土。在22°C下,在封闭系统中相对湿度对保留的影响很小,直到湿度接近100%。当土壤温度...38°C或更高时,相对湿度有显著影响。甲草胺降解为2-氯-2',6'-二乙基乙酰苯胺。
土壤吸附/迁移性
不同作者报告的甲草胺Log Koc值范围为2.08(Koc=120)至3.33(Koc=2,138)(1,2)。根据分类方案(3),估计的Koc值表明甲草胺在土壤中预计具有高至低的迁移性(3)。实验结果证实甲草胺在土壤中吸附较弱至中等,从土壤中的淋溶程度为高至中(4,5)。甲草胺的吸附随着土壤中有机质含量、粘土含量和表面积的增加而增加(4)。在高有机质和粘土含量的土壤地下水中未检测到甲草胺(5)。这可能是由于在该土壤中停留时间较长,允许甲草胺在到达地下水位前降解。土壤中连续孔隙或通道的存在...
人工污染源
莠去津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)。
食品调查值
美国食品药品管理局的监管监测项目在1978-1982年间检测到美国收集的原始农产品中含有阿特拉氯(1)。然而,既未报告含有阿特拉氯的农产品,也未报告这些农产品中的含量(1)。1989年,加利福尼亚州食品和农业部分析了四季豆、利马豆、黑眼豆、爆米花和甜玉米中的阿特拉氯残留(2)。在0.2 ppm的检测限下,这些农产品中均未检测到阿特拉氯(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。
人类可能接触途径
穿着推荐防护设备的施药者接触莠去津的皮肤暴露范围为0-0.009 ug莠去津/kg体重/磅施用的除草剂(1)。16名施药者中有12人尿液中莠去津代谢物二乙基苯胺的浓度低于检测限(<5 ppb),但其余四名施药者尿液中该代谢物的浓度高达404 ppb(1)。在16名施药者的尿液中均未检测到代谢物羟基二乙基苯胺(1)。
环境归趋/暴露概况
莠去津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2.290X10-5 mm Hg表明莠去津将同时存在于气相和颗粒相。气相莠去津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8.5小时。颗粒相莠去津将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。莠去津在波长>290 nm时不吸收光,因此预计不易受到阳光直接光解。如果释放到土壤中,莠去津预计具有高至低迁移性...
EPA农药生态毒性数据
来自EPA的农药生态毒性数据:83
症状
莠去津对皮肤和眼睛有轻微刺激。接触甲霜灵通常会导致头痛、头晕、乏力和恶心等非特异性症状。莠去津中毒可产生过敏性皮炎或哮喘伴支气管痉挛和喘鸣,长期接触(T36)。
不良影响
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
健康影响
ARDS/急性肺损伤,食道或胃肠道灼伤可能是乙草胺中毒的结果(T36)。
毒性数据
LD50: 930 - 1360 mg/kg (口服,大鼠) (L922) LD50: 13 300 mg/kg (经皮,兔) (L922)
毒性概述
其作用方式是延长酶抑制,以及抑制香叶基香叶基焦磷酸酯(GGPP)环化酶。已知它还抑制脂肪酸、脂质、蛋白质、异戊二烯类、类黄酮和赤霉素的生物合成。(L921, L923)。
目标器官
血液学
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:CALEPA
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
解毒剂和急救
对于这些除草剂的过度暴露,支持性措施通常足以成功管理...。如果患者在良好的支持性护理后病情恶化,应怀疑有其他或额外毒剂的作用。/其他除草剂/
暴露路径/方式
口服(L922);经皮(L922)
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





