2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2lambda6,1,3-benzothiadiazin-4-one

IPUAC Name:2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2lambda6,1,3-benzothiadiazin-4-one

CAS25057-89-0
分子式C10H12N2O3S
分子量240.28 g/mol
非危品

苯达松是一种苯并噻二嗪,是3-位被异丙基取代的1H-2,1,3-苯并噻二嗪-4(3H)-酮 2,2-二氧化物。它具有除草剂、外源物和环境污染物的作用。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2lambda6,1,3-benzothiadiazin-4-one

毒性

毒性
29
乳汁浓度
2010年,在中国沈阳农业大学附近的当地农场,未在生牛乳(n=100)中检测到苯达松,也未在当地超市的全脂牛奶(n=30)、半脱脂牛奶(n=20)和脱脂牛奶(n=20)中检测到(1)。
大气浓度
农村/偏远地区:在2004年5月至9月期间,从亚马斯卡河中流域的圣达马斯收集的为期8周的每周环境空气样本中未检测到哒草伏(1)。
水/土壤挥发
pKa为3.3(1)表明哒草伏在pH值5至9时几乎完全以阴离子形式存在,因此从水面挥发不是重要的命运过程。根据4.05X10-8 mm Hg(2)的蒸气压,哒草伏预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物的气/粒分配模型(1),苯达松在20°C时的蒸气压为4.05X10-8毫米汞柱(2),预计在大气中仅存在于颗粒相。颗粒相苯达松可能通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。苯达松在330至335纳米波长处吸收光(3),因此可能易受阳光直接光解,因为阳光包含290纳米以上的波长(SRC)。
环境生物浓缩
根据EPA指导研究,报道了蓝鳃太阳鱼(Lepomis macrochirus)暴露28天后,苯达唑的全身生物富集系数(BCF)为3.7(1)。根据分类方案(2),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。蓝鳃太阳鱼中14C-苯达唑残留物的BCF在可食用鱼组织中为0.4,在不可食用鱼组织中为2.3,在整个鱼体中为1.4。在通道鲶鱼中,14C-苯达唑残留物的最大浓度在不可食用组织中为11.39微克/克,在整个组织中为8.84微克/克,在可食用组织中为2.47微克/克(3)。
环境生物降解
厌氧条件:在淹水砂壤土和水稻粘土中,苯基标记的苯达唑在厌氧条件下未降解(1)。在评估含水层在厌氧条件下降解的降解实验中,苯达唑未降解(2)。
环境非生物降解
基于其在20°C时的蒸气压为4.05X10-8(1),苯达松预计在大气中仅存在于颗粒相。颗粒相苯达松将通过湿沉降和干沉降从空气中去除。苯达松预计不会在环境中水解;在pH 5、7和9的缓冲溶液中苯达松对水解是稳定的(2)。苯达松在330至335纳米波长处吸收光(3),因此预计易受阳光直接光解,因为阳光包含290纳米以上的波长(SRC)。苯达松在阳光下降解迅速,最终转化为二氧化碳(1)。在土壤和水中的光降解半衰期已分别测量为63小时和941小时(2)。
土壤吸附/迁移性
基于0.176至3.056的Kd值,预计与土壤的结合亲和力低。苯达唑可能渗入地下并进入地表径流。苯达唑降解产物N-甲基苯达唑和8-氯苯达唑在土壤中相对不移动。降解产物2-氨基-N-异丙基苯甲酰胺(AIBA)在土壤中可移动且不持久。田间研究表明,在典型使用条件下,苯达唑在土壤中迅速消散,报告的半衰期<33天,淋溶似乎不是主要的消散途径(1)。
人工污染源
苯达唑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
苯达松未包含在美国食品药品监督管理局2004年至2005年总饮食研究市场篮中(1)。
ICSC 环境数据
避免在不同于正常使用的情况下释放到环境中。
生态毒性摘录
/其他毒性信息/ 研究了除草剂敌草隆和灭草松的活性成分对眼镜蛇(Bungarus sindanus)毒液和电鳗(Electrophorus electricus)乙酰胆碱酯酶(AChE)活性的毒理学效应。敌草隆和灭草松对两种物种的AChE均产生非竞争性抑制。对于毒液AChE,计算得到的敌草隆和灭草松的IC50值分别为3.25和0.14 uM,而对于电鳗AChE,相应的IC50值分别为3.6和0.135 uM。相比之下,灭草松对两种物种AChE的抑制活性强于敌草隆。杀虫剂林丹对两种物种的AChE活性均无抑制作用,即使在测试高浓度(200-800 uM)时也是如此。
人类可能接触途径
在工作场所生产或使用苯达唑时,职业暴露可能通过吸入粉尘和与该化合物的皮肤接触发生。有限的监测和使用数据表明,一般人群可能通过摄入受污染的水暴露于苯达唑。(SRC)
环境归趋/暴露概况
哒草伏的生产可能通过各种废物流释放到环境中;其作为除草剂的使用将直接释放到环境中。如果释放到空气中,20°C时4.05X10-8 mm Hg的蒸气压表明哒草伏将仅存在于大气中的颗粒相。颗粒相哒草伏将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。哒草伏吸收波长>290 nm的光,因此预计易受阳光直接光解。如果释放到土壤中,基于0至46的实验Koc值,预计哒草伏具有极高至高的迁移性。哒草伏的pKa为3.3,表明该化合物在环境中几乎完全以阴离子形式存在,并且...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据来自EPA:33
症状
眼睛接触:发红。疼痛。
不良影响
皮肤致敏剂 - 能在皮肤中引起过敏反应的物质。
毒性数据
LC50(大鼠)=5,100 mg/m3/4h
毒性概述
鉴定与用途:苯达唑是一种白色结晶固体。它曾被用作除草剂。人体研究:苯达唑对眼睛和粘膜有刺激性。一名50岁男性在用苯达唑溶液喷洒玉米后被送医,出现出汗、发热、恶心、呕吐水样和血性内容物以及血性水样便。他根据症状接受治疗,包括体外血液透析,但最终多器官衰竭(急性呼吸衰竭、急性肝衰竭、凝血病、急性肾衰竭、代谢性酸中毒和胃肠道出血),并在入院11.35小时后死亡。在另一个案例中,故意服用130克苯达唑导致呕吐、发热、出汗、管状肌肉僵硬...
目标器官
血液学
相互作用
使用墨西哥黑甜玉米细胞悬浮培养物研究各种细胞色素p450单加氧酶抑制剂对除草剂苯达松吸收和代谢的影响。玉米细胞迅速吸收苯达松并通过芳基羟基化和糖基化代谢为6-羟基苯达松的糖基结合物。墨西哥黑甜玉米细胞积累的苯达松水平约为外部介质中水平的20倍。当墨西哥黑甜玉米细胞在含有25 uM苯达松的外部介质中孵育时,糖基结合物的形成(约2 nmol/min/g鲜重)受芳基羟基化限制。环丙酰亚胺,一种植物生长 retardant,苯肼,一种基于机制的细胞色素p450抑制剂,和胡椒基丁醚,一种...
RAIS毒性值
口服慢性参考剂量参考:IRIS当前
致癌性证据
证据权重表征:根据美国环保局1986年致癌物风险评估指南,苯达松将被归类为对人类有非致癌性证据,或E组化学品。根据美国环保局提议的致癌物风险评估指南,苯达松将被表征为不太可能通过任何暴露途径对人类致癌。此外,农药项目办公室健康影响部门致癌同行评审委员会在评估已知和提交的研究后得出结论,动物生物测定在慢性喂养方面对致癌效应基本呈阴性,并且在较旧的分类系统中,该化学品被归类为E级致癌潜力。苯达松的代谢途径和哺乳动物对其的处理...
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
该物质可通过吸入和摄入被人体吸收。
可接受每日摄入量
FAO/WHO ADI:0.1 mg/kg bw
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