[cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoate
IPUAC Name:[cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoate
CAS51630-58-1
分子式C25H22ClNO3
分子量419.9 g/mol
危化品
物理描述 | 氰戊酯表现为带有轻微气味的澄清粘稠黄色液体。用作广谱杀虫剂。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07
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毒性
毒性乳汁浓度
实验:两头荷斯坦奶牛连续三次局部处理,每次间隔14天,每头牛处理0.5克氰戊菊酯(1);处理后6小时内全奶中残留量达到最大值,21天内降至0.2微克/升以下(1);只有0.03-0.06%的氰戊菊酯以完整杀虫剂形式出现在牛奶中(1)。发现乳制品中氰戊菊酯浓度随脂肪含量增加而增加;在添加了氰戊菊酯的水牛奶样品制成的奶酪、奶油和黄油中,保留率分别为23.43%、30.5%和54.89%(2)。
体内负荷
喷洒氰戊菊酯杀虫剂的工人尿液中氰戊菊酯浓度为0.01-1.98 ug/收集间隔(3-12小时),喷洒后72小时内(1)。
大气浓度
农村/偏远地区:1993年分析的白令海和楚科奇海空气样品中未检测到氰戊菊酯,氰戊菊酯I和氰戊菊酯II的检测限分别为0.24和0.33 pg/cu m(1)。
污水浓度
用于喷洒芬戊菊酯杀虫剂的飞机外部洗涤收集的水中含有0.004-0.02 mg/L的芬戊菊酯浓度(1);喷洒罐洗涤液中的芬戊菊酯浓度在第一次洗涤中为53-528 mg/L,第二次洗涤中为3.15-25.2 mg/L,第三次洗涤中为0.32-1.80 mg/L(1)。
环境水浓度
雨/雪/雾:1993年对白令海和楚科奇海雾水样品的分析中未检测到氰戊菊酯,氰戊菊酯I和氰戊菊酯II的检测限分别为2200和3000皮克/升(1)。融化的冰样品中也未检测到,氰戊菊酯I和氰戊菊酯II的检测限分别为36和50皮克/升(1)。
水/土壤挥发
氰戊菊酯的亨利定律常数估计为3.4X10-8 atm-cu m/mole(SRC),源自其蒸气压,1.5X10-9 mm Hg(1),和水溶性,2.4X10-2 mg/L(2)。该亨利定律常数表明氰戊菊酯预计从水面基本不会挥发(SRC)。氰戊菊酯估计的亨利定律常数表明从湿润土壤表面可能不会发生挥发(SRC)。基于其蒸气压(1),氰戊菊酯预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。在实验室代谢研究中,氰戊菊酯从活性污泥、沉积物或土壤中的挥发小于0.1%(4)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物气/粒分配模型(1),氰戊菊酯在25°C时的蒸气压为1.5X10-9 mm Hg(2),预计在大气中仅存在于颗粒相。颗粒相氰戊菊酯可通过湿沉降或干沉降从空气中去除(SRC)。玻璃上的氰戊菊酯薄膜在阳光照射下的初始光降解半衰期为4天(3),因此它可能易受阳光直接光解(SRC)。紫外光下的光降解产生3-苯氧基苯甲酰氰和3-苯氧基苄基氰(4)。
环境生物浓缩
... 在水生模型生态系统中,鲤鱼、螺类、水蚤和藻类暴露于氰戊酯,其中(14)C-(2S, alphaRS)氰戊酯(0.3 mg/kg)被施用于底部砂质壤土。在30天的运行期间,水中氰戊酯的浓度在第7天为0.35-0.63微克/升,在第30天为0.14-0.21微克/升。氰戊酯的生物富集系数在第7天分别为122、617、683和477(在第30天分别为162-300、993-1110、629-829和714-1180),分别在鲤鱼、螺类、水蚤和藻类中。... /(2S, alphaRS)氰戊酯/
环境生物降解
厌氧条件:在使用活性污泥接种物的降解测试中,氰戊酯的厌氧降解速率比无菌对照快50-72%(1)。在使用接种和非接种(对照)实验的测试中确定了氰戊酯的厌氧(血清瓶技术)生物降解速率(2);生物降解半衰期确定为13天(2)。
环境非生物降解
在海水中溶液研究中,氰戊菊酯在阳光下暴露时8天半衰期,但在无阳光条件下半衰期超过14天(1)。通过氙灯照射(波长>300 nm)研究了氰戊菊酯一种异构体(S,S-异构体)在完整土壤、粘土矿物和腐殖酸薄膜上的光降解(2);在所有情况下,照射都增加了氰戊菊酯的降解速率(半衰期,天,有光;半衰期,天,无光)(2):旱地土壤(100.0;138.2),高岭石(7.8;391.2),蒙脱石(68.3;553.4),腐殖酸(80.6;150.8);主要的光降解反应是氰基的水解和醇部分的醚键断裂(2)。各种溶液(己烷、甲醇、乙腈-水)中的氰戊菊酯...
土壤吸附/迁移性
在有机质含量 >2% 的未扰动土壤中,氰戊菊酯已被证明是不移动的(1);在 1980-1982 年在加拿大安大略省一个洋葱田进行的一项田间研究中,大部分施用的氰戊菊酯留在 15 cm 土芯的上三分之一(1)。在 6 小时水-沉积物吸附测试中,32% 的添加氰戊菊酯吸附到粘土沉积物中,而 84% 的施用氰戊菊酯吸附到粉砂质粘土沉积物中(2);4% 吸附到沙中(2)。在印度新德里附近的一项田间研究中,氰戊菊酯没有淋溶到 7.5 cm 深度以下(4)。在土壤柱淋溶研究中的饱和流条件下,发现氰戊菊酯基本上是不移动的(5)。
人工污染源
氰戊菊酯前期的美国生产和用作杀虫剂(1)导致其直接释放到环境中。一项取消命令已于2008年7月9日生效(2)。
食品调查值
印度采集的茄子农场样品中氰戊菊酯的平均浓度为0.16 ug/g(1)。根据1982-1991年美国对即食食品的十年研究结果,在1份罐装青豆样品中检测到氰戊菊酯,浓度为0.0410 ug/g,在1份罐装菠菜样品中检测到0.0570 ug/g;样品来自37个市场篮,每个篮包含234种食品,代表美国饮食中的5,000种食品类型(2)。1996年对1,579份埃及水果和蔬菜样品进行了氰戊菊酯分析;在一个黄瓜样品中检测到,浓度为0.14 mg/kg(3)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物具有剧毒。该物质可能对环境有害。应特别关注蜜蜂。该物质在正常使用情况下会进入环境。然而,应非常小心,避免任何额外的释放,例如通过不适当的处置。
沉积物/土壤浓度
沉积物:中国北京西北部官厅水库沉积物样品中的氰戊菊酯浓度范围为45.4至158皮克/克(1)。样品于2003年9月和11月,以及2004年6月和8月采集(1)。孔隙水中的浓度范围从未检出(检出限范围为5.0×10-4至1.5×10-2纳克/升)到54.2纳克/升(1)。附近经处理的蔬菜作物田的农药径流导致南卡罗来纳州潮汐溪流中的浓度范围为<0.01至0.9微克/升(2)。
人类可能接触途径
工人对棉花喷洒氰戊菊酯杀虫剂时,呼吸区空气中氰戊菊酯浓度为0.06-1.98微克/立方米(1);皮肤暴露范围在前臂、手、腿和脚上为4.71至141.61微克/平方厘米(1)。在中国一家氰戊菊酯包装厂,工人暴露于空气中12-55微克/立方米的氰戊菊酯,并伴有皮肤接触(2)。1986年对美国5家苗圃的调查中,通过分析苗圃工人佩戴的贴片,在衣物上检测到氰戊菊酯,但未量化(3)。
环境归趋/暴露概况
氰戊菊酯前期的美国生产和用作杀虫剂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1.5X10-9 mm Hg,表明氰戊菊酯将仅存在于大气中的颗粒相。颗粒相的氰戊菊酯将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。玻璃上的氰戊菊酯薄膜在暴露于阳光时的初始光降解半衰期为4天,因此它可能易受阳光直接光解。在紫外光下的光降解产生3-苯氧基苯甲腈和3-苯氧基苄腈。如果释放到土壤中,基于Koc值为5,300,预计氰戊菊酯的迁移性很低。从湿润土壤表面的挥发预计不是重...
EPA农药生态毒性数据
来自EPA的农药生态毒性数据:60
症状
口服暴露后,可能出现严重的细微震颤、明显的反射性兴奋过度和交感神经激活。恶心、呕吐和腹痛通常在摄入后发生并发展。吸入后已有突发性支气管痉挛、口腔和喉部粘膜肿胀以及类过敏反应的报告。也可能发生以肺炎、咳嗽、呼吸困难、喘息、胸痛、对声音和触摸的过敏以及支气管痉挛为特征的过敏反应。皮炎是氰戊菊酯皮肤暴露的主要影响。(T36)
不良影响
皮肤致敏剂 - 能在皮肤中引起过敏反应的物质。
健康影响
拟除虫菊酯效应通常包括攻击性行为的快速发作和对外部刺激的敏感性增加,随后出现细震颤、伴有全身粗大震颤的虚脱、体温升高、昏迷和死亡。拟除虫菊酯中毒后也可能出现感觉异常、严重角膜损伤、低血压和心动过速,与过敏反应相关。(L857)
处理方法
口服暴露后,治疗是对症和支持性的,包括监测过敏反应和呼吸窘迫的发展。必要时提供充分的气道管理。除非除虫菊酯产品与碳氢化合物结合,否则通常不需要洗胃。吸入暴露后,将患者转移到新鲜空气处。监测呼吸窘迫。如果出现咳嗽或呼吸困难,评估呼吸道刺激、支气管炎或肺炎。根据需要给予氧气并辅助通气。使用吸入性β2激动剂和口服或皮质类固醇治疗支气管痉挛。眼睛暴露的情况下,用大量室温水冲洗暴露的眼睛至少15分钟。如果...
毒性数据
LD50: 70.2 毫克/千克 (口服, 大鼠) (T13) LD50: 2500 毫克/千克 (经皮, 兔子) (T13) LD50: 340 毫克/千克 (腹腔注射, 大鼠) (T92) LD50: 65 毫克/千克 (静脉注射, 小鼠) (T92) LC50: >101 克/立方米 4小时 (吸入, 大鼠) (T93)
毒性概述
I型和II型拟除虫菊酯通过延长神经细胞兴奋时钠通道门的开相来发挥作用。它们似乎结合在钠通道附近的膜脂质相中,从而改变通道动力学。这阻断了神经中钠通道的关闭,延长了膜电位恢复到静息状态的时间。重复的(感觉、运动)神经元放电和延长的负后电位产生与DDT相似的效果,导致神经系统过度活动,可能导致瘫痪和/或死亡。拟除虫菊酯的其他作用机制包括对γ-氨基丁酸(GABA)介导的抑制的拮抗作用,对烟碱胆碱...
目标器官
神经系统
RAIS毒性值
口服慢性参考剂量参考:IRIS当前
致癌性证据
评价:没有来自人类研究的数据。有实验证明芬戊菊酯致癌性不充分。总体评价:芬戊菊酯对人类的致癌性无法分类(第3组)。
致癌物分类
3,对人致癌性无法分类。(L135)
特殊风险人群
与其他农药相比,拟除虫菊酯的致敏性显著。已有许多接触性皮炎和呼吸道过敏的病例报告。对豚草花粉敏感的人特别容易出现此类反应。含有合成拟除虫菊酯的制剂比除虫菊粉制剂不太可能引起过敏反应。/拟除虫菊酯/
暴露路径/方式
口服(L96);吸入(L96);皮肤接触(L96)
平均每日摄入量
基于美国FDA 1990年总膳食研究结果,估计人类通过食物接触氰戊菊酯的剂量如下(1):6-11个月大的儿童:0.0101微克/公斤/天;14-16岁男性:0.0061微克/公斤/天;60-65岁女性:0.0092微克/公斤/天(1)。
可接受每日摄入量
OPP RfD= 0.025 mg/kg;EPA RfD= 0.025 mg/kg
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





