比久

IPUAC Name:4-(2,2-dimethylhydrazinyl)-4-oxobutanoic acid

B-9、阿拉、丁酰肼、琥珀酸-2,2-二甲基酰肼、N-二甲胺基琥珀酰胺酸

CAS1596-84-5
分子式C6H12N2O3
分子量160.17 g/mol
非危品

根据环境保护局(EPA),矮壮素可致癌。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

比久

毒性

毒性
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水/土壤挥发
比久的 pKa 为 4.68(1),表明该化合物在水中和潮湿土壤表面主要以阴离子形式存在,且阴离子不会挥发。基于 23 °C 时 2X10-4 mm Hg(2)的蒸气压,比久预计不会从干燥土壤表面挥发。
环境归趋概述
大气归趋:根据大气中半挥发性有机化合物气/粒分配模型(1),蒸气压为 23 °C 时 2X10-4 mm Hg(2)的比久预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相比久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 32 小时(SRC),根据其在 25 °C 时的速率常数 1.2X10-11 cu cm/molecule-sec (SRC)计算得出,该速率常数是通过结构估计方法(3)推导的。
环境生物浓缩
使用 log Kow -1.5(1)和回归推导方程(2)计算比久的估计 BCF 为 3(SRC)。根据分类方案(3),该 BCF 表明在水生生物中生物富集的可能性低(SRC)。
环境生物降解
在使用无菌和非无菌砂质壤土的土壤培养研究中,(14)C 标记的比久在非无菌土壤中降解得更快,表明微生物降解是土壤中消散的主要途径(1);在无菌土壤中,培养 10 天后仅回收 0.2% 的施用比久作为 (14)CO2,而在非无菌土壤中,培养 14 天后回收 75.4% 作为 (14)CO2(1)。据报道,在有氧条件下土壤中比久的半衰期为 9.5 小时,甲醛是唯一可识别的降解产物(2)。
环境非生物降解
矮壮素与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数已估算为1.2X10-11 立方厘米/分子-秒,25°C,这相当于在每立方厘米5X10+5羟基自由基的大气浓度下,大气半衰期约为32小时(1)。发现矮壮素通过单线态氧发生敏化光氧化(2);腐殖酸、从苹果皮中分离的红色色素和玫瑰红被证明是光敏剂(2);在甲醇溶液中,光氧化生成琥珀酸酐和N,N-二甲基亚硝胺(2);尽管光降解会发生,但单线态氧光氧化在环境中的重要性尚不确定(2)。在pH 5、7和9下30天内未观察到可测量的水解,但研究表明...
土壤吸附/迁移性
使用 log Kow -1.5(1)和回归推导方程(2)估计比久的 Koc 为 4(SRC)。根据分类方案(3),该估计的 Koc 值表明比久在土壤中预计具有极高的迁移性(SRC)。
人工污染源
比久的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为植物生长调节剂的使用(1,2)将导致其直接释放到环境中(SRC)。先前用于提高苹果、樱桃和其他水果和蔬菜的产量和质量,由于对儿童和其他消费者的感知风险,已基本停止(3)。由于其温室、苗圃和其他应用中的使用,比久仍然是美国使用最广泛的植物生长调节剂之一(3)。
生态毒性值
美国农业部动植物卫生检验局化学品效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^1596-84-5$'
食品调查值
通过 FDA 的农药残留监测计划,在 1978-1990 财年期间,在美国食品中检测到比久(1-4);然而,未报告浓度和发生频率(1-4)。美国食品药品监督管理局于 1986 年进行了一项调查,以确定水果和水果制品样品是否含有比久残留(5);检测到的最大残留水平如下(5):储存的新鲜苹果中为 0.6 ppm,苹果酱中为 0.8 ppm,苹果汁中为 1.1 ppm,冷冻樱桃中为 3.6 ppm,罐装樱桃中为 5.9 ppm(5);在葡萄汁样品中未检测到(检测限为 0.2 ppm)(5)。
人类可能接触途径
职业接触矮壮素通过皮肤接触和喷雾吸入,特别是使用该化合物作为植物生长调节剂的工人(1)。由于矮壮素已被检测到美国食品中(2-3),一般人群可能通过食用含有矮壮素残留物的食品而接触(SRC)。通过食用经矮壮素处理的原始和加工农产品,可能接触矮壮素(及其降解产物1,1-二甲基肼)(4)。
环境归趋/暴露概况
比久的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为植物生长调节剂的使用将导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,23 °C 时 2X10-4 mm Hg 的蒸气压表明比久在大气中仅以蒸气形式存在。气相比久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 32 小时。如果释放到土壤中,基于估计的 Koc 为 4,比久预计具有极高的迁移性。比久的 pKa 为 4.68,表明该化合物在潮湿土壤和水表面主要以阴离子形式存在。由于...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据来自EPA:36
不良影响
职业性肝毒素 - 次级肝毒素:职业环境中的毒性效应潜力基于人类摄入或动物实验的中毒案例。
毒性数据
LC50 (大鼠) > 147,000 mg/m3/1h
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:OPP
致癌物分类
IARC 未列出。
特殊风险人群
三种乙酰化表型之间的生物半衰期有显著差异(方差分析, P < 0.05):慢乙酰化者为3.94+/-1.70小时,中间乙酰化者为2.25+/-0.37小时,快乙酰化者为1.86+/-0.67小时。/肼类/
非人类毒性值
LC50 大鼠吸入 >20 mg/L/hr
可接受每日摄入量
FAO/WHO ADI:0.5 mg/kg /注意此 ADI 适用于二甲胺肼含量低于 30 mg UDMH/kg 的比久/
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
客服