6-chloro-4-N-ethyl-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine

IPUAC Name:6-chloro-4-N-ethyl-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine

CAS1912-24-9
分子式C8H14ClN5
分子量215.68 g/mol
危化品

危害摘要 | 阿特拉津是一种非天然存在的除草剂。纯阿特拉津是一种无味的白色粉末,挥发性、反应性和可燃性都不高,可溶于水。阿特拉津用于杀死杂草,主要用于农场,但也曾用于公路和铁路路权。美国环保局现在限制阿特拉津的使用和应用方式;只有经过培训的人才被允许喷洒它。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

6-chloro-4-N-ethyl-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine

毒性

毒性
29
乳汁浓度
在1991年至1992年期间,对希腊的38个牛奶样品和28个奶酪样品进行了阿特拉津分析但未检测到(1)。在1998年美国农业部调查的585个牛奶样品中均未检测到阿特拉津(2)。在取自波兰南部地区奶牛的牛奶样品中未检测到阿特拉津(检测限0.5微克/克)(3)。
体内负荷
在一项关于在城市环境中对草坪、树木和灌木施用农药的研究中,在施药者呼吸区空气中检测到阿特拉津,其时间加权平均值为0.001 mg/cu m(1)。在疾病控制与预防中心(CDC)进行的全国人类暴露评估调查(NHEXAS)中,在529份尿液样本中有1份检测到阿特拉津,浓度为1.5 ppb(2)。在明尼苏达州儿童农药暴露调查(MNCPES)中,在89份儿童尿液样本中有2份检测到阿特拉津,水平分别为0.6和22.0 ug/g肌酐(3)。在MNCPES采集的样本中,在监测的第3、5和7天,分别在88、89和89份尿液样本中有2份检测到阿特拉津巯基尿酸代谢物(4)。阿特拉津的尿...
大气浓度
农村/偏远地区:2004年收集的加拿大农业区空气样本报告显示,在阿伯茨福德、埃格伯特、维尼兰德、圣阿尼塞和圣弗朗西斯湾收集的空气中,阿特拉津浓度分别为<1.8-44.0、79.0-800、<1.8-598、140-431和<1.8-1490皮克/立方米。2004年在布拉特湖或肯辛顿未检测到阿特拉津(检测限1.8皮克/立方米)。2005年,阿伯茨福德、圣阿尼塞和圣弗朗西斯湾采集的空气样本中报告的阿特拉津浓度分别为<1.8-22.8、587-1860和479-1120皮克/立方米。2005年在布拉特湖、埃格伯特、维尼兰德、唐斯维尤或肯辛顿未检测到阿特拉津(1)。
植物浓度
暴露于0.057毫克/升阿特拉津溶液的水生根轮藻(Hydrilla verticillata)组织中阿特拉津的平均浓度确定为根部3.25微克/克组织,茎部7.56微克/克组织(1)。暴露于初始浓度2 ppm阿特拉津的大麦(Hordeum vulgare)中阿特拉津浓度确定为2.53 ppm;59.5%被代谢,48.9%的代谢物是极性的,10.6%是不溶的(2)。在从波兰南部收集的草类和谷物作物中检测到阿特拉津,浓度分别为7.85-23.85和1.88-43.08微克/克,未报告采样日期(3)。
污水浓度
在俄亥俄州科肖克顿1995-2000年进行的为期六年的作物研究中,阿特拉津浓度在施用后不久径流发生时最高,并随时间急剧下降。阿特拉津降解产物(去乙基阿特拉津和去异丙基阿特拉津)的径流浓度开始较低,并在施用后约25天达到峰值(1)。
水/土壤挥发
阿特拉津的亨利定律常数为2.6X10-9 atm-m³/mol(1)。该亨利定律常数表明阿特拉津预计从湿润土壤和水表面基本不会挥发(2)。基于2.89X10-7 mm Hg的蒸气压(3),阿特拉津预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。阿特拉津从土壤表面的挥发半衰期根据土壤类型、土壤湿度和温度确定为111至>1000天;从燕麦叶上的挥发半衰期为14.5-62.2天(4)。阿特拉津施用于土壤后,初始施用量的50%挥发所需的时间确定为500天(5)。阿特拉津从传统耕作和免耕表面土壤(至少...
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),阿特拉津在25°C下的蒸气压为2.89X10-7 mm Hg(2),预计在大气中同时存在于气相和颗粒相。气相阿特拉津通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为14小时(SRC),根据其在25°C下的速率常数2.7X10-11 cu cm/molecule-sec(SRC)估计得出,该常数是通过结构估计方法(3)推导的。颗粒相阿特拉津可通过湿沉降或干沉降从空气中去除(SRC)。在距离最近处理过的玉米田100至300公里(62至186英里)的地方检测到了阿特拉津...
环境非生物降解
从初始浓度为1、2、6、10和14 ug/mL的砂质壤土水悬浮液中水解的莠去津量测定为0.2、0.4、1.4、2.3和3.2 ug/L;在存在0.20%飞灰的情况下水解的莠去津量测定为0.4、0.7、2.3、3.5和5.1 ug/L(1)。在25°C下,腐殖酸水悬浮液中莠去津的水解速率常数为1.8X10-1/天(2)。土壤或水系统的pH值对莠去津的水解影响最大,酸性pH值促进莠去津水解为羟基莠去津;在pH>7时,水中的一级速率系数比pH 2时慢1000多倍(3)。当系统中溶解有机碳浓度增加时,水中的水解速率也增加...
土壤吸附/迁移性
在25°C下,阿特拉津在有机土壤中的吸附和解吸速率常数确定为5.02X10-2/天(半衰期=13.8天)用于吸附,0.1507/天(半衰期=4.6天)用于解吸(1)。在矿化土壤的浆液中,阿特拉津吸附半衰期范围为3.6至735天,解吸半衰期范围为1至11天(2)。在砂质粘壤土中添加高达0.5%的粉煤灰可使阿特拉津的吸附平均减少7.3%;在粘土中添加相同量的粉煤灰可使阿特拉津吸附减少6.5%(3)。在pH 6.0时,阿特拉津被铝蒙脱石吸附的量为0.37摩尔/克;在pH 7.4时,被铝蒙脱石+氢氧化钠吸附的量为2.70摩尔/克;在pH 6.2时,被氢氧化铝吸附的量为0.50摩尔/克;阿特拉津被i...
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;作为苗前和苗后除草剂(1)的使用将导致其直接释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
USDA APHIS化学效应: collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^1912-24-9$'
食品调查值
在1982年至1991年间进行的即食食品十年研究中,阿特拉津被确定为平均浓度为0.004 ug/g(1)。阿特拉津在1978年至1982年间在美国收集的食品(49,877个样本)中被检测到未报告浓度的残留物(2)。阿特拉津在1983年至1986年间在美国收集的国内和进口食品(49,055个样本)中被检测到未报告浓度的残留物(3)。阿特拉津在1988年至1989年间在美国收集的食品(27,065个样本)中被检测到未报告浓度的残留物(4)。阿特拉津未检测到(检测限4 ug/g)于2000年8月5日从希腊Skydra附近田地收获的新鲜桃子中,或于1997年7月至9月生产的罐装桃子中(5)。阿特拉津...
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。
其他环境浓度
在爱荷华城外农场地点、爱荷华城内、爱荷华城外偏远公园(Macbride)和Oakdale(爱荷华大学)收集的干沉降样品中检测到莠去津,浓度分别为0.1-0.25、0.13、0.11-0.12和0.1-0.19 ug,这些样品于1997年5月收集(1)。据报道,1999年在纽约州科特兰和汤普金斯县的六个家庭沉降粉尘样品中莠去津含量为4.6至31.0 ug/sq m(2)。表面粉尘擦拭样品在6个首次访问样品中有6个样品的莠去津浓度为2.1-76.1 ug/sq m,在9个第二次访问样品中有8个样品的浓度为6.8-92.6 ug/sq m(2)。地毯粉尘样品在10个首次和第二次访问样品中有7个样品检测呈阳性,莠去津水平分别为0.1-20.1和0.1-35.3 ug/sq m(2)。莠去津被列...
鱼类/海鲜浓度
分析了1985年4月、7月和8月从堪萨斯州塔特尔克里克湖采集的鲤鱼(Cyprinus carpio)和白鲈(Morone chrysops)中的阿特拉津,但未检测到(1)。分析了西班牙巴塞罗那附近略布雷加特河中的鲤鱼(Cyprinus carpio),但未检测到阿特拉津(2)。在2003年从伊利诺伊州斯parta国民警卫队军械湖和一条溪流中采集的普通鲤鱼(Cyprinus carpio)、大口黑鲈(Micropterus salmoides)、小牛胭脂鱼(Ictiobus bubalus)、斑点 sucker(Minytrema melanops)、channel catfish(Ictalurus punctatus)、淡水鼓鱼(Aplodinotus grunniens)、弓鳍鱼(Amia calva)、蓝鳃太阳鱼(Lepomis machrochirus)和黄头鲶(Ameriurus natalis)中未检测到阿特拉津(检测限未报告)(3)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有1001名工人(其中123名为女性)可能接触阿特拉津(1)。调查不包括农场工人。在生产或使用阿特拉津的工作场所,工人可能通过吸入和皮肤接触该化合物而接触阿特拉津(SRC)。在一个阿特拉津生产厂的6名制造工人中评估了阿特拉津暴露,总阿特拉津暴露量从10到700微摩尔/工作班(2)。在88份手部样本中的12份中检测到阿特拉津,含量为44-199纳克,这些样本是在父亲将阿特拉津施用于土壤后3天从农场儿童手上收集的(3)。确定了与农场应用的混合-装载、喷枪和喷杆操作相关的阿特拉津皮肤和呼吸暴露...
环境归趋/暴露概况
阿特拉津的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;作为芽前和芽后除草剂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2.89X10-7 mm Hg的蒸气压表明阿特拉津将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相阿特拉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14小时。颗粒相阿特拉津将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。如果释放到土壤中,基于Koc值26-1164,阿特拉津预计具有极高至轻微的迁移性。阿特拉津从土壤中的挥发半衰期已...
EPA农药生态毒性数据
来自EPA的农药生态毒性数据:169
症状
刺激眼睛,皮肤;皮炎,皮肤致敏;呼吸困难,乏力(虚弱,衰竭),协调障碍,流涎;体温过低;肝损伤
不良影响
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
毒性概述
鉴定与用途:阿特拉津是一种无色粉末。用于出苗前和出苗后控制一年生阔叶杂草和一年生禾本科杂草。也常与其他许多除草剂混合使用。人体研究:过度暴露的潜在症状包括眼睛和皮肤刺激、皮炎、皮肤过敏、呼吸困难、虚弱、不协调、流涎、体温过低和肝损伤。来自意大利北部的两项研究表明,接触包括阿特拉津在内的三氮苯类除草剂的妇女卵巢肿瘤风险增加。接触未指定的三氮苯类除草剂或特定阿特拉津与多个部位的癌症小风险增加相关。饮用水中阿特拉津暴露与早产呈正相关。阿特拉津... CDC-ATSDR毒理学概况
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统、肝脏
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:CALEPA
致癌性证据
A3:确认的动物致癌物,对人类的相关性未知。
致癌物分类
3,对人致癌性无法分类。(L135)
暴露路径/方式
吸入,食入,皮肤和/或眼睛接触
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