4-氨基-3,5,6-三氯吡啶-2-甲酸
IPUAC Name:4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid
毒莠定、4-氨基-3,5,6-三氯吡啶-2-羧酸
CAS1918-02-1
分子式C6H3Cl3N2O2
分子量241.5 g/mol
危化品
物理描述 | picloram呈现为浅棕色细晶体或白色粉末。氯气味。(NTP, 1992)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性体内负荷
1979年7月23日至8月3日期间从进行喷雾操作的工人收集的尿液中,picloram的平均残留量在安大略省卡普斯卡辛为0.52 mg/kg,在安大略省北湾为0.26 mg/kg,在安大略省对照组为0.03 mg/kg。1980年安大略省空中监测周期间,五个地点喷雾操作期间尿液中picloram的平均残留量为:路边枪法0.14 mg/kg,路权枪法0.05 mg/kg,路权喷雾器法0.20 mg/kg。监测周期间采集的呼吸区空气样本中,picloram的平均浓度为:路边枪法1.3 ug/cu m,路权枪法2.3 ug/cu m,路权喷雾器法14.9 ug/cu-m。皮肤暴露途径占...
大气浓度
偏远/农村地区:2004年5月4日至6月29日和6月29日至9月21日期间,从加拿大魁北克省亚马斯卡盆地地区的圣达马斯采集的每周大气样本中未检测到picloram(1)。在爱荷华城外的一个农场位置、爱荷华城外的一个偏远公园(Macbride)或橡树dale(爱荷华大学)未检测到picloram,样本采集于1996年10月至1997年9月(2)。
植物浓度
Riesel, TX, 1970-72年,施用比例为1:1的picloram和2,4,5-T混合物1.12公斤/公顷(2.24公斤/公顷)的田间草类:平均浓度0-52,856 ppb(0-70,265)(1,2)。施用后15分钟至1小时内,picloram在扫帚蛇草中迅速积累;通过72小时未发生进一步吸收,最大吸收量约为施用picloram的15%。picloram吸收在pH 4时最大,在pH 6时最小(3)。
污水浓度
Picloram,特别是其盐形式,是水溶性的,因此在强降雨径流中具有高浓度潜力。...在这些条件下,已检测到400至800 ppb的浓度。
环境水浓度
雨水:在加拿大内维尔 Vanguard 风暴前,2000年5月20日至6月30日期间采集的三份15天雨水样本中未检测到picloram(检测限15.5 ng/L)(1)。在风暴后采集的第四份样本中,即2000年7月1日至7月5日降雨的样本中也未检测到picloram(1)。
水/土壤挥发
pKa值为2.3(1)表明picloram在pH值5至9时几乎完全以阴离子形式存在,因此从水和潮湿土壤表面挥发预计不是重要的归趋过程(SRC)。基于蒸气压为6.0X10-16 mm Hg (1),picloram预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境生物浓缩
在暴露于C14标记的picloram浓度为1.0和0.1毫克/蓝鳃太阳鱼28天后,分别报道了0.11和0.54的生物富集系数(BCF),使用流水系统(1)。使用流水法测得的picloram在鱼中的BCF也为31(2-3)。根据分类方案(4),这些BCF值表明水生生物的生物富集性低(SRC)。
环境生物降解
厌氧条件:在厌氧、产甲烷条件下,初始浓度为72至120毫克/升的picloram在淡水沉积物浆中被降解(1)。在50天适应期后,30天内非无菌培养中去除的母体底物超过85%(1)。添加替代电子受体,如硫酸盐,抑制了picloram的脱卤作用(1)。基于土壤和水生代谢数据,厌氧条件下培养300天后,picloram的降解率低于90%(2)。
环境非生物降解
picloram的光解可能始于氯被羟基取代,初始反应发生在六位位置。脱卤后发生环裂解。另一种可能的光解途径是氧化分解,产生更复杂的衍生物(1)。
土壤吸附/迁移性
在填充有Hagerstown粉砂粘壤土的薄层土壤色谱柱中,picloram的Rf值为0.84,在填充有Mohlin粘壤土的厚层柱中为0.90(1)。在土壤柱研究中,在0-5厘米、5-10厘米、10-15厘米和15-20厘米深度,picloram在Sharpsburg粉砂粘壤土中的含量分别为26.1%、26.0%、26.1%和21.8%(2)。在相同深度,picloram在Jansen砂质壤土中的含量分别为31.9%、22.9%、22.8%和22.9%(2)。在相同深度,picloram在Jansen砾质砂中的含量分别为52.9%、22.0%、12.6%和12.6%(2)。picloram在13种土壤中的淋溶距离每天为>0.08至>1.10厘米/天(3)。在渗滤液中,距离地表2.4厘米处检测到picloram浓度为1.0 ppb(4)。样品采集于11个月后...
人工污染源
picloram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(1)将导致其直接释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
USDA APHIS化学品影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^1918-02-1$'
食品调查值
picloram是在116个国家的国内和进口商品中作为残留物发现的135种不同农药之一。样本取自1983至1986财政年度(1)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。该物质在正常使用情况下会进入环境。然而,应非常小心地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
在爱荷华城采集的干沉降样本中检测到picloram,浓度为0.032 ug,在爱荷华城外的一个农场位置,浓度为0.27-0.5 ug(1)。在爱荷华城外的一个偏远公园(Macbride)采集的干沉降样本中未检测到picloram,在橡树dale(爱荷华大学)的样本采集于1997年5月(1)。在1999年从纽约州科特兰和汤普金斯县采集的6个沉降灰尘样本中未检测到picloram(2)。表面灰尘擦拭样本在6个首次访问样本中的1个中picloram浓度为2.4 ug/sq m,在第二次访问样本中未检测到(2)。地毯灰尘样本在首次访问采集的10个样本中有10个检测呈阳性,第二次访问采集的10个样本中有9个检测呈阳性,picloram水平为0.1至3.4 ug/sq...
沉积物/土壤浓度
土壤:毒莠定通过空中喷洒方式应用于阿拉巴马州沿海平原上部长叶松(Pinus palustris L)场地以控制葛藤。颗粒剂以56公斤/公顷的速率施用于壤质砂土典型坎哈普鲁德尔特土壤中。施用后225天,矿物土壤表层15厘米处的毒莠定浓度达到峰值0.96至2.25毫克/公斤,一年后降至0.13至0.29毫克/公斤。施用后26至273天间,在0.4米深度的土壤溶液中检测到毒莠定。仅在15个渗滤器中的4个中持续含有可检测残留物。山脊、中坡和坡脚位置的土壤溶液中最大毒莠定浓度分别为130、450和191毫克/立方米(1)。
人类可能接触途径
1979年7月23日至8月3日期间从进行喷雾操作的工人收集的尿液中,picloram的平均残留量在安大略省卡普斯卡辛为0.52 mg/kg,在安大略省北湾为0.26 mg/kg,在安大略省对照组为0.03 mg/kg。1980年安大略省空中监测周期间,五个地点喷雾操作期间尿液中picloram的平均残留量为:路边枪法0.14 mg/kg,路权枪法0.05 mg/kg,路权喷雾器法0.20 mg/kg。监测周期间采集的呼吸区空气样本中,picloram的平均浓度为:路边枪法1.3 ug/cu m,路权枪法2.3 ug/cu m,路权喷雾器法14.9 ug/cu-m。皮肤暴露途径占...
环境归趋/暴露概况
picloram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,25 °C时蒸气压为6×10-16毫米汞柱,表明picloram将仅存在于大气中的颗粒相。颗粒相picloram将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。picloram不含有在波长>290纳米处发色的基团,因此预计不易受阳光直接光解。如果释放到土壤中,基于Koc值为0.026至100,picloram预计具有极高至高的迁移性。picloram的pKa为2.3,表明该化合物在环境中几乎完全以阴离子形式存在...
EPA农药生态毒性数据
来自EPA的农药生态毒性数据:55
症状
眼睛、皮肤、呼吸系统刺激;恶心;在动物中:肝脏、肾脏变化
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、肝脏、肾脏
相互作用
用picloram(100毫克/公斤/天)处理7天的雄性大鼠微粒体,在与(4-14C)雄烯二酮孵育时,16α-羟化酶活性下降了48%。这些数据与picloram降低肝特异性细胞色素P-450h滴度的论断一致。...首先,SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳显示,picloram预处理后肝微粒体多肽(分子量54,000)强度增加。该多肽与已知细胞色素P-450d诱导剂(3-甲基胆蒽和异黄樟脑)预处理后相应增强的蛋白质带共迁移。其次,与对照相比,未观察到picloram处理微粒体与甲吡酮结合增加,表明苯巴比妥诱导性无增加...
RAIS毒性值
口服慢性参考剂量参考:IRIS当前
致癌性证据
A4; 无法归类为人类致癌物。
致癌物分类
3,对人致癌性无法分类。(L135)
人体毒性摘录
/流行病学研究/ 在哥斯达黎加进行了一项基于人群的病例对照研究,检查了父母接触农药与子女患白血病的风险。...关于picloram、benomyl和paraquat,父亲方面显示出接触-反应梯度的迹象。诊断年龄与父亲的暴露呈正相关,与母亲的暴露呈负相关。结果表明,父母接触某些农药可能增加子女患白血病的风险。
暴露路径/方式
吸入,食入,皮肤和/或眼睛接触
可接受每日摄入量
使用动物研究中/无观察效应剂量/150 mg/kg,针对每日饮用2升水的70公斤人类,不确定性因子为1,000,并假设20%的暴露来自水,可以计算出慢性SNARL/建议无不良反应水平/为...1.05 mg/l。
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





