6-methyl-[1,3]dithiolo[4,5-b]quinoxalin-2-one

IPUAC Name:6-methyl-[1,3]dithiolo[4,5-b]quinoxalin-2-one

CAS2439-01-2
分子式C10H6N2OS2
分子量234.3 g/mol
危化品

根据环境保护局(EPA)的说法,氧噻喹啉(克菌丹)可致癌并具有发育毒性。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

6-methyl-[1,3]dithiolo[4,5-b]quinoxalin-2-one

毒性

毒性
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植物浓度
化学残留分析表明,氧噻喹啉的初始沉积量约为4-14 ppm,在柠檬和橙子中的半衰期为34至37天(1)。氧噻喹啉残留物容易被雨水或洗涤从水果上冲掉;氧噻喹啉残留物主要留在水果表面,而不是渗透到蜡质层或果皮中(1)。
水/土壤挥发
氧噻喹啉的亨利定律常数估计为6.2×10^-8 atm·m³/mol(SRC),该值由其蒸气压2.0×10^-7 mm Hg(1)和水溶性1 mg/L(1)推导得出。该亨利定律常数表明氧噻喹啉预计从水面挥发基本不会发生(2)。氧噻喹啉的估计亨利定律常数表明,从湿润土壤表面挥发预计不会发生(SRC)。基于其蒸气压(1),氧噻喹啉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),氧噻喹啉在20 °C时的蒸气压为2.0X10-7 mm Hg(2),将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相氧噻喹啉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4.8天(SRC),根据其在25 °C时的速率常数3.4X10-12 cu cm/molecule-sec(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计方法推导得出的(3)。颗粒相氧噻喹啉可能通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。基于实验结果,氧噻喹啉可能易受阳光直接光解(SRC)...
环境生物浓缩
使用log Kow值3.78(1)和回归推导方程(2)计算得出氧噻喹啉的估计BCF值为160(SRC)。根据分类方案(3),该BCF值表明在水生生物中生物富集的潜力高(SRC),前提是该化合物一旦释放到环境中不会发生物理或化学变化。氧噻喹啉易发生水解(1)和水光解(4)。
环境生物降解
厌氧条件:在厌氧条件下,沙壤土中氧噻喹啉的半衰期为3.7天(1)。氧噻喹啉的含氮环结构显然不被厌氧生态系统裂解(2)。
环境非生物降解
氧噻喹啉气相与光化学产生的羟基自由基的反应速率常数已通过结构估计法(1)估计为3.4×10^-12 cm³/分子·秒,25°C(SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5×10^5个/cm³时的大气半衰期约为4.8天(1)。据报道,氧噻喹啉在土壤和水中的光解速率分别为每天0.014和1.260(2),分别对应半衰期为50天和0.5天(SRC)。据报道,氧噻喹啉在22°C和pH 4、7和9条件下的水解半衰期分别为10天、80小时和225分钟(3)。在碱性条件下,氧噻喹啉水解为6-甲基-2,3-喹唑啉二硫醇(4)。
土壤吸附/迁移性
据报道,氧噻喹啉在不同土壤类型上的Koc值范围为2,300至28,235(1,2)。根据分类方案(3),该估计的Koc值表明氧噻喹啉在土壤中预期具有轻微至无移动性。在土壤薄层色谱系统中测试了氧噻喹啉的移动性,使用的是哈格斯敦粉砂粘壤土(表层土壤,含2.5%有机物质,39.5%粘土,土壤含水量为34.1%,pH值为6.8)(4)。通过TLC系统的放射自显影和生物测定可视化方法显示氧噻喹啉是不移动的,表明其强烈吸附到土壤介质中(4)。
人工污染源
氧噻喹啉的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为杀菌剂和杀螨剂的使用(1)将导致其直接释放到环境中。然而,截至2005年3月,氧噻喹啉目前未在美国登记用作农药(2)。
生态毒性值
美国农业部动植物卫生检验局化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^2439-01-2$'
食品调查值
在美国食品药品监督管理局(FDA)的一项监管监测研究中,1985-1991年间对可能被婴幼儿食用的国内食品进行了571份样品检测,其中1份梨样品中检测到氧噻喹啉,含量为0.04 ppm(1)。在1995-1996年丹麦国家农药监测计划中的食品中未检测到氧噻喹啉(一般检测限为0.05 ppm);对水果和蔬菜进行了氧噻喹啉分析(2)。在1992年1月至3月期间,从日本奈良市场的10份新鲜草莓样品中检测到氧噻喹啉,含量为0.03 ppm(鲜重);在1993年1月至3月期间,从日本奈良市场的10份草莓样品中未检测到氧噻喹啉(3)。在日本对10种农产品进行的监测研究中未检测到氧噻喹啉(检测限为0.01 ppm)...
人类可能接触途径
职业性接触氧噻喹啉可能发生在该农药施用期间和之后通过吸入和皮肤接触,或在生产氧噻喹啉的工作场所(SRC)。然而,在1999年2月1日,氧噻喹啉的登记人拜耳公司自愿申请取消剩余氧噻喹啉制剂的使用(1)。登记人被允许销售和分发现有剩余产品的库存,直到2001年3月17日。美国终端用户被允许额外一年时间使用现有库存(1)。职业性接触氧噻喹啉(通过农药制剂的喷雾应用)通过皮肤暴露和呼吸道暴露发生;工人在果园空气喷雾喷洒过程中接触氧噻喹啉...
环境归趋/暴露概况
氧噻喹啉的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为杀菌剂和杀螨剂的使用将导致其直接释放到环境中。然而,截至2005年3月,氧噻喹啉目前在美国未注册作为农药使用。如果释放到空气中,20°C时的蒸气压为2.0×10^-7 mm Hg,表明氧噻喹啉将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相氧噻喹啉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4.8天。颗粒相氧噻喹啉将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。氧噻喹啉可能易受直接光解...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据来自EPA:24
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)= 3,000 mg/m³/4h
人体毒性摘录
/人体暴露研究/ 报告了1978年5月至7月期间对柑橘种植区44户农民因施用农药导致健康损害的调查结果。引起严重皮肤损害的农药包括喹螨酯。
解毒剂和急救
高级治疗: 对于意识不清、严重肺水肿或呼吸停止的患者,考虑经口或经鼻气管插管进行气道控制。使用带阀面罩装置的正压通气技术可能有益。监测心律并按需治疗心律失常...。用D5W /SRP: "保持通畅",最小流速/开始静脉输液。如有低血容量迹象,使用乳酸盐林格氏液。注意液体过载迹象。考虑肺水肿的药物治疗...。对于有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。注意液体过载迹象...。用地西泮(Valium)治疗癫痫...。使用盐酸丙美卡因辅助眼睛冲洗...。/毒物A和B/
可接受每日摄入量
FAO/WHO ADI:0.006 mg/kg
客服