有机磷类

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有机磷类和氨基甲酸酯类

有机磷类和氨基甲酸酯类

有机磷类和氨基甲酸酯类是两种常见的农药。

它们主要通过干扰昆虫或其他害虫的生理过程来达到杀灭害虫的目的。

有机磷类农药是一类广谱、高效、低毒的杀虫剂。

它们主要通过抑制害虫体内酶的活性,破坏其神经系统的正常功能,导致害虫神经系统麻痹和死亡。

有机磷类农药具有杀效快、持效期长等优点,但它们也有较强的毒性,可能会对人类和其他生物造成危害。

氨基甲酸酯类农药是一类常见的有机磷酸酯类杀虫剂,也是一种常用的杀螨剂和杀蚊剂。

氨基甲酸酯类农药主要通过干扰害虫体内酶的活性,破坏其神经系统的正常功能,导致害虫神经系统麻痹和死亡。

氨基甲酸酯类农药具有高效、低毒、对环境污染较少等优点,但也存在较强的毒性和潜在的环境危害。

因此,在使用这些农药时,需要根据具体的情况合理选用,正确使用,并采取相应的防护措施来减少对人类和环境的危害。

有机磷农药中毒

有机磷农药中毒

有机磷农药中毒有机磷类药物大都呈油状或结晶状,色泽由淡黄至棕色,稍有挥发性,且有蒜味。

除敌百虫外,一般难溶于水,不易溶于多种有机溶剂,在酸性环境下稳定,在碱性条件下易分解失效。

常用的剂型有乳剂、油剂和粉剂等。

根据致死毒性(半数致死量)的不同,又可分为:(1)剧毒类(LD50<10mg/kg):对硫磷(parathion1605)、内吸磷(1059)、甲拌磷(thimet)。

(2)高毒类(LD50<10-100mg/kg):甲基对硫磷、敌敌畏(dichlorphos)、氧乐果、敌敌畏;(3)中度毒性(LD50<100-1000mg/kg):乙硫磷、敌百虫、乐果等。

(4)低毒类(LD50<1000-5000mg/kg):马拉硫磷、氯硫磷、杀螟松。

1.1232.丘脑腺体①腺体分②③中枢神经系统细胞触突间胆碱能受体兴奋,引起功能失调,开始有头痛、头晕、烦躁不安、谵语等兴奋症状,严重时出现言语障碍、昏迷和呼吸中枢麻痹。

④在循环系统方面,既可出现心率减慢、血压下降等毒蕈碱样症状,又可有血压上升和心率加快等烟碱样症状[2]。

3.病理生理有机磷类的农药绝大多数是由于乙酰胆碱酯酶功能受到抑制。

乙酰胆碱是生物神经传导的主要物质之一,在脊椎动物的神经系统中,乙酰胆碱作为传递介质,作用于胆碱能突触,包括中枢神经系统突触、运动神经的神经肌肉接头、感觉神经末梢突触、交感神经及副交感神经各神经节突触,以及所有神经节和交感神经末梢的汗腺、血管、肾上腺髓质等处的交感神经末梢。

乙酰胆碱酯酶是一个水解酶,底物是乙酰胆碱。

由于其底物的特异性,当乙酰胆碱酯酶受到抑制时,乙酰胆碱的正常代谢就会出问题,导致神经传导的异常,表现为中毒。

有机磷杀虫剂不仅可以抑制乙酰胆碱酯酶的活性,而且在其磷酰化作用下,使乙酰胆碱酯酶与有机磷酸酯发生亲电反应,更加促进了对乙酰胆碱酯酶的抑制作用。

所幸,有机磷类对乙酰胆碱酯酶的这种抑制作用是可逆的,酶经磷酰化后,虽然水解作用极为缓慢,但仍能自发的放出磷酸使酶复活。

有机磷农药种类

有机磷农药种类

有机磷农药种类
有机磷农药是常见的一类农药,常被用于农作物的保护和植物病
虫害的防治。

它们的主要成分是含有磷酸酯结构的有机化合物,具有
杀虫、杀菌、除草等作用。

下面将就有机磷农药的种类分步骤进行介绍。

第一步:有机磷杀虫剂
有机磷杀虫剂是最为常见的一类有机磷农药,广泛应用于农业、
畜牧业及卫生防疫等领域。

一些有机磷杀虫剂包括甲胺磷、毒死蜱等,它们的作用机理主要是通过抑制脑部神经递质的酯酶使昆虫死亡。


见用途包括针对棉铃虫、蚜虫、螨虫等昆虫的防治。

第二步:有机磷杀菌剂
有机磷杀菌剂是一类杀菌药,通过抑制菌体的酶系统使细菌无法
正常生长繁殖,从而达到杀菌的目的。

常见的有机磷杀菌剂有硫丹、
敌百虫等,用于植物病害的防治,如葡萄黑腐病、葵花病等。

第三步:有机磷除草剂
有机磷除草剂是通过影响植物生长的合成和代谢过程,抑制杂草
的生长、发育和繁殖,常用于农田杂草的控制。

一些有机磷除草剂包
括草铵膦、磺酰脲甲磺酸盐等。

第四步:有机磷调节剂
有机磷调节剂是通过调节植物激素生长调节系统,影响作物的生
长和发育,可增加作物产量,提高品质。

一些有机磷调节剂包括磷酸
二甲酯、三唑磷等,用于谷类、棉花、水稻等作物的生长调节。

总的来说,有机磷农药种类繁多,各自具有不同的作用和用途。

虽然有机磷农药是常见的农药之一,但是这类药物有一些潜在的危害,如对人体和环境造成的污染等,因此在使用时需要注意防范和科学管理。

含磷有机化合物的分类

含磷有机化合物的分类

含磷有机化合物的分类含磷有机化合物是指在分子中存在磷元素的有机化合物,它们在生命体系中发挥着重要的作用,是一类十分重要的有机化合物。

根据它们的结构特点和功能性质,可以将含磷有机化合物分为多个不同的类别。

一、膦类化合物膦类化合物是含有P-C键的一类有机磷化合物,通常以R3P表示。

其中R可以是任何一个有机基团,如甲基、乙基、苯基等。

膦类化合物广泛存在于自然界和人工合成体系中,并具有重要的应用价值。

1. 三甲基膦三甲基膦是最常见的一种膦类化合物,其分子式为(CH3)3P。

它具有无色液体或白色晶体等多种形态,在催化剂、医药和农药等领域都有广泛应用。

2. 三苯基膦三苯基膦是另一种常见的膦类化合物,其分子式为(C6H5)3P。

它具有白色晶体或无色液体等形态,在金属催化反应和聚合反应中具有重要作用。

二、磷酸酯类化合物磷酸酯类化合物是一类含有P-O-C键的有机磷化合物,通常以ROPO (R为有机基团)表示。

它们广泛存在于生命体系中,如DNA、RNA、ATP等都是磷酸酯类化合物。

1. 二甲基磷酸二甲酯二甲基磷酸二甲酯是最常见的一种磷酸酯类化合物,其分子式为(CH3O)2POCH3。

它具有无色液体或白色晶体等形态,在医药和农药等领域具有广泛应用。

2. 三乙基磷酸三乙酯三乙基磷酸三乙酯是另一种常见的磷酸酯类化合物,其分子式为(C2H5O)3PO。

它具有无色液体或白色晶体等形态,在某些聚合反应和油漆添加剂中具有重要作用。

三、亚胺类化合物亚胺类化合物是一类含有P-N键的有机磷化合物,通常以R2PNR2表示。

其中R可以是任何一个有机基团,如甲基、乙基、苯基等。

亚胺类化合物广泛存在于自然界和人工合成体系中,并具有重要的应用价值。

1. 二甲基亚胺二甲基亚胺是最常见的一种亚胺类化合物,其分子式为(CH3)2PN (CH3)2。

它具有无色液体或白色晶体等形态,在催化剂和聚合反应中都有广泛应用。

2. 三苯基亚胺三苯基亚胺是另一种常见的亚胺类化合物,其分子式为(C6H5)3PN。

(整理)有机磷类杀虫剂

(整理)有机磷类杀虫剂

有机磷类杀虫剂有机磷类杀虫剂大多数品种兼有杀螨作用,故也称杀虫杀螨剂。

总体来说有以下特点:1.对害虫毒力强。

高于有机氯杀虫剂,高于或相当于氨基甲酸酯类杀虫基,但低于拟除虫菊酯类杀虫基。

作用机理是抑制害虫体内的胆碱酯酶活性。

2.杀虫谱宽窄不一。

敌百虫、马拉硫磷等杀虫谱宽,有些杀虫谱窄,但选择性强,如灭蚜松仅对蚜虫有效,对害虫天敌有利。

3.杀虫作用方式多样,能适用多方面的需要。

多数具有触杀和胃毒作用,有的如敌敌畏具有蒸熏作用,乐果具有内吸作用,更多的品种具有内渗作用。

4.一般药效随温度升高而增强。

5.害虫耐药性发展缓慢,各品种之间的交互抗性不十分明显。

6.毒性差异大。

如马拉硫磷、辛硫磷毒性较低,但多数品种毒性偏高。

7.容易降解,污染小。

8.多数对作物安全。

9.绝大多数遇碱容易分解。

毒死蜱可防治地上害虫有哪些?毒死蜱具有胃毒、触杀及较强的蒸熏作用,对作物有一定的渗透作用,持效期较长,叶面喷施持效期为5——7天。

防治范围有:●稻虫二化、三化螟、稻纵、稻瘿蚊、稻蟓甲。

●棉虫对棉蚜、红蜘蛛、盲椿象、棉铃虫、红铃虫效果较好。

●蔬菜害虫菜青虫、小菜蛾、豆荚螟、蚜虫、斑潜蝇等●果树害虫苹果的叶螨和柑橘的矢尖介、橘蚜、潜叶蛾等。

●茶树害虫●豆类害虫●烟草害虫●甘蔗害虫●小麦蚜虫●地下害虫●注意事项:毒死蜱可能对瓜苗(特别是保护地)有药害,应在瓜蔓一米长以后使用,尽量避免花期使用。

丙溴磷为何能有效防治棉铃虫?丙溴磷是广谱有机磷杀虫杀螨剂,产品有20%,40%,50%乳油。

主要对棉花害虫和螨类有效。

也适合蔬菜杀虫。

对害虫有触杀和胃毒作用。

虽没有内吸作用,但有横向转移的能力,所以可杀死未着药一侧的害虫。

其特点有:1.与目前的大多数有机磷、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯类没有交互抗性,并且和这些混配大多数有增效作用。

2.对棉铃虫的毒力高。

根据测定,丙溴磷对棉铃虫3龄幼虫毒力高于目前常用的氰戊菊酯、灭多威、辛硫磷、硫丹等,对2~4龄虫的毒力和速效性也高于常用杀虫剂。

有机磷农药中毒(1)

有机磷农药中毒(1)

洗胃液:①温清水(30~35℃)
②2%碳酸氢钠 (敌百虫忌用)
③1:5000高锰酸钾(对硫磷忌用)
4.活性碳 30~50g胃管注入。
5.导泻
硫酸钠20~40g或20%甘露醇500ml。
有机磷农药中毒(1)
急救与处理
二、特效解毒药的应用
(一)应用原则 早期、足量、联合、重复。
合理选择给药途径。肌注、静注。 根据酶活力停药。
有机磷农药中毒(1)
急救与处理
¡ 急救原则:
切断毒源, 治本为主, 标本兼治, 以标保本。
¡在急救中须视当时具体情况和病人的病情, 采取先后顺序不同的急救措施。
有机磷农药中毒(1)
急救与处理
一、清除毒物和防止毒物继续吸收
(治本)
1.立即使患者脱离中毒现场,
2.脱去污染衣服,用温肥皂水彻底清洗。
3.口服中毒者反复洗胃:重症患者可留置胃管。
尽早用药、首量要足、酌情重复用药。 一般采用静注或肌注;不宜静滴。 须与阿托品合用。
有机磷农药中毒(1)
急救与处理
注意事项:
对各种有机磷中毒的疗效不一。 氯磷定和碘解磷对内吸磷、对硫磷、甲胺磷、甲拌 磷等中毒疗效好,对敌百虫、敌敌畏等中毒疗效差, 对乐果和马拉硫磷中毒疗效可疑。 双复磷对敌敌畏及敌百虫效果较好。
M2
心脏、中枢和外周神经元
突触前膜
M3
腺体、平滑肌、脑
N1(神经元型) 神经节后神经元胞体上、
中枢神经
N2(肌肉型) 运动终板突触前后膜
有机磷农药中毒(1)
急救与处理
(四)急救复方制剂
——由2种不同作用特点的抗胆碱药与1种作用 较快、较强的复能剂组成。
解磷注射液:含阿托品3mg、

有机磷中毒名词解释

有机磷中毒名词解释

有机磷中毒名词解释
有机磷中毒是指有机磷类毒物进入体内引起的中毒,是最常见的毒物中毒之一。

有机磷是人工合成的磷酸酯类化合物,被广泛用作农业杀虫剂、除草剂和杀菌剂。

纯品大多为油状液体,带大蒜样臭味,难溶于水而易溶于有机溶剂,遇强碱性物质能迅速分解破坏。

可经消化道、呼吸道及皮肤粘膜吸收入人体。

有机磷中毒后会有典型的临床症状,比如恶心、呕吐、腹痛,并伴随汗多、汗延等症状。

同时还有心跳缓慢、瞳孔缩小等现象,严重的还会出现针尖样瞳孔变化。

一旦患者出现有机磷中毒,应该在给予解毒药物的基础上,应用其他药物配合治疗,能够起到对症解毒的效果。

严重时应用连续性血液净化的方式,来治疗有机磷中毒。

有机磷中毒问题及解答

有机磷中毒问题及解答

有机磷中毒问题及解答1. 什么是有机磷中毒?有机磷中毒是指人体接触或摄入了有机磷类农药或其他有机磷化合物后,导致中毒反应的病症。

有机磷是一类常见的农药成分,它们通过破坏人体内的酶系统,干扰神经传导和调节,从而引发中毒症状。

2. 有机磷中毒的症状有哪些?有机磷中毒的症状因个体差异和中毒程度的不同而有所差异。

一般而言,有机磷中毒可表现为以下症状:- 头痛、头晕、乏力- 恶心、呕吐、腹痛、腹泻- 流泪、流涎、流汗- 呼吸困难、咳嗽、胸闷- 瞳孔缩小、视力模糊- 肌肉抽搐、痉挛- 意识障碍、昏迷3. 如何应对有机磷中毒?若怀疑自己或他人中毒,应及时采取以下措施:- 立即远离中毒源,转移到通风良好的地方。

- 如有呼吸困难,应尽快保证呼吸道通畅。

如果患者停止呼吸,应立即进行人工呼吸。

- 快速脱离中毒源后,应立即脱去被污染的衣物,并用大量清水冲洗皮肤。

- 如果中毒是通过进食发生的,应立即漱口,并尽量吐出残留物。

- 不要尝试用任何方法诱导呕吐,以免加重中毒症状。

- 尽快就医,告知医生中毒的情况,以便进行相应的治疗。

4. 如何预防有机磷中毒?预防有机磷中毒的关键在于避免接触有机磷类农药或其他有机磷化合物。

以下是一些预防措施:- 使用农药时,应穿戴好防护装备,如手套、长袖衣物、防护眼镜等。

- 在使用农药时,注意遵守正确的使用方法和剂量,避免超量使用。

- 储存农药时,要将其放置在儿童无法触及的地方,并保持包装完好。

- 在农药使用后,及时清洗手部和身体,并更换干净的衣物。

- 如有必要,可在农药使用前进行培训和指导,以确保安全使用。

5. 结语有机磷中毒是一种严重的中毒症状,对人体健康造成威胁。

通过加强预防措施和及时应对中毒情况,我们可以有效降低中毒风险。

如果发生有机磷中毒,应尽快就医寻求专业的治疗和帮助。

有机磷农药

有机磷农药
二、病理机制
有机磷杀虫剂中毒主要与胆碱能神经系统有关。胆碱能神经系统的神经元之间(突触)、神经末梢与效应器(如肌肉)之间(神经肌肉接头)并不完全相连,其中有一极窄的突触间隙,神经冲动的传递是靠神经递质乙酰胆碱(ACh)来完成的。当神经冲动传到神经末梢后,末梢内储有ACh的囊泡移向突触前膜,并向间隙释放ACh,ACh迅速到达突触后膜与受体结合,并引起一系列膜电位改变和生化传导,最后产生受体效应。接着ACh迅速从受体上脱下,被突触后膜上及附近的乙酰胆碱酯酶(AChE)水解成胆碱和乙酸。游离出的受体又可立即被第二次ACh所激动。上述过程1秒钟内重复数百次,以维持正常神经冲动传递功能。
烟碱样症状 交感神经节和肾上腺髓质兴奋,表现为皮肤苍白、心率增快、血压升高。作用于骨骼肌神经肌肉接头,表现为肌颤、肌无力、肌麻痹等,呼吸肌麻痹可致呼吸停止。
中枢神经系统症状 轻者头晕、头痛、情绪不稳;重者抽搐(有机磷杀虫剂中毒较少见)、昏迷;严重者呼吸、循环中枢抑制,因呼吸、循环衰竭而死亡。
中间综合征(intermediate syndrome,IMS)多发生于中毒后24~96h(或2~7d),在胆碱能危象和迟发性多神经病之间,故称中间综合征,并非每个中毒者均发生。发病时胆碱能危象多已被控制,表现以肌无力最为突出。涉及颈肌、肢体近端肌、脑神经Ⅲ~Ⅶ和X所支配的肌肉,重者累及呼吸肌。表现为抬头困难、肩外展及髋屈曲困难;眼外展及眼球活动受限,眼睑下垂,睁眼困难,可有复视;颜面肌、咀嚼肌无力、声音嘶哑和吞咽困难;呼吸肌麻痹则有呼吸困难、频率减慢、胸廓运动幅度逐渐变浅,进行性缺氧致意识障碍、昏迷以至死亡。远端肢体肌力、肌张力正常,无肌颤。在进行性缺氧发生之前意识正常,无感觉障碍。当呼吸肌麻痹时,大多数患者膝反射和跟腱反射减退或消失。神经肌电图检查正中神经运动和感觉传导速度以及腓神经运动传导速度正常。发生24~48h后,以20Hz和50H高频率持续刺激腕部正中神经或尺神经,发现拇短展肌和左小指展肌的肌肉反应波幅进行性递减,类似重症肌无力的反应,但低频率刺激未见波幅改变,也无强直后易化现象。全血或红细胞胆碱酯酶活性明显低于正常。该综合征一般持续2~20天,个别可长达1个月。此类病变主要见于经口中毒的重症患者,多见于含二甲氧基的化合物,如倍硫磷、乐果、氧乐果等。

有机磷农药中毒的紧急处置

有机磷农药中毒的紧急处置

有机磷农药中毒的紧急处置杀虫农药可分为七类:有机磷类、有机氯类、有机氮类、有机硫类、拟除虫菊酯类、杂环类和其他复方农药(如无机农药、氟制剂、砷制剂、有机金属农药、植物性农药及其他生物性农药)等。

有机磷类农药毒性分类(1)高毒类久效磷(又名纽瓦克)、磷胺、氧化乐果、保棉丰、甲磷胺、苯硫磷、内吸磷、二氯磷、特普、硫特普、八甲磷、棉安磷、乙拌磷、蚜灭多、谷硫磷、甲基对硫磷、三硫磷、对硫磷、水胺硫磷、乙基倍硫磷、地虫硫磷、甲基异硫磷等。

(2)中等毒类敌敌畏、三唑磷、丙溴磷、乙硫磷、二溴磷、氟杀磷、二甲硫吸磷、茂果、二嗪农、毒死蜱(又名乐斯本)、倍硫磷、乐果、敌敌钙、乙酰甲胺磷等。

(3)低毒类敌百虫、炔螨特、虫螨磷、马拉硫磷、双硫磷、辛硫磷、灭蚜松、杀虫畏、乙磷铝、稻可灵等。

有机磷类农药常见性状有机磷杀虫剂大部分呈油状或结晶状,色泽淡黄棕色,有大蒜味,常用的剂型有乳剂、油剂、和粉剂。

有机磷类农药常见病因1、生产性中毒生产过程中防护不当引起,经皮肤或者呼吸道进入人体而中毒。

2、使用性中毒喷洒农药过程中发生的中毒,经皮肤或者呼吸道进入人体而中毒。

3、生活性中毒主要是误服或者自杀服药,或者日常食物、水源污染引起的中毒。

有机磷类农药的吸收主要经胃肠道、呼吸道和皮肤黏膜吸收。

以肝脏最浓,其次为肾、肺、脾等。

有机磷类农药中毒机制有机磷农药在体内与胆碱酯酶形成磷酰化胆碱酯酶,胆碱酯酶活性受抑制,使酶不能起分解乙酰胆碱的作用,致组织中乙酰胆碱过量蓄积,使胆碱能神经过度兴奋,引起毒蕈碱样(M样),烟碱样(N样)和中枢神经系统症状。

有机磷类农药中毒临床表现中毒表现(胆碱酯酶被强烈抑制,使乙酰胆碱无法被胆碱酯酶破坏,M、N受体长时间处于被激动的状态,表现出M样、N样症状。

)有机磷农药急性中毒后,经一定的潜伏期即开始相应的临床症状。

一般而言:经消化道中毒者,其潜伏期约0.5h,空腹时潜伏期更短,皮肤接触者潜伏期8~12h;呼吸道吸人者在1~2h内发病。

土壤有机磷种类

土壤有机磷种类

土壤有机磷种类磷是作物必需的重要营养元素之一,也是农业生产中最重要的养分限制因子。

在磷未被作为肥料应用于农业之前,土壤中可被植物吸收利用的磷基本上来源于地壳表层的风化释放以及土壤形成过程中磷在土壤表层的生物富集。

农业中磷肥的应用在很大程度上增加了土壤磷素肥力,为农业生产带来了巨大的效益。

但随着磷肥的长期大量广泛地施用,在改变土壤中磷的含量、迁移转化状况和土壤供磷能力的同时,也增加了土壤磷素向水环境释放的风险,许多有毒有害的重金属元素也随磷肥的施用进入土壤和水体。

因此为了管理好磷以提高植物生产的经济效益和保护环境,需要了解土壤中存在的不同形态的磷的性质,以及在土壤内或更大的环境中不同形态磷之间的相互作用。

土壤中的磷按其赋存形态可分为无机磷和有机磷。

一、土壤有机磷土壤有机磷含量的变幅很大,可占表土全磷的20%~80%。

在我国有机质含量2%~3%的耕地土壤中,有机磷占全磷的25%~50%。

受严重侵蚀的南方红壤有机质含量常不足1%,其有机磷占全磷的10%以下。

东北地区的黑土有机质含量高达3%~5%,其有机磷可占全磷的2/3。

黏质土的有机磷含量要比轻质土多。

对于土壤中有机磷化合物形态组成,目前大部分还是未知的,在已知的有机磷化合物中主要包括以下3种。

1.植素植素即植酸盐,是由植酸(又称环己六醇磷酸盐)与钙、镁、铁、铝等离子结合而成,普遍存在于植物中,植物种子中特别丰富。

中性或碱性钙质土中形成植酸钙、植酸镁居多,酸性土壤中以形成植酸铁、植酸铝为主。

它们在植素酶和磷酸酶作用下,分解脱去部分磷酸离子,为植物提供有效磷。

植酸钙、植酸镁的溶解度较大,可直接被植物吸收;而植酸铁、植酸铝的溶解度较小,脱磷困难,生物有效性较低。

土壤中的植素类有机磷含量由于分离方法不同,所得结果不一致,一般占有机磷总量的20%~50%。

2.核酸核酸是一类含磷、氮的复杂有机化合物。

土壤中的核酸与动植物和微生物中的核酸组成和性质基本类似。

多数人认为土壤核酸直接由动植物残体,特别是微生物中的核蛋白分解而来。

有机磷成分

有机磷成分

有机磷成分
有机磷是指含有磷元素的有机化合物,磷在这些化合物中以有机结构的形式存在。

有机磷化合物具有广泛的应用和重要的生物学活性,包括农药、药物、生物学标记物等。

以下是几个常见的有机磷成分:
1.有机磷农药:有机磷农药是一类广泛应用于农业生产中的
农药。

例如,氯芬普酮(Chlorpyrifos)、马拉硫磷
(Malathion)和敌敌畏(DDT)等是常见的有机磷农药。

2.有机磷神经毒剂:有机磷化合物中的一些成分具有神经毒
性作用,被广泛用作杀虫剂和昆虫神经毒剂。

常见的有机
磷神经毒剂包括沙林(Sarin)、硫磷(Sarin)和毒气
(Mustard gas)等。

3.有机磷酯:有机磷酯是一类含有磷酯键(P-O)的化合物。

它们在生物活性和生物催化反应中起着重要作用。

有机磷
酯类似于DNA和RNA中的磷酸二酯键。

例如,三磷酸腺
苷(Adenosine triphosphate,ATP)和二磷酸腺苷
(Adenosine diphosphate,ADP)是常见的有机磷酯化合
物。

4.有机磷化合物药物:一些药物中也含有有机磷成分。

例如,
氨曲南(Amoxicillin)、吡哌酸(Piperacillin)等是常见的
有机磷化合物药物。

以上列举的有机磷成分只是其中的一部分,有机磷化合物的种
类非常多样,具有多种不同的化学结构和生物活性。

它们在农业、医药、生命科学和环境等领域具有重要的应用和研究价值。

有机磷中毒问题集及详细答案

有机磷中毒问题集及详细答案

有机磷中毒问题集及详细答案问题1: 什么是有机磷中毒?有机磷中毒是指身体受到有机磷类化合物的毒性作用所引起的中毒症状。

有机磷类化合物广泛应用于农药、杀虫剂、杀菌剂等领域,常见的有机磷类化合物包括敌敌畏、毒死蜱等。

问题2: 有机磷中毒的症状有哪些?有机磷中毒的症状可以从轻微到严重不等,常见症状包括:- 头痛、头晕、乏力、嗜睡- 眼部刺痛、流泪、视物模糊- 呼吸困难、胸闷、咳嗽、气促- 恶心、呕吐、腹痛、腹泻- 神经系统症状,如肌肉抽搐、痉挛、震颤、瘫痪等问题3: 有机磷中毒的治疗方法有哪些?有机磷中毒的治疗方法包括:- 及时撤离中毒现场,避免二次污染- 尽快拨打急救电话,寻求专业医疗救助- 停止接触有机磷类化合物,迅速脱离中毒源- 清洗中毒部位皮肤,用大量清水冲洗眼睛- 给予抗毒治疗,如使用解磷酶、氨基甲酸等药物- 维持生命体征稳定,如辅助通气、纠正酸碱平衡等问题4: 如何预防有机磷中毒?预防有机磷中毒的方法包括:- 使用有机磷类化合物时,佩戴防护装备,如手套、口罩等- 严格按照使用说明和安全操作规程使用有机磷类化合物- 避免长时间接触有机磷类化合物,注意休息和换气- 存放有机磷类化合物时,应标明清晰的警示标识和储存要求- 定期进行职业健康检查,及时发现和处理有机磷中毒风险问题5: 有机磷中毒可能造成的长期影响有哪些?有机磷中毒可能造成以下长期影响:- 神经系统损伤,如认知功能障碍、记忆力下降等- 呼吸系统疾病,如慢性支气管炎、肺气肿等- 消化系统疾病,如胃炎、肝脏损伤等- 生殖系统疾病,如不育症、性功能障碍等以上是有关有机磷中毒问题的简要回答,如果需要更详细的信息或有其他问题,请及时咨询相关专业人士或医生。

有机磷农药的分类

有机磷农药的分类

有机磷农药的分类
有机磷农药是一类具有重要应用价值的农药,主要用于防治植物病虫害。

以下是有机磷农药的一些常见品种及其用途:
1. 毒死蜱:毒死蜱是一种常见的有机磷农药,具有广谱杀虫效果,可用于防治蚜虫、螨虫、白蚁等多种害虫。

2. 乐果:乐果是一种具有广谱杀虫效果的有机磷农药,可用于防治蚜虫、螨虫、叶蝉、食叶害虫等。

3. 辛硫磷:辛硫磷是一种高效的有机磷农药,主要用于防治蚜虫、螨虫、白蚜等害虫。

4. 敌百虫:敌百虫是一种常用的有机磷农药,具有强烈的杀虫作用,可用于防治多种害虫,如蚜虫、螨虫、叶蝉、食叶害虫等。

5. 氟磷灭:氟磷灭是一种高效的有机磷农药,主要用于防治柑橘、苹果、茶叶等作物上的害虫。

在使用有机磷农药时,必须严格遵守使用方法和规定用量,避免因过量使用或不当使用导致的安全问题和环境污染。

同时,应加强农药的管理和监管,建立规章制度,宣传农药知识,确保使用安全。

[原创]农药基本介绍

[原创]农药基本介绍

农药基本介绍一、杀虫剂(1)有机磷类:1、敌百虫:1、碱性条件下转化成敌敌畏;2、对半翅目蝽类有特效,毒性低,杀虫广谱,以胃毒为主,兼触杀,对咀嚼式口器(菜青虫、黏虫等)害虫胃毒作用突出,也表现较好的的触杀作用;3、浓度超过1%——2%时易发生药害,高粱极易发生药害,对温血动物毒性很小,克杀死牛马等的肠道寄生虫。

2、敌敌畏:1、高效,速效,广谱,触杀、胃毒、熏蒸作用;2、对咀嚼式口器和刺吸式口器害虫均有良好防治效果;3、对瓢虫,食蚜蝇等天敌及蜜蜂具有杀伤力;4、对高粱、玉米易发生药害。

3、辛硫磷(倍腈松):1、在中酸性介质中稳定,碱性中易分解;2、广谱,强烈的触杀和胃毒作用,最适宜防治地下害虫;3、对十字花科幼苗易发生药害,选择性高,对哺乳动物的毒性很低。

4、马拉硫磷(马拉松):1、对光稳定,对热稳定性差,在pH7.0以上或pH5.0以下迅速分解;2、具有良好的触杀、胃毒作用和微弱的熏蒸作用;3、对高等动物毒性低而对害虫活性高,对蜜蜂高毒,对眼睛皮肤有刺激性。

5、乐果:1、中酸性条件下稳定,碱性下易分解;2、广谱性的高效低毒选择性杀虫、杀螨剂,具有良好的触杀、内吸及胃毒作用。

6、乙酰甲胺磷杀虫磷):1、酸性介质中很稳定,碱性易分解;2、内吸性广谱杀虫剂,具胃毒、触杀作用,并可杀卵。

7、三唑磷:1、杀卵作用明显,对鳞翅目昆虫卵的杀灭作用尤为突出;2、光谱性杀虫杀螨剂,兼有一定的杀线虫作用;3、对鱼、蜜蜂有毒害作用。

8毒死蜱(乐斯本):1、碱性介质中易分解;2、光谱性杀虫、杀螨剂,具有胃毒和触杀作用,在土壤中挥发性极高;3、对皮肤有明显刺激(2)氨基甲酸酯类1、克百威(呋喃丹):1、遇碱不稳定;2、光谱性杀虫,杀线虫剂,具有胃毒,触杀和内吸等作用,内吸传导在叶部积聚最多,持效长;3、对水稻、棉花有明显的刺激生长作用;4、高毒,对鱼类等水生生物剧毒,对眼睛和皮肤无刺激。

2、硫双威(拉维因):1、常温稳定,弱酸和碱性介质中迅速水解;2、一定的触杀和胃毒作用,防治抗性棉铃虫效果好。

有机磷类农药中毒

有机磷类农药中毒

有机磷类农药中毒郓城诚信医院马家军有机磷杀虫剂(Organophosphorus insecticides) 是目前我国使用最广、用量最大的一类杀虫剂,常用的有数十种。

由于其品种多、杀虫性能好、农作物中残留量较低,在农业生产中具有重要地位。

但对人畜有一定毒性,在保管不善、使用不慎、防护不严时易发生中毒。

有机磷杀虫剂多为油状液体,少数为晶状固体,分子中含硫的品种多有蒜臭味。

一般挥发性大,易溶于有机溶剂,微溶或不溶于水。

对氧、热、光稳定,除敌百虫外遇碱迅速被水解破坏。

各种有机磷杀虫剂的主要理化特性见表。

有机磷杀虫剂毒性分类类别LD50(mg/kg代表性品种剧毒类<10 对硫磷(E-605),内吸磷(E-1059),甲拌磷(3911),久效磷高( 强) 毒类10 ~100 敌敌畏,氧化乐果,甲胺磷,甲基对硫磷中毒类100 ~1000 乐果,敌百虫,碘依可酯( 乙硫磷),甲基内吸磷,乙酰甲胺磷特普(TEPP TEEP)Tetron, 永伏虫无臭液体,易溶于水及多种有机溶剂,易水解( 最低致死量0.24m g/ kg) 1.2 ~2.0 2.4 ~ 4.8 甲氟磷Dimefox 甲胺氟磷无色液体,溶于水及多种有机溶剂,遇酸水解 1 ~ 2 2 ~10 甲拌磷AC3911 Thimet 西梅脱,三九一一黄色油状液体,有强烈恶臭,难溶于水,溶于多数有机溶剂,遇碱分解( 最低致死量5mg/kg) 2.1 ~3.7 2.5 ~6.2 低毒类>1000 马拉硫磷,杀螟松,稻瘟净,克瘟散,异稻瘟净,三溴磷,氯硫磷主要有机磷杀虫剂的理化特性与毒性LD50 (mg/kg)品名代号异称理化特性大鼠经口大鼠经皮内吸磷E1059 emeton ,systox,一O 五九油状液体,难溶于水,遇碱分解,工业品恶臭( 致死量0.1g) 2.5 ~12 15 ~20 速灭磷磷君,法斯金,fosdrin, mevinphos 淡黄色液体,易溶于水及多数有机溶剂,易水解( 最低致死量5mg/ kg) 3-12 1 ~90 硫特普苏化203TEDP sulfotepp,治螟磷,触杀灵浅黄色油状液,硫磺气味,稍溶于水,易溶于有机溶剂( 最低致死量5mg/kg)5对硫磷E605arathion,一六O五,福利多无臭液体,工业品有恶臭,难溶于水,遇碱易水解( 最低致死量0.24mg/kg) 6 ~15 15 ~25 八甲磷OMPA schradan, ompatox,施来顿无色液体,溶于水及多种有机溶剂,遇酸易水解( 最低致死量5mg/ kg) 5 ~42 15 ~100 甲胺磷methamidophos 多灭磷,克螨隆工业品浅黄色油状液,溶于水及乙醇等,强碱中易水解7.5 ~23 50 久效磷SD9129 monocrotophos,纽化磷azodrin,工业品红棕色固体,可与水混溶,溶于丙酮,遇碱水解( 致死量约16mg/kg) 8 ~23 112 苯硫磷EPN恩,伊皮EPN300,E p NTl7298 工业品黑褐色液体,不溶于水,溶于多数有机溶剂,遇碱分解( 最低致死量5mg/kg) 9 ~45 25 ~230 谷硫磷guthion,保棉磷,谷赛昂白色结晶,微溶于水,溶于多数有机溶剂,对酸碱均不稳定( 最低致死量5mg/kg) 10 ~25 88 ~220 杀螟畏chlorfenvi n 浅黄色液体,轻微气味难溶于水,溶于有机溶剂10 ~39 31 ~108 甲基对硫磷phosmethylparathion, metafox 甲基1605 工业品黄色油状液体,有蒜臭,难溶于水,遇碱分解( 最低致死量约0.72mg/kg) 14 ~24 口服5 倍磷胺C570 phosphamidon,福斯胺,大灭虫淡黄色油状液体,轻微气味,溶于水及有机溶剂,遇碱分解( 最低致死量5mg/kg) 20 374 杀扑磷methidathion,速扑磷,supracide 无色结晶,难溶于水,溶于有机溶剂,在碱性介质中不稳定20 ~44 150 水胺硫磷isocarbophos,碳酰磷,羧胺磷工业品黄色或茶色油状液,不溶于水,溶于乙醇28.5 447.1 氧乐果ornethoate, folimat氧化乐果浅黄色油状液体,易溶于水及多种有机溶剂,遇碱分解50 700 ~1400 甲基内吸磷methyldemeton,杀虱多甲基1059 黄色油状液,有恶臭,难溶于水,溶于有机溶剂,遇碱水解55 ~138 250 ~302 敌敌畏DDVP dichlorvo dichlorphos,DDVF s, 无色液体,特殊气味,溶于多数有机溶剂,易水解,遇碱加快( 最低致死量50mg/kg) 75 ~107 777.28 二嗪农diazinon,地亚农,大亚仙农无色油状液,微溶于水,溶于多种有机溶剂,对酸碱不稳定,在水及稀酸中分解( 最低致死量50mg/kg) 76 ~108 455 ~900 亚胺硫磷PMP phosmet,imidan, 亚胺磷,白色结晶,特殊臭味,难溶于水,溶于多种有机溶剂,遇碱分解( 最低致死量50mg/kg) 113 ~299 1550 ~2000 倍硫磷FEN fenthion,百治屠,番硫磷工业品棕色油状液,大蒜味,微溶于水,溶于有机溶剂,遇碱稳定(最低致死量50mg/kg) 190 ~615 330 杀螟松MEP fenitrothion 杀螟磷,速灭虫棕黄色液体,有蒜臭,难溶于水,溶于有机溶剂,遇碱易水解470 ~516 1250 乐果rogor,dimethoate,乐戈白色结晶,工业晶黄色油状液,有特殊臭味,可溶于水,溶于有机溶剂,遇碱迅速分解( 最低致死量30mg/kg) 500~600 700 ~1150 二溴磷BRP4355 dibrom,bromex,二溴, 敌敌畏纯品白色固体,不溶于水,易溶于芳香烃,遇碱易水解,遇光降解( 最低致死量50mg/kg) 430 800 敌百虫DEP dipterex,trichlorfon 白色结晶,芳香味,溶于水及苯、乙醇,易水解,碱性溶液中转为敌敌畏( 致死量10 ~20g) 400 ~900 >2000 马拉硫磷4049 马拉松,malathion,malaphos 淡黄色油状液,强烈大蒜味,微溶于水,溶于有机溶剂,遇酸碱均易分解( 致死量约60g) 450 ~1400 4444 乙酰甲胺acephate,杀虫灵,高灭磷工业品白色固体,溶于水及有机溶剂,酸中稳定,遇强碱分解866 ~945 磷丙硫特普NPD aspon 琥珀色液体,几乎不溶于水,溶于多数有机溶剂900 ~1700 丁酯磷butonate 无色油状液,带醋味,可与有机溶剂混溶,遇碱水解1100 ~1600 7000 辛硫磷phoxim 肟硫磷,倍晴松淡黄色液体,微溶于水,易溶于有机溶剂,遇碱易分解1600~2000 >l120 双硫磷temephos 工业品为棕色液体,不溶于水,溶于有机溶剂,遇强酸强碱均易水解l300 ~8600 l370 ~4000 杀虫畏704 tetrachlovinphos 甲基杀螟威杀虫威工业品为白色结晶,微溶于水,溶于多数有机溶剂,酸中水解快4000 病理机制有机磷杀虫剂中毒主要与胆碱能神经系统有关。

有机磷化合物的合成与生物活性研究

有机磷化合物的合成与生物活性研究

有机磷化合物的合成与生物活性研究有机磷化合物是一类重要的有机化合物,在医药、农业、能源等领域都有广泛的应用。

它们具有独特的化学结构和生物活性,可以被用作农药、抗癌药物、抗病毒药物等,因此备受关注。

本文将从有机磷化合物的合成和生物活性两个方面对其进行深入探讨。

一、有机磷化合物的合成有机磷化合物的合成方法多种多样,下面将介绍常用的几种方法。

1. Michael加成反应Michael加成反应是一种常用的有机合成反应,也可以用来制备有机磷化合物。

以2-取代苯甲酸为例,其合成反应方程式如下:2-取代苯甲酸 + 二甲基氨基苯酚→ 对应有机磷酸酯这种方法简单易行,且产物纯度高,可广泛应用于有机磷化合物的合成。

2. 磷酸反应磷酸反应是制备有机磷化合物的另一种常用方法。

以二甲基胺为还原剂的伯胺酯的磷酸化反应方程式如下:二甲基胺 + 异丙酯→ 伯胺酯 + 磷酸(diethylamino)phenyl ester这种方法的优点是产品得率高,但有毒性,操作时应严格掌握。

3. Michaelis-Arbuzov反应Michaelis-Arbuzov反应可用于制备有机磷化合物的酯类、酰胺类等。

以酰氯、三甲基膦为反应溶剂的2-氨基-5-苯基-1,3,4-噻二唑磷酸二甲酯的反应方程式如下:2-氨基-5-苯基-1,3,4-噻二唑 + 酰氯 + 三甲基膦→ 2-氨基-5-苯基-1,3,4-噻二唑磷酸二甲酯这种方法反应温和,选择性好,可用于制备复杂的有机磷化合物。

二、有机磷化合物的生物活性有机磷化合物是一类广泛应用于医药、农业、能源等领域的有机化合物。

其中农药和医药方面的应用最为显著。

有机磷农药是常用的杀虫、杀菌、杀螨剂,具有高效、广谱、持效时间长等特点,但其毒性较大,应用过程中需谨慎。

有机磷类化合物在医药方面的应用主要是抗菌、抗癌等,这些应用在现代医学中表现出极高的价值。

1. 农药中的有机磷化合物有机磷农药主要用于杀虫、杀菌或杀螨剂。

有机磷的基本结构

有机磷的基本结构

有机磷的基本结构
有机磷是一类广泛存在于自然界中的化合物,其分子结构中含有磷元素。

有机磷的基本结构是一个磷原子与四个不同的有机基团共价键合,形成一个四面体的结构。

这四个有机基团可以是同一种化合物,也可以是不同的化合物。

其中最常见的有机磷化合物是三甲基磷(Me3P)和三苯基磷(Ph3P),它们都是无色固体,易溶于许多有机溶剂。

除了这种四面体结构的有机磷,还有其他的有机磷结构。

例如,三氟甲基磷(CF3P)的结构是一个平面磷原子,与三个氟甲基团键合。

另外,还存在着含有多个磷原子的有机磷化合物,例如三磷酸腺苷(ATP),这是一种重要的生物分子,参与到能量代谢中。

有机磷的结构决定了它们的性质和用途。

许多有机磷化合物具有良好的生物活性,例如抗癌药物紫杉醇就是一种含有有机磷的天然化合物。

此外,有机磷还广泛用于农业、兽医学、工业和军事领域,在杀虫剂、除草剂、光稳定剂、阻燃剂、润滑剂等方面发挥着重要的作用。

总之,有机磷是一类结构多样、性质广泛的化合物,对人类和环境都具有一定的影响和作用。

深入研究有机磷的结构和性质,对于开发新型的药物、农药、材料等具有重要意义。

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一、有机磷类农药的发展
所有上述化合物都 含有一个酸酐键,因 此 Schrader 对 有 机 磷 生物活性化合物提出 了如右边这个通式:
R1
O (S)
P
R2
A
R1,R2=烷基,烷氧 基,氨基; A=酰基
二、常用含磷原料及中间体
遇水分解成磷酸和氯化氢
1、三氯氧磷(POCl3,也称磷酰氯)
为氧化剂
2、三氯硫磷(PSCl3)
+ P C l3
S A l P S C l2
二、常用含磷原料及中间体
3、五硫化二磷(P2S5)
此反应很简单,但过 程很复杂,有时还有 一些低硫的磷化合物 P4S7、P4S10等生成
4、 O,O-二烷基二硫代磷酸
S
+ P 2 S 5 4 R O H
+ 2 (R O )2P S H H 2 S
常用的醇为 甲醇或乙醇
一、有机磷类农药的发展
O ( i C3H7O)2P
F
R1
O
N PA
R2
OR3
R1, R2, R3 = 烷 基
二战期间,英国的 Saunders 合 成 了 神 经 毒 剂 , 二异丙基磷酰氟(DFP) 就是 其中一种。
1937 年 , Schrader 等 发 现 若干具有左边通式结构的化 合物,对昆虫表现触杀作用。
1.2 有机磷农药的代谢方式
氧化、水解、脱胺基、脱烷基、还原、侧链氧化
硫 酯
代型1磷有.2酸机.1
氧化作用
磷 剂 (具 脂1)氧化脱硫反应
抗胆碱酯酶活
溶性,渗
肝微粒体混合功
性增高,毒性
透力强, 可经皮肤
P=S
能氧化酶
P=O
增强
侵入体内。
氧化脱硫反应
毒性增强
因此凡含有P=O的有机磷剂(包括P=S氧化脱硫产生的)抑制胆碱酯 酶的活性,均较含P=S的增强。因氧离子的电负性大于硫原子,从而使 磷原子的正电性增强,更易与胆碱酯酶活性中心相结合,进而抑制酶的 活性。
NO2
O P OH 二乙基磷酸酯
O O H3CO
PO
H3CO
无毒
对氧磷
NO2
HO
NO2
HO
NH2
对硝基酚
对氨基酚
对硝基酚可呈游离状态,亦可与葡萄糖醛酸 或硫酸等结合成解毒,其中一部分则是被还原为 对氨基酚随尿排出。
1.3 毒性作用
恶心、呕吐、
M样症状
瞳孔缩小, 呼吸困难
(或称毒蕈碱样症状)
是外周M受体(M胆
(4)酰胺酶:分子结构中含有酰胺键(—CO—NH—)的有 机磷农药(如乐果等),在体内可被酰胺酶水解,而降低胆 碱酯酶活性。
1.2.2 水解作用——是重要的生物转化方式
在哺乳动物体内最重 要的结合反应是与葡 萄糖醛酸GA和谷胱甘 肽GSH的结合反应,结 合产物的生物活性降 低,易于从体内排出。
O
H 3 C O
6、亚磷酸酯
能及时 除去 HCl,
并提高 产率
常用的缚酸剂叔胺为 二甲苯胺和三乙胺
亚磷酸三烷基酯
三、毒理效应
(一)体内代谢
1.1 入侵途径
消化道
有机磷农药
呼吸道
皮肤、粘膜
机体
会与组织蛋 白牢固结合
全身组织 器官
气态、雾滴、气溶胶状态或粉状的有机磷剂均易为呼 吸道吸收,较易皮肤吸收。呼吸道和消化道吸收有机磷的 速度,较皮肤吸收迅速而完全,但从防止使用中的中毒而 言,皮肤吸收特别重要,因有机磷剂具脂溶性特点,故易 经暴露皮肤吸收。
S (C2H5O)2P O
1944年,Schrader等发现了对
NO2 硫磷,它开创了有机磷杀虫剂结 构与活性关系的研究。
一、有机磷类农药的发展
S (CH3O)2P O
NO2
Cl
1952年,氯硫磷
S (CH3O)2P O
SCH3
CH3
1958年,倍硫磷
S (CH3O)2P O
NO2 CH3
1959年,杀螟松
农药
——有机磷农药
马拉硫磷 毒死蜱
敌敌畏 有机磷农药
对硫磷
敌百虫 乐果
2011.5
参考文献
[1]. 农药化学 [2]. 彭志源.中国农药大典. [3]. 吴文君.农药学原理.
主要内容
一、有机磷类农药的发展 二、常用的含磷原料及中间体 三、毒理效应
在农药方面,有机磷不
但可以作为杀虫剂、杀菌 R 2
A=酰 基 ( Cl,F,SCN,CH3COO)
一、有机磷类农药的发展
OO
1941年,Schrader发现内吸杀虫
[(CH3)2N]2P O P[N(CH3)2]2 剂八甲磷(OMPA),还发现具有杀
OO
虫作用的焦磷酸酯,如四乙基焦磷酸
(C2H5O)2P O P(OC2H5)2
酯(特普,TEPP),1944年在德国 商品化。
主要的水解酶:
(1)磷酸酶:它使磷酸酯和硫代磷酸酯发生水解。有机磷农 药在它的作用下,生成烷基磷酸或烷基硫代磷酸。这些物质 仍能与胆碱酯酶的活性中心结合,具有一定的毒性作用。
(2)脱羰酶:有机磷化合物结构中具有结合—CO—OC— 时,很容易分解而产生有机酸。
(3)羧基酯酶:哺乳动物体内羧基酯酶活性很强,作用于 某些有机磷农药(如马拉硫磷)分子中的酯键,使之水解而 降低抗胆碱酯酶活性,但羧基酯酶在昆虫体内活性很低,从 而具选择性。
有机磷农药
体内
磷酸根迅速与 乙酰胆碱脂酶 活性中心结合
形成磷酰化胆碱 酯酶,抑制乙酰 胆碱酯酸的活性
乙酰胆碱 蓄积
过度刺激胆碱 神经系统,引起 组织器官功能
性改变
中毒
正常人体中胆碱酯酶含量超过了生理需要量,故少量的 有机磷化合物进入人体内不会引中毒。如果进入人体的有机 磷化合物较多时,则胆碱酯酶活性显著降低,乙酰胆碱不能 及时被分解蓄积,致使出现一系列的临床症状。
这是一种解毒反应,是对侵入体内毒物的机体防御反应,即体 内磷酸酶将有机磷化合物结构中的P=O结构或P=S结构解离,生成 羟基磷酸外,把苯基或其他基分离,而有机磷本来的活性被消除。 例如,乙基对硫磷、甲基对硫磷把对硝基酚游离,而硫酸酯化,或 与葡萄糖醛酸结合,遂从尿中排出,而被解毒。
1.2.2 水解作用——是重要的生物

关效应群功能失常所致
血压升高、

N样症状 (类碱样症状)
心率增快、

抽搐


是外周N受体(或称N
胆碱受体)过度兴奋而引
起植物神经节兴奋
躁动不发。
中枢神经症状
是中枢神经系统内乙 酰胆碱蓄积而引起的中枢 胆碱受体过度兴奋,使中
惊厥、血压 下降、呼吸 停止、见上

枢功能失调所致
1.4 毒性作用机理
剂,而且也可以作为除草
剂和植物生长调节剂。其 R 3
多种多样,千变万化的化 学、物理和生物性能,仅 仅取决于磷原子上选择的 基团的不同。
O (S)
R1 为 无 机 酸基、有机酸 基或其他酸性
基 团 。 R2 和 P R 1 R3 为 烷 氧 基 。
烷硫基或胺基
在人、畜体内一 般不积累,在农药中 是极为重要的一类化 合物。但有不少品种 对人、畜的急性毒性 很强 。
尿 苷 二 磷 酸 葡 糖 醛 酸 转 移 酶
P H 3 C O
OC H
C C l2
U D P G A
C l2 H C H 2 C OG A +(C H 3 O )2 P O 2 H 二 氯 乙 基
敌 敌 畏
葡 糖 苷 酸
二 甲 基 磷 酸
H3CO H3CO
S PO
对硫磷
H3CO
磷酸 酯酶
H3CO
(2)脱烷基反应
有机磷剂
混合功能氧化酶
O-脱烷基反应
产物无毒性
如甲基对硫磷脱去 一个甲基后可迅速 排出体外
(3)S-氧化反应
多功能氧化酶
—C—S—C— S-氧化反应
亚砜型 砜型衍生物
毒 性 增 高 5~10 倍 , 抑制胆碱酯酶活性 的作用也加强,且 经代谢亦不失去活 性,因而残效性亦
强。
(4)脱苯反应
以五硫化二二磷、为原常用含磷原料及中间体
料,与醇反应得到
O,O- 二 烷 基 二 硫 代磷酸
5、硫代磷酰氯
醇过量
在缚酸剂氢氧化钠 存在下与醇反应
S
S
+ P S C l3
H C l
R O H
R O P C l2N a O H /R O H(R O )2 P C l
在有机磷杀虫剂中最常用的为(MeO)2P(S)Cl 和(EtO)2P(S)Cl。
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