六亚甲基四胺

IPUAC Name:1,3,5,7-tetrazatricyclo[3.3.1.13,7]decane

乌洛托品、六次甲基四胺、六甲撑四胺、海克沙明

CAS100-97-0
分子式C6H12N4
分子量140.19 g/mol
危化品

物理描述 | 六亚甲基四胺表现为无味白色结晶粉末或无色有光泽晶体。在约505°F的真空中升华,伴有部分分解。溶液是强碱(0.2摩尔水溶液的pH为8.4)。(NTP, 1992)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-11

六亚甲基四胺

毒性

毒性
28
乳汁浓度
乌洛托品分泌到母乳中。
污水浓度
美司坦胺被确定为从各种类型家具涂层中挥发出的挥发性有机化合物(1)。
水/土壤挥发
美替诺林的亨利常数估计为3.7X10-10 大气压-立方米/摩尔(SRC),由其蒸气压6.1X10-4毫米汞柱(1)和水溶性3.02X10+5毫克/升(2)推导得出。该亨利常数表明美替诺林预计从水面挥发基本可以忽略(3)。美替诺林的估算亨利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,美替诺林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气溶胶/颗粒分配模型(1),蒸气压为25°C时6.1X10-4 mm Hg(2)的乌洛托品将在大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相乌洛托品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45分钟(SRC),根据其在25°C时的速率常数5.1X10-10 cu cm/分子-秒(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计方法(3)推导的。颗粒相乌洛托品可通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。
环境生物浓缩
使用log Kow为-2.18(1)和回归推导方程(2)计算,美拉明在鱼类中的生物富集因子(BCF)估计值为3(SRC)。根据分类方案(2),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。
环境生物降解
好氧条件:在使用二次活性污泥接种物的密闭瓶测试中,发现美替诺林易于生物降解,28天后生物降解率达70%(1)。美替诺林被归类为合成有机化学品,即使在生物体长期暴露后,也不可能在生物污水处理过程中被去除(2)。在使用污水种子的5天BOD测试中,美替诺林达到其理论BOD的2.02%(3)。使用活性污泥接种物,在28天培养期后观察到美替诺林去除率达87%(4)。在SCAS测试中美替诺林未被降解,但在28天消亡测试中被降解(5);未给出速率(SRC)。美替诺林浓度为30 mg/L时,使用100 mg/L活性污泥接种物,在2周内达到其理论BOD的22%...
环境非生物降解
气相甲胺与光化学产生的羟基自由基的反应速率常数估计为5.1X10-10 立方厘米/分子-秒(在25°C下)(SRC),使用结构估计方法(1)。这对应于在大气羟基自由基浓度为5X10+5 每立方厘米时的大气半衰期约为45分钟(1)。甲胺在水溶液中水解产生氨和甲醛(2)。在pH 2.0至7.4的柠檬酸盐-磷酸盐缓冲液中研究了甲胺水解的动力学(3);在恒定离子强度的缓冲液中,甲胺转化为甲醛的反应被发现与pH值相关,反应半衰期从pH 5.8时的13.8小时降至pH 2.0时的1.6小时(3)。使用这些水解数据,th...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接性指数的结构估计方法(1),美拉明的Koc可估计为约10(SRC)。根据分类方案(2),该估计的Koc值表明美拉明在土壤中预期具有极高的迁移性(SRC)。美拉明的pKa为4.89(3),表明该化合物在环境中会部分以阳离子形式存在,而阳离子通常比其中性对应物更强烈地吸附到含有机碳和粘土的土壤中(4)。
人工污染源
美司坦胺作为氨或甲醛供体在树脂、硫化剂和露营炉燃料片生产中的使用(1,2),以及其作为药物的给药(4),可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。美司坦胺被确定为从各种类型家具涂层中挥发出的挥发性有机化合物,可能对室内空气污染有贡献(3)。
生态毒性值
USDA APHIS化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^100-97-0$'
食品调查值
在韩国零售的普罗伏洛干酪、玻璃面条和豆腐零食中未检出美替诺林(检测限0.3-1.0毫克/千克)(1)。
其他环境浓度
闷燃腐殖层、自持闷燃腐殖层和闷燃腐殖层的平均排放因子分别为0.28、0.02和0.059克/千克(1)。
鱼类/海鲜浓度
在韩国盐渍鳀鱼(Engraulis japonica)酱、带鱼(Trichiurus japonica)内脏酱和虾酱(Acetes chimensis)中分别检测到浓度为1,540、3,820和3,990 ng/g的乌洛托品(1)。
人类可能接触途径
消费者潜在接触乌洛托品的主要途径被认为是通过皮肤接触(1)。消费者接触乌洛托品源于使用含有该物质作为防腐剂的化妆品(最大允许浓度0.15%),此外还源于使用固体燃料片(1)。口服接触可能源于摄入含有乌洛托品食品添加剂的食物(1,2)。口服接触将源于摄入含有乌洛托品的尿道抗菌剂(1)。据报道,芬兰人群接触乌洛托品(作为食品添加剂)的估计量为65微克/天(2)。在乌洛托品生产化工厂的班组长和包装工的个人空气采样中,分别检测到0.3和0.6毫克/立方米的乌洛托品几何平均空气浓度...
环境归趋/暴露概况
美替拉明作为氨或甲醛供体在树脂、硫化剂的生产以及露营炉燃料片中的生产和使用,以及作为药物给药,都可能导致其通过各种废物流释放到环境中。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为6.1×10-4毫米汞柱,表明美替拉明将在大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相美替拉明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45分钟。颗粒相美替拉明将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。如果释放到土壤中,美替拉明预计具有很高的迁移性...
症状
摄入暴露:腹痛。恶心。呕吐。
肝毒性
可能性评分:E(不太可能引起明显的肝损伤)。
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类
毒性概述
标识与用途:乌洛托品是白色或无色结晶固体。它是一种抗感染剂。乌洛托品马尿酸盐片剂,USP,用于预防性或抑制性治疗频繁复发的尿路感染,当认为需要长期治疗时。非医疗用途包括:在粘合剂、涂料和密封化合物中;作为酚醛树脂硬化和橡胶硫化的交联剂;作为钢的腐蚀抑制剂;作为露营炉的燃料片;作为润滑和绝缘油的稳定剂;在金属的化学检测中;在皮革保存中;作为染料固色剂;用于制造爆炸化合物;抗菌食品添加剂。人体暴露与毒性:胃肠道不适频繁...
相互作用
甲醛和一些磺胺类药物(例如,磺胺甲噻二唑、磺胺噻唑(在美国商业上不可用))在酸性尿液中形成不溶性沉淀;因此,不应同时给予甲胺盐和磺胺类药物。
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
特殊风险人群
乌洛托品马酸盐和乌洛托品扁桃酸盐禁用于肾功能不全患者;乌洛托品马酸盐也禁用于严重肝功能不全或严重脱水的患者。
解毒剂和急救
兽医:大量口服过量应采用既定的肠道排空方案处理,保持水合状态,并根据需要提供支持。
非人类毒性值
LD50 小鼠皮下注射 215 mg/kg
暴露路径/方式
该物质可通过吸入其气溶胶和食入被人体吸收。
非人类毒性摘录
/兽医病例报告/ 狗已接受高达600 mg/kg的乌洛托品马尿酸盐单次静脉注射,无明显毒性作用。
妊娠和哺乳期的影响
截至修订日期,未找到相关已发表信息。
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