isoindole-1,3-dione
IPUAC Name:isoindole-1,3-dione
CAS85-41-6
分子式C8H5NO2
分子量147.13 g/mol
非危品
物理描述 | 邻苯二甲酰亚胺是白色至浅棕色粉末。微酸性。(NTP, 1992)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07
暂无结构图
毒性
毒性污水浓度
邻苯二甲酰亚胺被列为1976年1月27日对美国城市(包括加利福尼亚州橙县)进行的水质调查中发现的一种污染物(1)。
水/土壤挥发
使用片段常数估计方法估计的邻苯二甲酰亚胺的亨利定律常数为1X10-8 大气压-立方米/摩尔(SRC)(1)。该值表明邻苯二甲酰亚胺从水表面基本不会挥发(2,SRC)。邻苯二甲酰亚胺的蒸气压1X10-8 mm Hg(3,SRC)和亨利定律常数(1,SRC)表明从干燥和湿润土壤中不应发生挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归趋:根据大气中半挥发性有机气粒分配模型(1),邻苯二甲酰亚胺在25°C时的估算蒸气压为1X10-8 mm Hg(2,SRC),将在大气中主要存在于颗粒相。气相邻苯二甲酰亚胺通过与光化学产生的羟基自由基反应而降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计约为2.6天(3,SRC)。颗粒相邻苯二甲酰亚胺可通过湿沉降和干沉降从空气中物理去除(SRC)。
环境生物浓缩
根据实验log Kow值1.15(1)和推荐的回归推导方程(2),计算得到邻苯二甲酰亚胺的估算BCF值为4.4(SRC)。根据推荐的分类方案(3),该BCF值表明生物富集在水生生物中不会是一个重要的命运过程(SRC)。
环境生物降解
使用在联合废水处理厂日常运行中使用的活性污泥,邻苯二甲酰亚胺根据COD和TOC去除率分别为63%和88%而被轻易生物降解(1)。使用适应性活性污泥作为接种物,邻苯二甲酰亚胺在生物降解速率为20.8 mg COD/g-hour(2)的情况下,基于COD去除率达到96.2%。
环境非生物降解
邻苯二甲酰亚胺与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C下已估计为6.3X10-12 cu cm/分子-秒(SRC),使用结构估计法(1,SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的半衰期约为2.6天(1,SRC)。邻苯二甲酰亚胺的碱催化水解速率常数已确定为4.8 l/摩尔-秒(2)。这对应于pH为7时的半衰期约为1.6天,pH为8时的半衰期为4小时(2,SRC)。基于邻苯二甲酰亚胺在波长>290 nm处缺乏光吸收(3,SRC),它可能不易发生直接光解。
土壤吸附/迁移性
邻苯二甲酰亚胺的Koc估计值约为100(SRC),使用实验测得的log Kow值1.15(1)和回归推导方程(2,SRC)。根据推荐的分类方案(3),此估计的Koc值表明邻苯二甲酰亚胺在土壤中应具有高迁移性(SRC)。由于邻苯二甲酰亚胺的pKa为8.3(4),其吸附性预计对pH敏感。
人工污染源
邻苯二甲酰亚胺的生产及其用于生产酞菁染料(1)、以其钠盐或钾盐形式合成伯胺和氨基酸(1)、通过邻氨基苯甲酸合成靛蓝(2)、作为杀菌剂(2)、在有机合成(2)中以及作为实验室试剂(2)的使用,可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
使用棉籽苗进行邻苯二甲酰亚胺和15种N-取代衍生物的植物毒性筛选。幼苗受到严重伤害。为了确定这种植物毒性的靶点,从小麦幼苗根中分离的ATP酶与邻苯二甲酰亚胺一起孵育。大多数邻苯二甲酰亚胺对ATP酶活性没有显著抑制作用。进一步的研究中,从小麦根组织中分离的二胺氧化酶与除草剂一起孵育,产生了植物毒性损伤与DAO抑制程度之间的良好相关性。由于已知胺氧化酶参与植物激素吲哚乙酸的生物合成,因此这些DAO抑制剂被认为通过影响植物生长调节而起作用。
人类可能接触途径
职业接触邻苯二甲酰亚胺可通过吸入粉尘、皮肤接触和摄入发生(1)。
环境归趋/暴露概况
邻苯二甲酰亚胺的生产及其用于生产酞菁染料、以其钠盐或钾盐形式用于合成伯胺和氨基酸、通过邻氨基苯甲酸合成靛蓝、用作杀菌剂、在有机合成中以及作为实验室试剂,都可能导致其通过各种废物流释放到环境中。邻苯二甲酰亚胺已在高级处理水中被检测到。如果释放到土壤中,邻苯二甲酰亚胺应具有高迁移性。邻苯二甲酰亚胺的吸附性预计对pH敏感,因为邻苯二甲酰亚胺的pKa为8.3。邻苯二甲酰亚胺从湿润或干燥的土壤表面挥发应不重要。基于邻苯二甲酰亚胺在特定波长下缺乏光吸收,它可能不易在土壤表面发生直接光解...
人体毒性摘录
...N-亚磺酰基邻苯二甲酰亚胺类杀菌剂是广泛使用的低急性毒性农用产品。/邻苯二甲酰亚胺/
非人类毒性摘录
谷氨酸神经毒性与细胞质游离钙(2+)的增加有关,在某些细胞系统中,钙(2+)依赖性内切酶的激活或自由基的形成可能损伤DNA并激活染色质结合酶聚(腺苷二磷酸核糖)聚合酶。我们研究了聚(ADP-核糖)是否可能参与体外谷氨酸神经毒性。培养12天的小脑颗粒细胞在用有毒剂量的谷氨酸(100 uM)处理时,显示出聚ADP-核糖免疫反应性的快速和短暂增加。细胞免疫染色是不均匀的,并且在谷氨酸冲洗后恢复到对照水平。在同一细胞制剂中,谷氨酸引起酶蛋白免疫反应性显著增加,并在后期持续存在。非毒性剂量的谷...





