butanoic acid
IPUAC Name:butanoic acid
CAS107-92-6
分子式C4H8O2
分子量88.11 g/mol
危化品
物理描述 | 丁酸为无色液体,具有穿透性和难闻的气味。闪点 170 °F。对金属和组织有腐蚀性。密度 8.0 lb /gal。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性大气浓度
偏远地区:正丁酸在 1993 年 9 月从南加州海岸外的圣尼古拉斯岛(一个偏远站点)采集的大气样本中检测到平均浓度为 0.01 ug/cu m(1)。
污水浓度
n-丁酸在能量相关工艺产生的 7 个水样中的 1 个中被检测到,浓度为 90 ppb(1)。它在污水处理厂的一级和二级排放水中均被检出,浓度范围为 17-1,540 ug/L,尽管二级废水中的浓度总是较低 (2)。n-丁酸在 Norman, OK 的一个垃圾填埋场(1972)的排放物中被测量到,估计浓度为 1.5 ug/L(4,5)。它在荷兰、英国、加拿大、法国和西班牙的固体废物渗滤液中也检出了,占挥发性脂肪酸分数的 0.34% 至 8.5%(6)。它也被鉴定为低水平放射性废物处置场地的渗滤液中...
环境水浓度
地表水:俄亥俄河、小迈阿密河和坦纳溪中丁酸浓度范围为 0.1-0.3 ug/L,0.4-0.5 ug/L 和 0.5 ug/L(1)。
水/土壤挥发
正戊酸的亨利定律常数测量为 5.35X10-7 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明正戊酸预计会从水面挥发 (2) 。基于该亨利定律常数,从模型河流(深 1 米,流速 1 米/秒,风速 3 米/秒)的挥发半衰期估计为 64 天(SRC)(2)。从模型湖泊(深 1 米,流速 0.05 m/sec,风速 0.5 m/sec)的挥发半衰期估计为 471 天 (SRC) 。pKa 为 4.82(3),表明正戊酸在 pH 值为 5 到 9 时几乎完全以阴离子形式存在,因此预计从水面挥发不会是一个重要的归宿过程 (4)。正戊酸的亨利定律常数表明从湿润...
环境归趋概述
大气命运:根据半挥发性有机化合物在大气中的气 - 粒分配模型 (1),正丁酸,其在 25 °C(2)时的蒸气压为 1.65 mm Hg,预计仅以蒸气形式存在于环境大气中。气相丁酸通过与大气温道产生的羟基自由基反应而在大气中被降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为 7 天 (SRC),根据其 25 °C(3)时的速率常数 2.40X10-12 cu cm/molecule-sec 计算。正丁酸不含吸收波长>290 nm的发色团,因此预计不会受阳光直接光解的影响 (4)。
环境生物浓缩
计算 n-丁酸的估计 BCF 为 3.2(SRC),使用 log Kow 为 0.79(1)和回归推导方程 (2)。根据分类方案 (3),该 BCF 表明水生生物的生物富集潜力较低 (SRC)。
环境生物降解
厌氧:在两个富含产甲烷厌氧微生物群落的连续实验室消化器中,以乙酸(6 g/L)或葡萄糖(10 g/L)为主要碳源投料时,正戊酸(浓度范围 0.4-2.5 g/L)的最大降解速率常数计算为分别为 5.10 和 23.76 mg/L/hr(1)。在乙酸接种物中,完全耗尽正戊酸大约需要 8 天 (1) 。浓度为 30 mg-C/L 的正戊酸,使用 100 mg-C/L 的种菌在厌氧条件下 7 天内达到 100% 生物降解率(2)。在一项筛选研究中,发现用乙酸培养的产甲烷微生物能在滞后期后完全去除正戊酸,速率为每天 284 mg/L/day,未提供初始浓度 (3) 。实验室实验...
环境非生物降解
n-丁酸与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数已测定为 2.00X10^-12 cu cm/分子·秒(1), 1.80X10^-12 cu-cm/分子·秒(2) 和 2.40X10^-12 cu cm/分子·秒,温度为 25 °C(1)。这对应于大气浓度为每立方厘米 5X10^+5 个羟基自由基时的大气半衰期约为 7 天 (4)。n-丁酸预计不会在环境中发生水解,因为缺乏在环境条件下可水解的官能团 (5)。n-丁酸不含吸收波长大于 290 nm 的发色团,因此预计不受阳光直接光解的影响 (5)。
土壤吸附/迁移性
n-丁酸的Koc估计值为 64(SRC),基于 log Kow 为 0.79(1)和回归推导方程(2)。在弹性泥(有机碳含量 3.5%)、红土性淤泥沙(有机碳含量 1.3%)和细碳酸盐砂(有机碳含量 0.17%)上的 n-丁酸实验 Koc 值分别为 19.1、27.6 和 14.7(3)。根据分类方案(4),这些估计值和实验值表明,n-丁酸预计具有非常高的或高土壤迁移性。在 22 °C下,n-丁酸吸附至钙沸石或蒙脱土粘土的百分比分别为 14.0%和 19.9%,经过 48 小时后分别增加至 31.4%和 24.2%(5)。在一项地下注入实验中将 100 ppm n-丁酸注入地下,重...
人工污染源
n-丁酸的生产和用作制造酯类香料和香精原料、制药、除钙剂、消毒剂、乳化剂、用于甜化汽油、作为清漆、动物饲料以及皮革脱钙 (1-3) 的材料,可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。n-丁酸也可能因其他有机化合物的生物分解而进入环境(4)。
生态毒性值
USDA APHIS 化学品效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^107-92-6$'
自然污染源
正丁酸以 4-5%(1)的比例存在于黄油中的酯中。它以甘油三酯的形式存在于动物乳脂中(2)。己二酸已被发现存在于以下精油中:塞伦香茅草、蓝桉叶油树、库克氏罗汉松、多刺鼠尾草、首露花、爪哇木香、巨伞形科植物、薰衣草、胡椒木属、缬草根、肉豆蔻、啤酒花、野胡萝卜和西班牙茴香(3)。它也被鉴定存在于草莓香气中(3)。正丁酸存在于植物油和动物体液中,如汗液、组织液和乳脂(4)。游离正丁酸是碳水化合物、脂肪和蛋白质分解代谢中的重要产物(4)。正丁酸可能源于沉积物发生的自然发酵过程(5)。它还作为挥发性...
食品调查值
在日本茨城县大里海岸采集的腐烂贻贝和新鲜贻贝中检测到n-丁酸,浓度分别为每克湿重0.08 ug和109 ug。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。
沉积物/土壤浓度
沉积物:在苏格兰 Loch Eil 的沉积物中检测到正丁酸,浓度范围从痕量到 160 ug/g 干重 (1)。在日本琵琶湖的沉积物中以 0.273 mg/g 的浓度检出,1981(2)。
人类可能接触途径
预处理 n-正醇(腹腔注射 10 mmol/kg)在阿洛酮(100 mg/kg)前 30 分钟可保护小鼠免受糖尿病原剂引起的永久性高血糖效应(72 小时时测量)。该剂量 n-丁醇导致血清葡萄糖在 30 分钟升高,即给予阿洛酮的时间。由于葡萄糖给药可使动物免受阿洛酮影响,因此研究了酒精诱导的高血糖是否保护小鼠免受阿洛酮的影响。甘露果糖是胰β细胞中葡萄糖作用的拮抗剂,在 n-正丁醇后 24 分钟、阿洛酮前 6 分钟给予时,消除了酒精引起的保护作用。空腹的小鼠在 30 分钟未表现出 n-丁醇诱导的高血糖效应,此时给予的阿洛酮产生了糖尿病。未观察到保护作...
环境归趋/暴露概况
n-丁酸的生产和使用(用于制造香料和风味成分、药物、除钙剂、消毒剂、乳化剂,用作汽油甜味化剂、清漆,在动物饲料中,以及作为皮张的脱钙剂)可能导致其通过各种废物流释放到环境中。已在黄油、精油、草莓香气、植物油和动物体液(如汗液、组织液和牛奶脂肪)中发现 n-丁酸。n-丁酸也可能源于沉积物中发生的自然发酵过程。如果排放至空气中,25 °C 下蒸气压为 1.65 mm Hg表明 n-丁酸在大气中将仅以蒸气形式存在。气相中的 n-丁酸将通过反应...
症状
低剂量暴露的症状包括多涎和流泪。急性剂量症状包括严重恶心/呕吐、流涎、出汗、心动过缓、低血压、休克和抽搐。肌肉无力增加是可能的,如果涉及呼吸肌则可能致死。高血压、低血糖、焦虑、头痛、震颤和不协调也可能发生。
不良影响
皮肤毒素 - 皮肤烧伤。
健康影响
急性接触胆碱酯酶抑制剂可导致以严重恶心/呕吐、流涎、出汗、心动过缓、低血压、晕厥和惊厥为特征的胆碱能危象。肌肉无力是可能的,如果涉及呼吸肌可能导致死亡。运动神经处 ACh 的积累会导致神经肌肉接头处的烟碱表达过度刺激。当发生这种情况时,可见的症状包括肌肉无力、疲劳、肌肉痉挛、纤颤和瘫痪。当自主神经节中 ACh 积聚时,这会导致交感系统中烟碱表达的过度刺激。与此相关的症状是高血压和低血糖。中枢神经系统内烟碱乙酰胆碱受体的过度刺激...
处理方法
如果化合物已被摄入,应使用 5% 碳酸氢钠进行快速洗胃。对于皮肤接触,应用肥皂和水清洗皮肤。如果化合物进入眼睛,应大量冲洗等渗盐水或水。在严重情况下,应给予阿托品和/或氯解磷定。抗胆碱能药物用于对抗乙酰胆碱过量并重新激活 AChE。阿托品可与氯解磷定或其他吡啶氧化物(如三美毒肟或奥比多辛)联合使用作为解毒剂,尽管发现'-oximes'的使用在至少两项荟萃分析中无益甚至有害。阿托品是一种毒蕈碱受体拮抗剂,因此在外周阻断乙酰胆碱的作用。
毒性数据
LC(大鼠)>500 mg/m³
毒性概述
丁酸是胆碱酯酶或乙酰胆碱酯酶 (AChE) 抑制剂。胆碱酯酶抑制剂(或“抗胆碱酯酶”)会抑制乙酰胆碱酯酶的活性。由于其关键功能,干扰乙酰胆碱酯酶活性的化学品是强效神经毒素,低剂量会导致流涎和流泪,随后引起肌肉痉挛并最终导致死亡。已证明神经气体和许多杀虫剂通过结合乙酰胆碱酯酶活性位点的丝氨酸起作用,从而完全抑制该酶。乙酰胆碱酯酶分解在神经 - 肌肉接头处释放的神经递质乙酰胆碱,以使肌肉或器官放松。乙酰胆碱酯酶抑制...
相互作用
丁酸盐在存在视黄酸的情况下抑制了 F9 小鼠畸胎瘤干细胞的分化,当在添加视黄酸后 8 小时内加入时。
致癌物分类
对人类无致癌性指示(未列入 IARC)。
人体毒性摘录
吸入:喉咙痛。咳嗽。灼烧感。呼吸困难。呼吸费力。症状可能延迟出现。皮肤:疼痛。发红。水泡。烧伤眼睛:疼痛。发红。严重深度烧伤。视力丧失。误食:灼烧感。腹痛。休克或衰竭。
解毒剂和急救
/SRP:/高级治疗:对于意识不清、严重肺水肿或呼吸窘迫的患者,考虑经口或鼻气管插管以控制气道。在出现上呼吸道梗阻的早期迹象时,可能需要早期插管。使用袋阀面罩装置的加压通气技术可能有益。考虑药物疗法治疗肺水肿... 。考虑给予β受体激动剂如沙丁胺醇治疗严重支气管痉挛... 。监测心律并按需处理心律失常... 。开始静脉输注 D5W /SRP:“保持开放”,最小流速/。若出现低血容量迹象,使用 0.9% 氯化钠(NS)或乳酸林格氏液 (LR)。对于伴有低血容量迹象的低血压,谨慎给予液体。
暴露路径/方式
该物质可通过吸入其蒸气进入人体。





