1-methyl-4-propan-2-ylbenzene

IPUAC Name:1-methyl-4-propan-2-ylbenzene

CAS99-87-6
分子式C10H14
分子量134.22 g/mol
危化品

物理描述 | 对伞花烃是一种无色液体,具有温和宜人的气味。浮于水上。(USCG, 1999)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

1-methyl-4-propan-2-ylbenzene

毒性

毒性
31
乳汁浓度
环境:对2002年1月和2月从拉斯维加斯8家杂货店收集的35份牛奶样本的分析发现,全脂牛奶中对伞花烃的平均浓度为72.4 ng/mL,2%牛奶中为2.77 ng/mL,1%牛奶中为1.24 ng/L(1)。
大气浓度
来源主导:在巴西里约热内卢的一个自动卡车隧道中监测,检测到平均对伞花烃水平为0.8 ug/cu m(1)。
植物浓度
对伞花烃从加州黑鼠尾草和“受扰”的桉树叶等天然来源排放到生物圈(1);它存在于苏格兰松和火炬松的胶松节油中(1)。对伞花烃从橡树物种、Quercus ilex L(2)和日本扁柏和冷杉(3)中排放。对伞花烃已在多种乔木植物中发现,包括欧洲落叶松、苏格兰松、欧洲冷杉、西伯利亚松、银冷杉、普通杜松、泽拉夫尚杜松、铅笔柏、常绿柏、北美白柏和中国柏(4)。对伞花烃被检测为新鲜野生蘑菇香气中的成分(5)。在30 °C下,从几种澳大利亚桉树物种中测得对伞花烃的排放率约为10-20 nmol/平方米/分钟(6)。对伞花烃已在180...
污水浓度
在华盛顿州塔科马附近一个大型、5年历史的社区化粪池的出水中检测到对伞花烃浓度为15.4 ug/L(1)。在华盛顿州和俄勒冈州的两家纸浆厂的废水中检测到高达80 ug/L的对伞花烃水平(2)。在各种工业的废水中定性检测到对伞花烃,包括:钢铁制造、石油精炼、有色金属、煤炭开采、纸浆和造纸、橡胶加工、汽车和其他洗衣店、电子以及机械产品(3)。1974年9月25日,在加利福尼亚州波莫纳的一个先进废水处理设施收集的水样中鉴定出对伞花烃,但未定量(4)。在英国的7个废物处置场和普通家庭废物中鉴定出对伞花烃,但未定量(5)和(6)。该...
环境水浓度
雨/雪:在奥地利的雪中检测到对伞花烃,浓度为7 ug/L(1)。
水/土壤挥发
对伞花烃的亨利定律常数估算为0.011 atm-cu m/mole(SRC),由其蒸气压1.5 mm Hg(1)和水溶性23.4 mg/L(2)推导得出。该亨利定律常数表明,对伞花烃预计会从水面迅速挥发(3)。基于此亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(3)的挥发半衰期估计为3.5小时(如果忽略吸附)(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)的挥发半衰期估计为4.6天(如果忽略吸附)(SRC)。从模型池塘的挥发半衰期约为30天(如果考虑吸附)(4)。对伞花烃估算的亨利定律常数表明,挥发...
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),对伞花烃在25 °C时的蒸气压为1.50 mm Hg(2),预计在环境大气中仅以蒸气形式存在。气相对伞花烃通过与光化学产生的羟基自由基和硝酸根自由基反应而在大气中降解(SRC);与羟基自由基反应的半衰期估计约为1天(SRC),根据其在22 °C时测得的速率常数1.51X10-11 cu cm/分子-秒计算得出(3)。与硝酸根自由基反应的半衰期估计为34天(SRC),根据其在25 °C时测得的速率常数9.9X10-16 cu cm/分子-秒计算得出(3)。对伞花烃在雪中的检测(4)表明,由于...
环境生物浓缩
使用log Kow为4.10(1)和回归推导方程(2)计算,对伞花烃的估算BCF为236(SRC)。根据分类方案(3),该BCF表明,如果生物体不代谢该化合物,则对伞花烃在 aquatic organisms 中具有生物富集的潜力很高(SRC)。
环境生物降解
纯培养:使用铜绿假单胞菌(1)和解脂假单胞菌(2)进行的纯培养生物降解研究表明,枯茗酸是对伞花烃的代谢物(1,2)。
环境非生物降解
对伞花烃与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25 °C时已测得为1.5X10-11 cu cm/分子-秒(1)。这对应于在大气浓度为5X10+5羟基自由基/ cu cm时的约1天的大气半衰期(1)。对伞花烃与硝酸根自由基的气相反应速率常数在25 deg C时已测得为9.9X10-16 cu cm/分子-秒(1)。这对应于在大气浓度为2.4X10+8硝酸根自由基/ cu cm时约34天的大气半衰期(2)。对伞花烃预计不会在环境中发生水解,因为缺乏可水解的官能团(3)。对伞花烃在274 nm处有紫外吸收最大值(log epsilon = 2.74),并且迅速下降...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接性指数的结构估算方法(1),可以估计对伞花烃的Koc为1120(SRC)。根据分类方案(2),该估算的Koc值表明对伞花烃在土壤中预计具有低迁移性。
人工污染源
p-伞花烃是亚硫酸盐造纸浆生产中的副产品(1),并且已在纸浆制造厂排放的废水中检测到(2,3,4)。p-伞花烃用作清漆和油漆的溶剂和稀释剂(3),将通过蒸发(SRC)直接释放该化合物到空气中。p-伞花烃已被确定为机动车辆排放的气态尾气产物(5)。
生态毒性值
USDA APHIS 化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^99-87-6$'
自然污染源
对伞花烃从加州黑鼠尾草和“受扰”的桉树叶等天然来源排放到生物圈(1);它存在于苏格兰松和火炬松的胶松节油中(1)。对伞花烃从橡树物种、Quercus ilex L(2)和日本扁柏和冷杉(3)中排放。对伞花烃已在多种乔木植物中发现,包括欧洲落叶松、苏格兰松、欧洲冷杉、西伯利亚松、银冷杉、普通杜松、泽拉夫尚杜松、铅笔柏、常绿柏、北美白柏和中国柏(4)。对伞花烃已在1800多种精油和植物提取物中被鉴定(5)。对伞花烃的排放率已从几种澳大利亚桉树物种中测量(6)。
食品调查值
在新鲜、成熟的芒果中检测到对伞花烃浓度为0.1 ug/g(1)。对伞花烃已被鉴定为油桃(2)、橙子精油(3)、鹰嘴豆粉(4)和烤榛子(5)的挥发性成分,但未量化。对伞花烃在花生油(6)中被鉴定,但未量化。对伞花烃在法兰克福香肠的挥发性气味中被检测到(7)。
其他环境浓度
对伞花烃已被确定为喷气燃料的成分(1)。
鱼类/海鲜浓度
在对虾和蟹的煮沸物中鉴定出对伞花烃,但未定量(1)。在蟹肉(甲壳)中检测到对伞花烃浓度为10.1 ug/kg(2)。
沉积物/土壤浓度
沉积物:在日本新潟附近的河流沉积物中,检测到对伞花烃的浓度小于0.1 ng/g至1.9 ng/g(1)。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES 调查 1981-1983) 统计估计,在美国有74,141名工人(其中12,723名为女性)可能接触对伞花烃(1)。对伞花烃的职业接触可能发生在生产或使用对伞花烃的工作场所,通过吸入和皮肤接触该化合物发生(SRC)。在意大利一家轮胎翻新工厂内采集的空气样本中含有1-450 ug/立方米的对伞花烃(2)。监测数据表明,一般人群可能通过吸入环境空气、摄入含有对伞花烃作为天然成分的食品产品以及通过皮肤接触含有对伞花烃的植物和植被,以及通过使用含有该化合物的香氛产品而接触对伞花烃(SRC)。
环境归趋/暴露概况
对伞花烃的生产和使用,作为溶剂、对甲酚、香芹酚和其他有机化合物的化学中间体,以及作为商业和消费品中的香料,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。对伞花烃天然存在于许多木本植物和树木中,并通过挥发性排放释放。如果释放到空气中,25°C时1.50 mm Hg的蒸气压表明对伞花烃将仅以蒸气形式存在于大气中。气相的对伞花烃将与光化学产生的羟基自由基反应而被降解;该反应在空气中的半衰期估计约为1天。对伞花烃也会通过与夜间硝酸根自由基反应而被降解;t...
症状
食入暴露:腹泻。嗜睡。头痛。恶心。呕吐。昏迷。
不良影响
神经毒素 - 急性溶剂综合征
相互作用
先前,/研究人员/已在啮齿动物中证明了p-伞花烃的类镇痛特性。短半衰期是p-伞花烃应用的限制因素,并且已采用多种方法来改善单萜类的药物特性,包括使用药物递送系统。在此,我们使用p-伞花烃/β-环糊精(β-CD)复合物和分离的p-伞花烃(PC)来评估该复合物配方是否能够增强这种单萜类的镇痛活性。雄性小鼠(26-30 g)在疼痛测试前0.5小时预先给予PC/β-CD(20或40 mg/kg,口服)、PC(20或40 mg/kg,口服)或赋形剂(蒸馏水),并在给药后0.5、1、2、4、8和16小时评估镇痛效果。我们评估了...
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
人体毒性摘录
/体征和症状/ 对伞花烃...口服时会引起头痛、恶心和呕吐。
解毒剂和急救
高级治疗:对于意识不清、严重肺水肿或严重呼吸窘迫的患者,考虑口气管或鼻气管插管进行气道控制。考虑肺水肿的药物治疗...。使用带气囊面罩装置的正压通气技术可能有益。考虑肺水肿的药物治疗...。考虑给予如沙丁胺醇等β激动剂治疗严重支气管痉挛...。监测心律并在必要时治疗心律失常...开始静脉注射D5W /SRP: "保持通畅",最小流速/。如果出现低血容量迹象,使用0.9%生理盐水(NS)或乳酸盐林格氏液(LR)。对于伴有低血容量迹象的低血压,谨慎给予液体。注意液体过载的迹象...。治疗...
非人类毒性值
LD50 大鼠口服 4750 mg/kg
暴露路径/方式
该物质可通过吸入其蒸气和摄入被人体吸收。
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度 (mg/kg): 1.62e+02
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度 (mg/kg): 1.62e+02
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