己胺

IPUAC Name:hexan-1-amine

1-己胺、氨基己烷

CAS111-26-2
分子式C6H15N
分子量101.19 g/mol
危化品

物理描述 | 己胺外观为水白色液体,有胺类气味。密度小于水,水中溶解度低。因此漂浮在水面上。通过吸入、摄入或皮肤吸收可能具有毒性。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

己胺

毒性

毒性
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植物浓度
己胺在来自蒸汽蒸馏的拉塔基亚烟草叶的蒸汽挥发物中被鉴定出来(1)。在由挥发性胺(包括己胺)产生难闻气味的植物中,有牛防风(Heracleum sphondylium)、熊掌草(Helleborus foetidus)、斑叶芋(Arum Maculatum)和山楂(Crataegus oxyacantha)(2)。己胺在烟草(Nicotiana tabacum;茄科)中被检测到,但未量化(3)。
污水浓度
对汽车汽油和柴油发动机排放物进行了分析,检测到脂肪胺(包括己胺),总胺排放量小于1 ug/km(1)。
水/土壤挥发
己胺(共轭酸)在25°C时的pKa值为10.64(1)。己胺在水中的解离曲线表明,该化合物在pH值1至8时几乎完全以阳离子形式存在,但在pH值8至10时部分以中性形式存在(2)。由于阳离子不会挥发,预计阳离子己胺从水表面挥发不是重要的归趋过程(SRC)。中性己胺的亨利定律常数在25°C的稀水溶液中测得为2.68×10-5 atm-cu m/mole(3);阳离子己胺会提高水溶液的pH值(1%己胺溶液将pH值提高到12.9)(4)。该亨利定律常数表明中性己胺预计会从水表面挥发(2)。基于该亨利定律常数,挥发...
环境归趋概述
大气归趋:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),己胺在20°C时的蒸气压为7.95 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相己胺通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为10.3小时(SRC),是根据其在25°C时的速率常数3.7×10-11 cu cm/molecule-sec(SRC)计算得出的,该速率常数是使用结构估算法(3)推导的。己胺不含有在波长>290 nm处发色的发色团(4),因此预计不易受阳光直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
根据辛醇-水分配系数(log Kow)为2.06(1)和回归推导方程(2),计算得到己胺在鱼类中的生物富集系数估计值为11(SRC)。根据一个分类方案(3),该生物富集系数表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。
环境生物降解
厌氧条件:使用连续厌氧生物反应器的种子进行批量瓶法实验,浓度为3毫克碳/升的己胺约21天后生物降解率为100%(1)。浓度为30毫克碳/升时表现出己胺的毒性效应(1)。
环境非生物降解
己胺与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数在25 °C下估计为3.7X10-11 立方厘米/分子-秒(SRC),使用结构估计法(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5 每立方厘米时的大气半衰期约为10.3小时(1)。脂肪族胺被认为对水解稳定,因为分子不含有任何对水解敏感的官能团(2)。己胺在pH 1的水溶液中与羟基自由基的估计OH自由基反应速率常数为1.3X10+10 升/摩尔-秒(3);这对应于水中羟基自由基浓度为1X10-17 每升时的水中半衰期为62天(4)。己胺不含发色团...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接指数的结构估计方法(1),可以估计己胺的Koc值为147(SRC)。根据一个分类方案(2),该估计的Koc值表明己胺在土壤中预计具有高迁移性。己胺的pKa为10.64(3),表明该化合物在环境中几乎完全或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
己胺的生产和在有机合成中的使用(1)以及作为食品中的风味/气味添加剂(2)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
美国农业部动植物卫生检验局化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^111-26-2$'
自然污染源
己胺已被鉴定为拉塔基亚烟草叶挥发物(1)以及由猪草、独活(Heracleum sphondylium)、熊掌(Helleborus foetidus)、斑纹海芋(Arum Maculatum)和山楂(Crataegus oxyacantha)产生的难闻植物气味中的挥发性胺(2)。
食品调查值
己胺在酒类蒸馏物中被检出(1)和24种意大利奶酪中被检出(2)。己胺在谷物、奶酪、乳制品、鱼类、水果和肉类中用作气味和/或风味添加剂(3)。食品类别包括烘焙食品、早餐谷物、奶酪、调味品、泡菜、糖果、糖霜、脂肪、油类、鱼制品、冷冻乳制品、水果冰、肉汁、肉制品、乳制品、谷物、家禽、加工水果、调味料、风味小吃、零食和汤;最大报告食品使用浓度为10 ppm(3)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。强烈建议不要让该物质进入环境。
其他环境浓度
据报道,己胺已在烟草(1)和烟草烟雾(1-3)中被鉴定出来。
沉积物/土壤浓度
土壤:在从俄罗斯莫斯科地区采集的未耕作的壤土中收集的挥发物馏分(100 °C)中定性检测到己胺(1)。
人类可能接触途径
职业性接触己胺可能发生在生产或使用己胺的工作场所,通过吸入和皮肤接触该化合物。监测和使用数据表明,一般人群可能通过吸入排放挥发性己胺的各种工厂附近的空气、吸入烟草烟雾和摄入食物而接触己胺。(SRC)
环境归趋/暴露概况
己胺的生产和在有机合成中的使用以及作为食品中的风味/气味添加剂可能导致其通过各种废物流释放到环境中。己胺已被鉴定为拉塔基亚烟草叶挥发物以及由猪草、独活、熊掌、斑纹海芋和山楂产生的难闻植物气味中的挥发性胺。如果释放到空气中,20 °C时的蒸气压为7.95毫米汞柱,表明己胺将仅以蒸气形式存在于大气中。气态己胺将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为10.3小时。己胺不含在波长>290 nm处吸收的发色团,因此预计不易受...
症状
摄入暴露:灼烧感。腹痛。休克或虚脱。
不良影响
毒性肺炎 - 因吸入金属烟雾或有毒气体和蒸汽引起的肺部炎症。
毒性数据
大鼠最低致死浓度 = 500 ppm/4小时
毒性概述
鉴定与用途:己胺用于有机合成。人体研究:己胺对皮肤、眼睛和粘膜具有中度至重度刺激性。动物研究:在兔子身上进行24小时测试时,己胺是重度皮肤刺激物。当中国仓鼠肺细胞暴露6和24小时时,浓度为144.9微克/毫升无代谢活性和640.9微克/毫升有代谢活性的己胺不会引起遗传染色体异常。
相互作用
研究了汞撒利对各种单胺在贻贝前闭壳肌中强直松弛的影响。如前所述,汞撒利阻断了对吲哚胺的松弛反应,但不阻断对儿茶酚胺的反应。然而,对儿茶酚胺相关化合物(多巴胺、章鱼胺、酪胺、苯肾上腺素、β-苯乙胺和苯乙醇胺)和己胺的松弛反应被汞撒利或多或少地拮抗。有人提出,儿茶酚胺相关化合物和己胺可以作用于松弛神经末端,增加接头间隙中的神经递质血清素,而汞撒利通过阻断血清素来拮抗对这些化合物的松弛反应。
人体毒性摘录
/替代和体外测试/接触有机溶剂可能导致麻醉效应。在细胞水平上,这些麻醉效应已被证明与由膜结构和功能变化引起的神经元兴奋性降低有关。为了严格测试膜几何形状的变化是否对这些麻醉效应有贡献,将培养的人SH-SY5Y神经母细胞瘤细胞暴露于选定的有机溶剂中。使用全细胞膜片钳技术进行实时电容测量,研究了溶剂诱导的细胞膜电容变化。将SH-SY5Y细胞暴露于环烃间二甲苯、甲苯和环己烷中,导致膜电容迅速且可逆地增加。脂肪族非极性正己烷则没有...
解毒剂和急救
/SRP:/ 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,考虑进行口插管或鼻插管以控制气道。使用带阀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 ... 。监测心律并按需治疗心律失常 ... 。开始静脉输注D5W /SRP: "保持通畅",最小流速/。如果出现血容量不足的迹象,使用0.9%生理盐水(NS)或乳酸林格氏液(LR)。对于伴有血容量不足迹象的低血压,谨慎给予液体。如果患者对这些措施无反应,升压药可能有用。注意液体过载的迹象 ... 。如果患者出现症状,给予1%亚甲蓝溶液...
非人类毒性值
LD50 大鼠(雄性)口服 670 mg/kg
暴露路径/方式
该物质可通过吸入、皮肤接触和食道进入人体。
非人类毒性摘录
/替代和体外测试/含有1至18个直链碳原子的单胺已被分析作为大鼠肝脏单胺氧化酶的底物。甲胺和乙胺显然不是单胺氧化酶(MAO)的底物。正丙胺、正丁胺、正十二胺和正十八胺是相对较差的底物,即对该酶具有高Km和低Vmax值。正戊胺、正己胺、正庚胺、正辛胺、正壬胺和正癸胺都是非常优良的MAO底物。根据酶对选择性MAO-B抑制剂司来吉兰和MAO-A抑制剂克伦拉明的敏感性,所有这些脂肪族胺都被发现是典型的B型底物。对这些胺的司来吉兰敏感性甚至更高,即Ki =...
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