N,N-diethylnitrous amide

IPUAC Name:N,N-diethylnitrous amide

CAS55-18-5
分子式C4H10N2O
分子量102.14 g/mol
危化品

根据独立的科学和健康专家委员会,N-亚硝基二乙胺可引起癌症。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

N,N-diethylnitrous amide

毒性

毒性
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体内负荷
检测人血中是否存在挥发性亚硝胺。通过蒸馏和溶剂提取从血液中分离后,使用化学发光和质谱法检测亚硝胺。在23名不同人士采集的51份血液样本中,除一份外,所有样本均检测到N-亚硝基二甲胺,浓度从检测限(0.1微克/升)到1.4微克/升不等,平均浓度为0.5微克/升。11份样本中检测到N-亚硝基二乙胺,检测限为0.1微克/升。未检测到其他挥发性亚硝胺。食用培根、菠菜、面包和啤酒的测试餐后,N-亚硝基二甲胺的浓度增加。实验室人员血液中亚硝胺浓度之间没有显著差异...
动物浓度
在未煮熟的猪肝中发现了N-亚硝基二乙胺,含量为1.5微克/公斤(1)。
大气浓度
城市/郊区:在艾森豪威尔隧道(科罗拉多州)中,N-亚硝基二乙胺浓度约为100万亿分之一(1)。在英国伯明翰大学2007年7月至2008年4月收集的10份细颗粒物大气样品中,有3份检测到N-亚硝基二乙胺,浓度为0.09-0.17 ng氮/立方厘米(2)。
水/土壤挥发
N-亚硝基二乙胺的亨利定律常数为3.63X10-6(1)。该亨利定律常数表明N-亚硝基二乙胺预计会从水面挥发(2)。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)(2)的挥发半衰期估计为10天(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)的挥发半衰期估计为80天(SRC)。N-亚硝基二乙胺的亨利定律常数表明可能从潮湿土壤表面挥发(SRC)。基于0.86毫米汞的蒸气压(3),N-亚硝基二乙胺预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。N-亚硝基二乙胺的挥发掺入7.5厘米...
环境归趋概述
大气归宿:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),N-二乙基亚硝胺,其在25°C时的蒸气压为0.86 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相N-二乙基亚硝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为22小时(SRC),根据其在25°C时的速率常数1.8X10-11 cm³/分子-秒(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计方法推导的(3)。N-二乙基亚硝胺在290 nm以上强烈吸收UV光,在330 nm处有吸收最大值,量子产率为0.43(4),这表明其在阳光中易发生直接光解...
环境生物浓缩
根据N-亚硝基二乙胺的log Kow为0.48(1)和回归推导方程(2),计算鱼中的估计BCF值为3。根据分类方案(3),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
纯培养:接种土壤和污水的富集培养未能产生任何能够代谢N-二乙基亚硝胺的微生物(1)。三种能够降解N-二乙基亚硝胺的生物是米根霉(Rhizopus oryzae)、乳链球菌(Streptococcus cremoris)和鲁氏酵母(Saccharomyces rouxii)(2)。
环境非生物降解
纸张用N-亚硝基二乙胺/或TLC色谱图直接阳光照射产生亚硝酸盐。
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接指数的结构估算法(1),可以估计N-亚硝基二乙胺的Koc值为80(SRC)。根据一个分类方案(2),该估计的Koc值表明N-亚硝基二乙胺在土壤中预计具有高迁移性(SRC)。
人工污染源
虽然N-亚硝基二乙胺有少量供应用于研究目的,但没有证据表明它已被商业化生产作为最终产品(1)或目前生产(SRC)。N-亚硝基二乙胺存在于烟草烟雾冷凝物中,在用亚硝酸盐处理的奶酪、鱼和肉产品中发现了残留物(2)。在弹性部件的配制、成型和硫化操作过程中,该化合物通过使用如二硫化四乙基秋兰姆和二硫化四甲基秋兰姆等促进剂/稳定剂反应而释放(2)。
自然污染源
N-二乙基亚硝胺是由硝酸还原菌的作用形成的(1)。
食品调查值
在24份分析N-二乙基亚硝胺的奶酪、肉类和鱼类样品中,5份含有1.5 ug/kg,一份含有痕量水平(0.5-1.0 ug/kg)(1)。在意大利市场的初步调查中,罐装午餐肉和腌制肉中N-二乙基亚硝胺的浓度分别为<0.3-62.80和<0.3-11.01 ppb(2)。浓度最高的食品是带果冻的猪肉(2)。在1974年从加拿大渥太华零售店购买的38份烹饪油、10份黄油和14份人造黄油样品中未检测到N-二乙基亚硝胺(3)。储存在弹性橡胶网中的腌制肉可能会因橡胶中的胺前体(如二硫代氨基甲酸盐)和腌制过程中常用的亚硝酸盐添加剂之间的相互作用而吸收N-二乙基亚硝胺...
其他环境浓度
据报道,N-二乙基亚硝胺存在于烟草烟雾、烟草和烟草替代烟雾中(1)。在11种烟草类型或混合物的烟雾冷凝物提取物中,有7种含有N-二乙基亚硝胺,含量为1至28 ng/支;在高氮土壤中生长的烟草比在低氮土壤中生长的烟草含有更多的N-二乙基亚硝胺(2)。主流香烟烟雾中的N-二乙基亚硝胺含量(产品,ug/支):美国商业香烟,1-8;法国香烟,0.1-0.6;低硝酸盐实验香烟,2-3;高硝酸盐实验香烟,3-5;小雪茄,1(3)。对于侧流烟雾,N-二乙基亚硝胺的含量为(产品,ug/支):美国商业香烟,8-73;小雪茄,29(3)。
生态毒性摘录
/其他陆地物种/ 在蛇(Python reticulatus)中观察到N-亚硝基二乙胺的毒性和致癌效应,该蛇在四个夜间间隔中经口给予6、12和24 mg/kg的N-亚硝基二乙胺,终身给药。诱导肿瘤所需的总量为500-600 mg/kg。
鱼类/海鲜浓度
在分析的63份各种鱼类和海鲜样品中,没有一份含有挥发性亚硝胺N-亚硝基二乙胺(检测限约0.1 ppb)(1)。在油炸咸黄鱼中检测到N-亚硝基二乙胺含量为10 ng/kg,在蒸煮咸黄鱼中为100 ng/kg(2)。
人类可能接触途径
1994年5月对橡胶车辆密封厂进行的NIOSH调查显示,一般空气样本中含有<0.01-1.03微克/立方米的N-亚硝基二乙胺(1)。盐浴线操作员、盐浴线喂料员和助手以及成型/精加工操作员的个人呼吸区样本中测得的N-亚硝基二乙胺浓度分别为0.07-0.81、0.03-0.32和0.01-0.40微克/立方米(1)。1977年7月至1981年7月期间对7个行业的工厂环境中亚硝胺的现场调查显示,空气采样中N-亚硝基二乙胺的浓度(行业(样本数量),范围,平均值):1家染料厂(n=21),<0.03-0.06微克/立方米,0.04微克/立方米;橡胶厂(n=2),0.13-1.4微克/立方米,0.77微克/立方米;1家铸造厂(n=24),0.02-1.4微克/立方米,0.26微克/立方米(2)。N-亚硝基...
环境归趋/暴露概况
尽管有少量用于研究目的,但没有信息表明N-亚硝基二乙胺作为最终产品商业化生产。然而,亚硝胺是由胺(主要是仲胺)与亚硝化剂反应产生的,N-亚硝基二乙胺可以从一些工业源(主要是橡胶、染料和金属行业)释放到环境中。N-亚硝基二乙胺存在于烟草烟雾冷凝物中,并在主流和侧流烟草烟雾中被检测到。它也可能出现在奶酪、肉类、鱼类和其他食品中。如果释放到空气中,25°C时0.86毫米汞蒸气压表明N-亚硝基二乙胺将仅以蒸气形式存在于大气中。气相N-亚硝基二乙胺将被降...
不良影响
NTP致癌物 - 有理由预期为人类致癌物。
毒性概述
鉴定与用途:N-亚硝基二乙胺(NDEA)是一种黄色油状物。它用作汽油和润滑剂添加剂、抗氧化剂以及塑料中的稳定剂。人体研究:NDEA已被确定为致癌物。支气管上皮细胞系暴露于烟草致癌物(包括NDEA)的等效浓度下,短期暴露改变了关键增殖调节基因EGFR、BCL-2、BCL2L1、BIRC5、TP53和MKI67的表达,这与报道的肺上皮活检标本中描述的癌前病变相似。动物研究:NDEA在几种实验动物、几种不同的组织部位以及几种不同的暴露途径中引起肿瘤。在围产期和成年动物中都具有致癌性...
癌症部位
肝脏
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:IRIS当前值
致癌性证据
基于充分的动物致癌性研究证据,N-亚硝基二乙胺被合理预期为人类致癌物。
致癌物分类
附加信息: NB 总体评估升级为2A组,有来自其他相关数据的支持证据
人体毒性摘录
/替代和体外测试/ 仅有限数量的烟草毒素的生物效应已被研究。在这里,/研究人员/描述了将人支气管上皮细胞培养物暴露于低浓度烟草致癌物:硫酸镍、苯并(b)荧蒽、N-亚硝基二乙胺和4-(甲基亚硝胺基)-1-(3-吡啶基)-1-丁酮(NNK)。暴露24小时后,EGFR在细胞膜和细胞质中表达,BCL-2仅在大细胞的不规则核中表达,MKI67在细胞核中表达,大细胞无染色,细胞质BIRC5在大细胞中具有更强的核染色,核TP53在所有细胞中强烈表达。仅暴露24小时后,细胞表现出异常的核和细胞质...
1或癌症风险水平1E-06
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
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