(2S)-2-aminobutanedioic acid
IPUAC Name:(2S)-2-aminobutanedioic acid
CAS56-84-8
分子式C4H7NO4
分子量133.10 g/mol
危化品
L-天冬氨酸是天冬氨酸的L-对映异构体。它具有神经递质、小鼠代谢物和大肠杆菌代谢物的功能。它是一种L-α-氨基酸、天冬氨酸家族氨基酸、天冬氨酸和蛋白质氨基酸。它是L-天冬氨酸阴离子(1-)的共轭酸。它是D-天冬氨酸的对映异构体。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性环境水浓度
雨/雪/雾:在1988年4月至1989年4月间,从弗吉尼亚州夏洛茨维尔的一个小型非工业城镇收集的73个降水样本中的30个检测到天冬氨酸(浓度范围<2纳摩尔至339纳摩尔)(1)。
水/土壤挥发
25°C时测得的pKa值为1.92、3.87和9.87(1),表明L-天冬氨酸在环境中将以两性离子形式存在。从湿润土壤表面和水表面不会发生挥发,因为离子化合物不会挥发。基于25°C时估计的2.6X10-7 mm Hg蒸气压(SRC),通过碎片常数法测定(2),L-天冬氨酸预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒分配模型(1),L-天冬氨酸的估计蒸气压为25 °C时2.6×10⁻⁷ mm Hg(SRC),通过碎片常数法测定(2),预计在大气中同时存在于气相和颗粒相。气相L-天冬氨酸通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为10小时(SRC),根据其在25 °C时的速率常数4.0×10⁻¹¹ cm³/分子-秒(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计法推导的(3)。颗粒相L-天冬氨酸可通过湿沉降或干沉降从空气中去除(SRC)。L-天冬氨酸不...
环境生物浓缩
使用水溶性5,360 mg/L(1)和回归推导方程(2)计算,L-天冬氨酸在鱼中的估算BCF值为0.7(SRC)。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的可能性低(SRC)。
环境生物降解
厌氧条件:在生化甲烷潜力测定中测量了2 g/L L-天冬氨酸的生物降解性,并在35和55°C下厌氧培养。35和78天后,分别报告了79%和73%转化为甲烷(1)。L-天冬氨酸的发酵通过乙酸和丙酸进行(1)。
环境非生物降解
次氯酸钠对10毫克/升的天冬氨酸进行氯化,在60分钟孵育后产生2.7微克/升的二氯乙腈(1)。
土壤吸附/迁移性
L-天冬氨酸的Koc估计值为39(SRC),使用水溶性5,360 mg/L(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),该估计的Koc值表明L-天冬氨酸在土壤中的迁移性预期非常高。然而,L-天冬氨酸的pKa值为1.92、3.87和9.87(5),表明该化合物在环境中将以两性离子形式存在。在H(Al)蒙脱石中,与溶剂或其他溶质相比,天冬氨酸显示出L-2型吸附等温线,初始优先吸附,但随着更多溶质的吸附,吸附减少(4)。
人工污染源
L-天冬氨酸的生产和使用作为强壮剂(1)、肽类药物合成的原材料(2),以及作为DL-天冬氨酸混合物用于生物和临床研究、培养基制备、有机中间体、阿斯巴甜的成分、洗涤剂、杀菌剂、消毒剂和金属络合(3),可能导致通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
自然污染源
天冬氨酸,作为DL混合物,是一种天然存在的非必需氨基酸(1)。
鱼类/海鲜浓度
1991年10月和11月从纽约州奥内达湖收集的斑马软体动物软组织以及蛤蜊(来自先前发表的数据,来源未报告)中测得天冬氨酸浓度分别为7.51和6.77 g/100 g干重(1)。
沉积物/土壤浓度
沉积物:一个法宁岛(中太平洋)环礁泻湖碳酸盐泥沉积物在不同粒径分数(<2、2-6、6-10、10-20、20-40、63-125、125-250微米)中含有天冬氨酸,浓度分别为10.68、8.40、4.14、3.10、2.60、4.11和3.38 umol/g(1)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有9,033名工人(其中6,545名为女性)可能接触L-天冬氨酸(1)。职业接触L-天冬氨酸可能发生在生产或使用L-天冬氨酸的工作场所,通过吸入粉尘和皮肤接触该化合物(SRC)。L-天冬氨酸是一种非必需氨基酸,由植物和自然产生。此外,L-天冬氨酸通过摄入植物和肉类普遍存在于公众饮食中。一些个体通过额外使用含有该化合物的营养补充剂可能会增加L-天冬氨酸的摄入量(SRC)。
环境归趋/暴露概况
L-天冬氨酸的生产和使用作为强壮剂和作为肽类药物合成的原料,以及作为DL-天冬氨酸混合物用于生物和临床研究、培养基制备、有机中间体、阿斯巴甜的成分、洗涤剂、杀菌剂、消毒剂以及在金属络合中使用,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。此外,L-天冬氨酸作为DL-天冬氨酸混合物是一种天然存在的非必需氨基酸,存在于植物和动物中。如果释放到空气中,25°C下估计蒸气压为2.6X10-7毫米汞柱,表明L-天冬氨酸将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相L-天冬氨酸将在大气中降解...
症状
摄入暴露:喉咙和胸部有灼烧感。
毒性概述
化妆品成分审查发现:在当前使用实践和浓度下安全。成分、浓度和使用信息可在https://cir-reports.cir-safety.org上可发现的文档中获得
相互作用
研究了口服D-天冬氨酸和/或L-天冬氨酸(天冬氨酸)对大鼠体重的影响。给予D-或D-加L-异构体的大鼠比仅给予L-异构体的大鼠表现出更大的体重下降以及蛋白质、甘油三酯和糖原的减少。结果参考了阿片肽的氨基酸拮抗作用进行了讨论。
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,考虑经口或经鼻气管插管进行气道控制。使用气囊面罩装置进行正压通气技术可能有益。考虑对肺水肿进行药物治疗...。对于严重支气管痉挛,考虑给予β激动剂如沙丁胺醇...。监测心律并根据需要治疗心律失常...。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。对于伴有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。注意液体过载的迹象...。用地西泮或劳拉西泮治疗癫痫...。使用...
暴露路径/方式
该物质可通过摄入被人体吸收
非人类毒性摘录
/其他毒性信息/ 在大鼠摄入单谷氨酸钠、L-天冬氨酸或N-甲基-D-天冬氨酸后注射LiCl,可产生对这些刺激物的味觉厌恶。随后测试大鼠以确定它们是否会摄入上述任何化合物。结果清楚地表明,对单谷氨酸钠的条件性厌恶以剂量依赖方式泛化到L-天冬氨酸。相反,被训练避免L-天冬氨酸的大鼠也避免了单谷氨酸钠。当所有溶液中都包含阿米洛利时,对单谷氨酸钠或L-天冬氨酸的条件性厌恶泛化到蔗糖。重要的是,对单谷氨酸钠或L-天冬氨酸的厌恶没有泛化到N-甲基-D-天冬氨酸、NaCl或KCl,并且厌恶...





