2-aminobenzoic acid
IPUAC Name:2-aminobenzoic acid
CAS118-92-3
分子式C7H7NO2
分子量137.14 g/mol
危化品
物理描述 | 邻氨基苯甲酸表现为无味的白色至淡黄色或棕褐色结晶粉末,带有甜味。(NTP, 1992)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性污水浓度
在德国 Stadtallendorf,在弹药厂废水中检测到了邻氨基苯甲酸(1)。
环境水浓度
饮用水:邻氨基苯甲酸被列为美国城市(包括 Pomona、Escondido、Lake Tahoe 和 Orange Co, CA 以及 Dallas、Washington, DC、Cincinnati、Philadelphia、Miami、New Orleans、Ottumwa, IA 和 Seattle(1))的饮用水污染物。
水/土壤挥发
邻氨基苯甲酸的亨利定律常数估算为 3.8X10^-11 atm·立方米/摩尔 (SRC),使用片段常数估算方法(1)。该亨利定律常数表明,邻氨基苯甲酸预计从水面几乎不挥发(2)。基于估计蒸气压 2.8X10^-4 mm Hg(SRC)(由片段常数法确定(3)),预计邻氨基苯甲酸不会从干燥土壤表面挥发 (SRC)。
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/粒子分配模型 (1),邻氨基苯甲酸,其估计蒸气压为 2.8X10-4 mm Hg(25 °C, SRC),是根据片段常数法确定的。预计其在环境大气中仅以蒸气形式存在。气相态的邻氨基苯甲酸通过反应与光化学产生的羟基自由基 (SRC) 在大气中被降解;此反应在半空气中的半衰期估计为 10 小时 (SRC),根据其速率常数为 4.0X10-11 cu cm/molecule-sec(25 °C, SRC)计算得出,该常数是使用结构估算法得出的 (3)。
环境生物浓缩
在鱼类中估算邻氨基苯甲酸的生物浓缩因子 (BCF) 为 3(SRC),使用 log Kow 为 1.21(1) 和回归导出的方程(2)。根据分类方案(3),该 BCF 表明水生生物的富集潜力较低(SRC)。
环境生物降解
厌氧:邻氨基苯甲酸在 37 °C下使用 100 mg-C/L 种子细菌和 3 mg-C/L 邻氨基苯甲酸,在 28 天内生物降解了 100%(1)。邻氨基苯甲酸在使用来自消化器污泥的 10% 微生物群于 35 °C下的条件下,在 8 周内产生了超过 75% 的总甲烷(2)。(2)。浓度为 1370 ppm 的邻氨基苯甲酸,在盐沼沉积物样品中培养 incubated at 25 °C后 60 天开始产生 CO2和甲烷 (3)(3)。邻氨基苯甲酸在无氧消化器污泥中一周内降解了 100%(4)。(4)。邻氨基苯甲酸在中温污泥中无氧生物降解了 90 天内达到 100%,牛粪,72 天潜伏期,壳类粪便,60 天潜伏期 (5)(5)。在嗜热污泥中没有经过 120 天后未发生生物降解(5)。(5)。不到 1%的邻氨基苯甲酸留在 sul...
环境非生物降解
邻氨基苯甲酸与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数估计为 4.0×10⁻¹¹ cm³·cm/分子·秒(25°C,SRC),使用结构估算方法 (1)。这对应于大气中浓度为每立方厘米 5×10⁵个羟基自由基时的大气半衰期约为 10 小时 (1)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,预计邻氨基苯甲酸不会在环境中发生水解 (2)。邻氨基苯甲酸在海水中光降解迅速 (3)。显示邻氨基苯甲酸的最大吸收波长为 337 nm(4),因此可能易受阳光直接光解的影响(SRC)。
土壤吸附/迁移性
邻氨基苯甲酸的 Koc 估计为 110(SRC),使用 log Kow 为 1.21(1)和回归导出的方程 (2)。根据分类方案 (3),此估算的 Koc 值表明邻氨基苯甲酸预计具有土壤中的高迁移性。邻氨基苯甲酸的 pKa 为 2.14(4),表明该化合物在环境中主要以阴离子形式存在,而阴离子通常不像其中性 counterparts(对应物)那样强烈吸附到含有有机碳和粘土的土壤中 (5)。
人工污染源
邻氨基苯甲酸的生产和使用在染料、药物、香料和制药中 (1) 可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
USDA APHIS 化学品效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^118-92-3$'
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。该物质可能对环境构成危害。应特别注意鸟类。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES Survey 1981-1983)统计估计美国有 28 名工人(其中无女性)可能暴露于邻氨基苯甲酸中(1)。工作场所生产或使用邻氨基苯甲酸的地点,皮肤接触该化合物可能导致职业性暴露。监测和使用数据显示,一般人群可通过饮用含邻氨基苯甲酸的水、皮肤接触该化合物及其他含有邻氨基苯甲酸的产物而暴露(SRC)。
环境归趋/暴露概况
邻氨基苯甲酸在染料、药物、香水和制药中的生产和使用可能导致其通过各种废物流排放到环境中。如果排放到空气中,25 °C 时估计蒸气压为 2.8X10-4 mm Hg 表明邻氨基苯甲酸将仅以蒸气形式存在于大气中。气相态的邻氨基苯甲酸将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中被降解;此反应在半空气中的半衰期估计为 10 小时。如果排放到土壤中,根据估计 Koc 为 110,预计邻氨基苯甲酸具有高迁移性。邻氨基苯甲酸的 pKa 为 2.14,表明该化合物将在环境中主要以阴离子形式存在,而阴离子通常不会更强烈地吸附到含有...
症状
作为一种尿毒症毒素,该化合物可引起尿毒症综合征。尿毒症综合征可能影响身体的任何部分,并可能导致恶心、呕吐、食欲不振和体重减轻。它还可能导致精神状态改变,如困惑、意识降低、烦躁、精神病、癫痫发作和昏迷。异常出血,例如从轻微伤害中自发或大量出血也可能发生。心脏问题,如心律不齐、围绕心脏的囊膜发炎(心包炎)以及心脏压力增加可在尿毒症综合征患者中看到。由于肺部和胸壁之间的空间积液导致的呼吸困难也可能存在。
不良影响
高铁血红蛋白血症 - 血液中高铁血红蛋白增加;该化合物被归类为次要毒性效应
健康影响
慢性暴露于尿毒症毒素可导致多种状况,包括肾损伤、慢性肾脏病和心血管疾病。
处理方法
通常需要透析以缓解尿毒症综合征的症状,直到肾脏功能恢复正常为止。
毒性概述
尿毒症毒素如邻氨基苯甲酸通过有机离子转运体(尤其是 OAT3)被主动运输到肾脏中。尿毒症毒素水平的增加可以刺激活性氧的产生。这似乎是由尿毒症毒素直接结合或抑制酶 NADPH 氧化酶(尤其是在肾脏和心脏中丰富的 NOX4)介导的 (A7868)。活性氧可以诱导几种不同的 DNA 甲基转移酶 (DNMTs),它们参与已知为 KLOTHO 蛋白的沉默。KLOTHO 已被确定为在抗衰老、矿物质代谢和维生素 D 代谢方面具有重要作用。许多研究表明,在急性或慢性肾脏疾病期间,KLOTHO mRNA 和蛋白质水平会减少以响应...
致癌性证据
人类数据不可用。动物致癌性证据不足。总体评估:第 3 组:该物质对人类致癌性无法分类。
致癌物分类
3, 无法将其分类为对人类致癌性。(L135)
人体毒性摘录
/症状/ /接触眼睛的症状包括/发红;疼痛;视力模糊。 /来自表格/
解毒剂和急救
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,可能需要尽早进行气管插管。使用袋阀面罩装置的正压通气技术可能有益。应考虑药物治疗肺水肿... 应给予β受体激动剂如沙丁胺醇治疗严重支气管痉挛... 监测心律并根据需要处理心律失常... 开始静脉输注 D5W /SRP:“保持开放”,最小流速/流率。若存在低血容量迹象,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。考虑补充...
暴露路径/方式
内源性、摄入、皮肤接触(接触)





