次氮基三乙酸
IPUAC Name:2-[bis(carboxymethyl)amino]acetic acid
nitrilotriacetic acid、nta、氨基三乙酸
CAS139-13-9
分子式C6H9NO6
分子量191.14 g/mol
危化品
根据一个独立的科学和健康专家委员会的说法,次氮基三乙酸可引起癌症。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性污水浓度
环境命运研究表明NTA在废水处理厂中生物降解... 关于NTA环境影响的研究表明,在预期水平下,处理厂或接纳水体中未出现不良影响。监测项目已确定,由于NTA的使用,天然水中仅存在低稳态浓度的NTA。
环境水浓度
地表水:1979年至1983年间对印第安纳波利斯地区9个河流样本的监测报告显示次氮基三乙酸浓度为<0.001-0.031 mg/L(1);1979-81年(在使用洗衣洗涤剂中的次氮基三乙酸被允许之前)的浓度为<0.001-0.006 mg/L,而1981-83年(开始使用后)的浓度为0.003-0.031 mg/L(1)。1984-1985年在格拉特河(瑞士)进行的监测报告显示次氮基三乙酸水平为8.4-84(平均27 mg/m³)(2)。1995年7月在格拉特河(瑞士),次氮基三乙酸浓度为8.65×10⁻⁹摩尔/升(1.65 μg/L)(3)。1983年12月至1984年12月对5个瑞士湖泊的监测检测到次氮基三乙酸浓度为<0.2-1.3 mg/m³(4)。次氮基三...
水/土壤挥发
pKa1为3.03(1)表明在pH值5至9时,次氮基三乙酸几乎完全以阴离子形式存在,因此从水和湿润土壤表面的挥发预计不是一个重要的归趋过程(SRC)。基于通过碎片常数法(2)估算的7×10⁻⁹ mm Hg蒸气压(SRC),次氮基三乙酸预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归趋:根据大气中半挥发性有机化合物的气/粒分配模型(1),在25°C下估算蒸气压为7×10⁻⁹ mm Hg(SRC)(通过碎片常数法测定(2))的次氮基三乙酸预计将仅存在于大气环境中的颗粒相。颗粒相的次氮基三乙酸可通过湿沉降或干沉降从空气中去除(SRC)。次氮基三乙酸不含在波长>290 nm处发色的基团(3),因此预计不会受到阳光的直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
在暴露于亚氨基三乙酸浓度为3和0.3 mg/L的鲤鱼(Cyprinus carpio)中测得的BCF值分别为<9至24和109(1)。根据分类方案(2),这些BCF值表明在水生生物中生物富集的潜力为低至中等(SRC)。
环境生物降解
在五种不同土壤的土壤降解研究中,亚氨基三乙酸在有氧和水淹(推测为厌氧)条件下均发生生物降解(1);培养7天后,在有氧土壤中的降解率为6-30%(平均22.4%),在水淹土壤中为9-34%(平均25.4%),而在灭菌土壤中未发生降解(1)。通过CO2释放研究了从化粪池 tile field 取得的表层土壤中亚氨基三乙酸的生物降解(2-3);在有氧条件下半衰期为86-161小时,而在厌氧条件下半衰期为49-125小时(2-3);厌氧条件下矿化速度更快可能是由于存在硝酸根离子,它作为终端电子受体(3)。亚氨基三乙酸在Mardin粉砂壤土中的矿化...
环境非生物降解
次氮基三乙酸的一级解离常数pKa1为3.03(1),因此在环境水中主要以离子形式存在(SRC);次氮基三乙酸离子容易与天然存在的金属离子反应形成金属络合物(螯合物)(2-5)。基于实验室光降解研究,在60°N太阳光谱和最大阳光强度下,水体表层次氮基三乙酸铁(III)络合物的光解半衰期计算为42.9分钟(3);由于各种延缓因素,环境中的实际光解速率预计要慢得多(3);然而,光解降解可以是一个重要的环境归趋过程(3)。
土壤吸附/迁移性
亚氨基三乙酸的Koc估计值为<286(SRC),使用在含有3.5%有机碳的溪流沉积物中测得的Kd值<10(1)。根据分类方案(2),该Koc表明亚氨基三乙酸在土壤中预期具有高至中等迁移性(SRC)。通过薄层色谱法测得的土壤Rf值为0.33-0.41,也表明亚氨基三乙酸在土壤中具有中等至高迁移性(3)。据报道,亚氨基三乙酸的Kd为0.3,半衰期为5天(4)。亚氨基三乙酸的pKa1为3.03(5),表明该化合物在环境中几乎完全以阴离子形式存在,而阴离子通常不会比其中性对应物更强地吸附到含有有机碳和粘土的土壤中(6)。
人工污染源
亚氨基三乙酸的生产和使用作为合成洗涤剂中的助剂(1),在合成中作为螯合剂,以及在稀土元素纯化中作为洗脱剂(2),可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
自然污染源
次氮基三乙酸已知不是天然产物(1)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。强烈建议不要让该化学品进入环境。
生态毒性摘录
/植物/ 在盆栽实验中,研究了亚氨基三乙酸(NTA)和柠檬酸的应用对土壤中镉提取性的影响,以及对印度芥菜(Brassica juncea)对其吸收和积累的影响。植物在添加了CdS的沙质土壤中生长,添加水平为四个等级,范围从50到200 mg Cd/kg土壤。生长30天后,盆栽土壤中添加了NTA或柠檬酸,添加量为10和20 mmol/kg。对照盆栽未使用螯合剂处理。植物收获在螯合剂添加前立即进行,以及在螯合剂添加一周后进行。土壤水提取、NH(4)NO(3)提取和EDTA提取的镉组分随着土壤金属添加量的增加和螯合剂浓度的增加而持续增加。随着土壤中镉添加量的增加,地上部干重未出现显著下降...
人类可能接触途径
NIOSH(1981-1983年NOES调查)统计估计美国有25,216名工人(其中7,169名为女性)可能接触次氮基三乙酸(1)。在生产或使用次氮基三乙酸的工作场所,通过吸入和皮肤接触该化合物可能发生职业暴露(SRC)。据报道,在正常生产线的车间空气中测得的次氮基三乙酸平均空气水平为0.033 mg/m³,在料斗车装载区测得为0.82 mg/m³(2)。监测数据表明,普通人群可能通过饮用水的摄入和与该化合物或其他含次氮基三乙酸产品的皮肤接触而暴露于次氮基三乙酸(SRC)。
环境归趋/暴露概况
次氮基三乙酸的生产和使用,作为合成洗涤剂中的助剂、在合成中作为螯合剂以及在稀土元素纯化中作为洗脱剂,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。如果释放到空气中,在25°C下估算的蒸气压为7×10⁻⁹ mm Hg,表明次氮基三乙酸将仅存在于大气中的颗粒相。颗粒相的次氮基三乙酸将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。次氮基三乙酸不含在波长>290 nm处发色的基团,因此预计不会受到阳光的直接光解。如果释放到土壤中,基于...
症状
眼睛接触:发红。疼痛。
不良影响
NTP致癌物 - 有理由预期为人类致癌物。
相互作用
/研究了对不同器官系统起作用的致癌物之间的相互作用,在大鼠中进行了研究,并确定了此类研究中的重复设计问题,测试了新的统计方法。Fischer-344大鼠通过饮食接触六种可能的四种化学物质组合。测试的化学物质及其靶器官如下:N-甲基-N'-硝基-N-亚硝基胍,胃;N-丁基-N-(4-羟基丁基)亚硝胺,膀胱;二戊基亚硝胺,肝脏;以及亚氨基三乙酸,肾脏、输尿管和膀胱。使用4x4因子设计研究每种化学物质组合。剂量分别为0、20、40或80 ppm N-甲基-N'-硝基-N-亚硝基胍,0、30、60或120 ppm N-丁基-N-(4-羟基丁基)亚硝胺,0、50、150或450 ppm二戊基亚硝胺,以及0、200、2000或20...
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:CALEPA
致癌性证据
次氮基三乙酸:合理预期为人类致癌物。
致癌物分类
2B,可能对人类致癌。(L135)
人体毒性摘录
/其他毒性信息/ 与持续系统性负荷的次氮基三乙酸相关的动物肾小管细胞毒性的程度和严重性均取决于循环系统中锌的可用性。
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。在出现上呼吸道阻塞的最初迹象时,可能需要早期插管。使用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β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)。对于伴有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。考虑...
非人类毒性值
大鼠口服LD50为1470 mg/kg
暴露路径/方式
该物质可通过吸入其气溶胶和食入被人体吸收。





