1-(4-aminophenyl)propan-1-one
IPUAC Name:1-(4-aminophenyl)propan-1-one
CAS70-69-9
分子式C9H11NO
分子量149.19 g/mol
非危品
物理描述 | 4'-氨基苯丙酮表现为黄色针状物。(EPA, 1998)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性水/土壤挥发
4-氨基苯丙酮的亨利定律常数估计为4.6X10-9 atm-cu m/mole(SRC),使用碎片常数估计方法(1)。该亨利定律常数表明4-氨基苯丙酮预计从水和潮湿土壤表面基本不会挥发(2)。基于从碎片常数方法(3)估计的5.0X10-4 mm Hg(SRC)蒸气压,预计4-氨基苯丙酮不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气命运:根据大气中半挥发性有机化合物的气/粒分配模型(1),估计在25 °C时蒸气压为5.0X10-4 mm Hg(SRC)的对氨基苯丙酮(通过碎片常数法测定)(2),将在大气中同时存在于气相和颗粒相。气相对氨基苯丙酮通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为1.3小时(SRC),根据其在25 °C时速率常数为9.9X10-11 cu cm/molecule-sec(SRC)计算得出,该常数是通过结构估算法(3)推导的。颗粒相对氨基苯丙酮将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。4-氨基苯丙...
环境生物浓缩
根据估计的log Kow值1.25(1)和回归推导方程(2),计算得到4-氨基苯丙酮在鱼类中的估计生物富集系数(BCF)为1。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
4-氨基苯丙酮的生物降解数据不可用(SRC,2011)。该化合物在硝化测试中表现出43 mg/L的EC50值(1)。
环境非生物降解
使用结构估计方法(1),估计4-氨基苯丙酮与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数为9.9X10-11 立方厘米/分子-秒,在25°C(SRC)。这对应于在大气羟基自由基浓度为5X10+5 每立方厘米时的半衰期约为1.3小时(1)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,4-氨基苯丙酮预计不会在环境中发生水解(2)。4-氨基苯丙酮在310.3 nm波长处吸收光(3),因此可能容易受到阳光的直接光解(SRC)。
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接性指数的结构估算法(1),可以估计4-氨基苯丙酮的Koc为50(SRC)。根据分类方案(2),该估计的Koc值表明4-氨基苯丙酮预计在土壤中具有很高的迁移性。然而,由于芳香氨基基团的高反应性,预计芳香胺会强烈结合到土壤中的腐殖质或有机物质(3,4),这表明在某些土壤中迁移性可能低得多(SRC)。
人工污染源
4-氨基苯丙酮的生产和使用作为解毒剂(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。在新西兰作为脊椎动物毒剂的使用(2)将导致其直接释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
USDA APHIS化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^70-69-9$'
生态毒性摘录
/鸟类和哺乳动物/开发对氨基苯丙酮(PAPP)作为新西兰和澳大利亚害虫捕食者管理的毒剂,促使对其潜在非靶标物种毒性的研究。在2000年2月至2001年9年间进行的围栏试验中,估计了PAPP对brush尾负鼠(Trichosurus vulpecula)、大袋鼠(Macropus eugenii)和绿头鸭(Anas platyrhynchos)的急性口服毒性。与非食肉胎盘哺乳动物物种相比,负鼠(LD50≥500毫克/千克)和大袋鼠(LD50 89毫克/千克)对PAPP的敏感性较低,但鸭子(LD50 38毫克/千克)比其他鸟类物种更敏感。这些结果表明,用于害虫捕食者控制的PAPP饵料对负鼠和大袋鼠的非靶标危害较低。...
人类可能接触途径
在生产或使用4-氨基苯丙酮的工作场所,通过吸入和皮肤接触可能发生职业性接触。使用数据表明,接触将仅限于那些在含有4-氨基苯丙酮(一种氰化物解毒剂)的药物产品中被给予该化合物的人。(SRC)
环境归趋/暴露概况
4-氨基苯丙酮作为氰化物解毒剂的生产和使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。其在新西兰作为脊椎动物毒剂的使用将导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,估计在25 °C时蒸气压为5.0X10-4 mm Hg表明4-氨基苯丙酮将在大气中同时存在于气相和颗粒相。气相4-氨基苯丙酮将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为1.3小时。颗粒相4-氨基苯丙酮将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。4-氨基苯丙酮在310.3 nm波长处吸收光,因此...
相互作用
预先用亚硝酸钠或对氨基苯丙酮处理已被证明可以保护犰狳、兔子和小鼠免受经皮硫化钠导致的死亡。保护程度与预期的高铁血红蛋白血症水平相关。预先用亚硝酸盐或PAPP处理小鼠显著延长了它们在连续接触任何一种浓度的硫化氢蒸气时的存活时间,但在中间浓度时保护效果最大。在某些条件下,丙二醇也延长了存活时间,可能是通过非特异性抑制呼吸作用。关于高铁血红蛋白血症保护硫化物的机制,参考了硫高铁血红蛋白的形成及其在体内的可能命运进行了讨论。
人体毒性摘录
/人体暴露研究/ 本研究使用工厂志愿者调查人体中高铁血红蛋白(MetHb)反应。共有51名个体(假设为男性,但未明确说明),年龄在23-52岁之间。他们分别接触了100毫克(13例)、80毫克(37例)或50毫克(1例)PAPP。研究表明,高铁血红蛋白的形成需要15-30分钟,峰值在摄入后1-2小时达到。大多数接受80或100毫克的个体,高铁血红蛋白水平至少在4小时内高于5%。分组数据总结为:100毫克组:最大水平分布为22±14%(范围2-48%);80毫克组:最大水平分布为13.1±9%(范围0-43%)。[摄入50毫克的个体高铁血红蛋白水平为7%。] 效应...
特殊风险人群
... 细胞色素B5(见于地中海或非洲血统人群)和血红蛋白(如镰状细胞病)的基因变异体更容易受到对氨基苯丙酮的影响。
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...
非人类毒性值
LD50 豚鼠 1020 毫克/公斤 体重
非人类毒性摘录
/遗传毒性/ 在使用鼠伤寒沙门氏菌菌株TA1535、TA1537、TA1538、TA98、TA100和TA1537R+的Ames致突变性试验中,PAPP(无来源、纯度或浓度信息)在有和无代谢活化(S9)条件下/对突变效应呈阴性/。





