4-aminobenzenesulfonamide

IPUAC Name:4-aminobenzenesulfonamide

CAS63-74-1
分子式C6H8N2O2S
分子量172.21 g/mol
危化品

物理描述 | 5.8-6.1。(NTP, 1992)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

4-aminobenzenesulfonamide

毒性

毒性
14
环境水浓度
地下水:在丹麦Grindsted的垃圾场下游地下水中检测到高浓度的磺胺(例如:在垃圾场下方8.5米深处和15米处检测到300 ug/l,在垃圾场下方7米深处和15米处检测到210 ug/l)(1)。
水/土壤挥发
磺胺的亨利定律常数估计为1.5X10-10 atm-cu m/mole(SRC),使用碎片常数估计法(1)。该值表明磺胺基本上不会从水面挥发(2,SRC)。磺胺的蒸气压7.3X10-6 mm Hg(3,SRC)和亨利定律常数(1,SRC)表明从干燥或湿润的土壤表面不应发生挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物气/粒分配模型(1),磺胺在25°C时的估计蒸气压为7.3X10-6 mm Hg(2,SRC),将在大气环境中同时以蒸气和颗粒物形式存在。气相磺胺通过与光化学产生的羟基自由基反应(SRC)在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计约为17小时(3,SRC)。颗粒相磺胺可通过湿沉降(SRC)从空气中物理去除。
环境生物浓缩
使用实验log Kow值-0.62(1)和推荐的回归推导方程(2)计算得到磺胺的生物富集因子(BCF)估计值为0.2(SRC)。根据推荐的分类方案(3),该BCF值表明生物富集在水生生物中不会是一个重要的命运过程(SRC)。
环境生物降解
尽管苯胺能够快速降解,但在200小时的瓦氏呼吸器(1)实验中,苯胺驯化的活性污泥对磺胺的降解非常缓慢,表明在水中的生物降解将很慢(SRC)。
环境非生物降解
磺胺与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数估计为2.3X10-11 cu cm/分子-秒,在25°C(SRC),使用结构估计法(1,SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为17小时(1,SRC)。基于其在>290 nm波长处的光吸收(2,SRC),磺胺可能容易在土壤表面发生直接光解。磺胺水溶液的紫外光解,使用配备红外滤光器(强度1.22 kw/平方米)的1 kw氙弧灯,产生以下自由基:C6H4SO2NH2、C6H5SO2、SO2NH2和SO3-。(3)。
土壤吸附/迁移性
磺胺的Koc估计约为11(SRC),使用实验测定的log Kow为-0.62(1,SRC)和回归推导的方程式(2,SRC)。根据推荐的分类方案(3),该估计的Koc值表明磺胺在土壤中应具有高迁移性(SRC)。磺胺的吸附性预计对pH敏感,因为磺胺的pKa为10.58(4)。此外,研究表明,环取代苯胺(如磺胺)(SRC)与腐殖酸的共价结合涉及可逆平衡,随后是非常缓慢且相对不可逆的反应(5),这可能降低磺胺在土壤中的迁移性(5)。
人工污染源
磺胺的生产和使用作为抗菌剂和抗微生物剂(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES调查 1981-1983)统计估计美国有5,637名工人(其中2,606名为女性)可能接触磺胺(SRC)。
环境归趋/暴露概况
磺胺的生产和使用作为抗菌剂和抗微生物剂可能导致其通过各种废物流释放到环境中。磺胺已在垃圾填埋场附近的地下水中被检测到。如果释放到土壤中,磺胺应具有很高的迁移性。然而,磺胺的吸附性预计对pH值敏感,因为磺胺的pKa为10.58。此外,研究表明,取代苯胺(如磺胺)与腐殖酸的共价结合涉及一个可逆平衡,随后是一个非常缓慢且相对不可逆的反应,这可能降低磺胺在土壤中的迁移性。磺胺从湿润或干燥的土壤表面挥发应该不重要。磺胺可能易受...
不良影响
皮肤毒素 - PACD(光过敏性接触性皮炎)。
相互作用
叙利亚金仓鼠中通过同时给予磺胺和亚硝酸钠形成了胃内三氮烯。
人体毒性摘录
磺胺类药物已被认为会导致几种类型的眼部疾病,包括与皮肤反应相关的急性暂时性近视、结膜炎和角膜炎,罕见的视神经和视网膜疾病,以及深度感知的暂时性损害。/磺胺类药物/
药物性肝损伤
参考文献:DOI:10.1016/j.drudis.2019.09.022
客服