芴酮
IPUAC Name:fluoren-9-one
9-芴酮、二苯并环戊烯酮
CAS486-25-9
分子式C13H8O
分子量180.20 g/mol
危化品
芴-9-酮是芴-9-酮类中最简单的成员,是在9H-芴的9位带有氧代取代基的化合物。它具有真菌异生物代谢物的作用。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性动物浓度
从佛罗里达州彭萨科拉湾近岸危险废物场附近两个海域采集的荔枝螺(Thais haemostoma)体内含有未报告浓度的芴酮(1)。
大气浓度
室内:1986/1987年冬季,对俄亥俄州哥伦布市八户家庭的室内外空气进行了采样;厨房、客厅和室外空气中芴酮的平均浓度分别为11、12和4.2微克/立方米(1)。两户家庭的厨房、客厅和室外空气样品中芴酮浓度分别为33、40、9.2和6.6、7.4、3.7纳克/立方米,这两户家庭为使用燃气的家庭,居住者吸烟,使用电力烹饪,以及一户无吸烟者的全电力家庭(2)。对索德伯格铝冶炼厂电解车间的空气进行了采样;检测到芴酮浓度为51纳克/立方米(3)。
污水浓度
从俄亥俄州阿迪森处理厂采集的最终排放水水样,以及从俄亥俄州索杰特市政污水处理厂下游第一个窨井采集的混合水样,含有未报告浓度的芴酮(1)。从无机化学品制造部门采集的15个废水样品中有1个含有未报告浓度的芴酮(2)。
环境水浓度
海水:在日本北九州市海域采集的海水中检测到芴酮。1979-1980年间,在基尔湾、哥特兰海水中鉴定出芴酮,浓度为未报告(2)。
水/土壤挥发
芴酮的亨利定律常数通过碎片常数估算法(1)估计为6.8×10-7 大气压·立方米/摩尔(SRC)。该值表明芴酮将从水面挥发(2,SRC)。基于此亨利定律常数,从模型河流(深1米,流速1米/秒,风速3米/秒)的挥发半衰期估计约为73小时(2,SRC)。从模型湖泊(深1米,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)的挥发半衰期估计约为530天(2,SRC)。芴酮估计的蒸气压值5.7×10-5毫米汞柱(3,SRC)和亨利定律常数(1,SRC)表明,从干燥和湿润土壤的挥发不应是该化合物的主要归趋过程(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据一个建议的分类方案(1),在25°C下估计的蒸气压为5.7X10-5毫米汞柱(2,SRC)表明芴酮在环境大气中将同时存在于气相和颗粒相中。气相芴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约为3天(3,SRC)。颗粒相芴酮可通过湿沉降和干沉降从空气中物理去除(SRC)。
环境生物浓缩
使用测量的log Kow值3.58(1)和推荐的回归推导方程(2)计算得到芴酮的估计BCF值为310(SRC)。根据一个建议的分类方案(3),该BCF值表明在水生生物中的生物积累将是一个重要的归宿过程(SRC)。来自俄亥俄州黑河的牛头鲶鱼(4)和来自佛罗里达州彭萨科拉湾的蜗牛(5)分别含有14 ppb和未报告浓度的芴酮,表明生物积累确实在水生环境中发生。
环境生物降解
取自受汽油污染含水层的地下水被用于接种样品,以测量芴酮在有氧条件下的生物降解性;在第11-15天观察到完全降解(1)。一个实验室适应的固定膜培养物,最初接种了地下水细菌,在浓度超过20微克/升时,反应速率趋于平稳(约15毫克/平方米/天),表明生物膜内可能为零级反应速率(1)。一个月后取样的培养物中观察到35-40毫克/平方米/天的反应速率增加,表明细菌种群可能发生了一些适应性变化(1)。两种纯培养的白腐真菌能够在14天内完全生物降解芴酮(浓度为55.5微摩尔)(2)。
环境非生物降解
芴酮与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数在25°C下已通过结构估算法(1,SRC)估计为6.2×10-12 立方厘米/分子·秒。这对应于在大气羟基自由基浓度为5×10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为3天(1,SRC)。将稀薄木烟暴露于中午自然阳光或黑暗中孵育3-4小时;初始浓度为20纳克/毫克烟灰的条件下,在黑暗或光照条件下浓度均未显著变化,表明该化合物在这些条件下不发生光氧化(2)。
土壤吸附/迁移性
芴酮的Koc值通过测量的log Kow值3.58(1)和回归推导方程(2,SRC)估计约为2300(SRC)。根据推荐的分类方案(3),此估计的Koc值表明芴酮在土壤中只有轻微的迁移性(SRC)。
人工污染源
芴酮的生产和使用作为中间体(1)或试剂(2)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。芴酮还存在于市政焚烧炉的飞灰中(3),以及木烟(4)和化石燃料燃烧产物(5)中。被润滑油污染的土壤含有芴酮作为生物降解产物(6)。
生态毒性值
美国农业部动植物卫生检验局化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^486-25-9$'
其他环境浓度
芴酮被鉴定出存在于西班牙塞维利亚一座大教堂使用的石灰岩建筑石材的风化黑色外壳中(1)。
鱼类/海鲜浓度
来自俄亥俄州黑河的牛头鲶鱼含有芴酮,浓度为14 ppb(1)。
沉积物/土壤浓度
从德卢斯港的圣路易斯湾采集的沉积物和悬浮固体样品中存在芴酮(1)。从西班牙内维翁河左侧靠近一个未受控的危险废物倾倒场采集的7个沉积物岩芯样品中,有4个检测出芴酮,浓度为0.7-34微克/克(2)。法国马赛污水区的科尔蒂乌溪表层海洋沉积物受到芴酮污染,浓度从不可检测到300纳克/克不等(10个采样点中有4个检测到可测量量的芴酮;检测限未给出但小于0.5纳克/克)(3)。
环境归趋/暴露概况
芴酮的生产和使用作为中间体或试剂可能导致其通过各种废物流释放到环境中。芴酮还存在于市政焚烧炉的飞灰中,以及木烟和化石燃料燃烧产物中。如果释放到大气中,基于25°C下估计的蒸气压为5.7×10-5毫米汞柱,芴酮将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相芴酮通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解,估计半衰期约为3天。估计的Koc值为2300表明芴酮在土壤中只有轻微的迁移性。从干燥和湿润土壤表面的挥发不应是该化合物的主要归趋过程。基础...
非人类毒性摘录
在分析化石燃料燃烧产物的过程中,鉴定出了菲-1-酮。通过气相色谱-质谱联用技术、高分辨质谱技术和高速分光光度检测的高效液相色谱技术,将其与具有相似质谱的芴-9-酮和苯并(c)喹啉进行了区分。报道了菲-1-酮的紫外光谱以及气相色谱和液相色谱的保留数据。使用对嘌呤类似物8-氮鸟嘌呤的抗性作为遗传标记,在鼠伤寒沙门氏菌中测定了致突变活性。菲-1-酮是一种强效致突变物,而苯并(c)喹啉的活性低6倍。芴-9-酮作为细菌致突变物完全无活性。





