六环[16.3.1.0²,⁷.⁰⁸,²¹.⁰¹¹,²⁰.⁰¹⁴,¹⁹]二十二碳-1(22),2,4,6,8(21),9,11(20),12,14(19),15,17-十一烯

IPUAC Name:hexacyclo[16.3.1.02,7.08,21.011,20.014,19]docosa-1(22),2,4,6,8(21),9,11(20),12,14(19),15,17-undecaene

CAS193-39-5
分子式C22H12
分子量276.3 g/mol
危化品

根据一个独立的科学和健康专家委员会,茚并[1,2,3-cd]芘可致癌。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

六环[16.3.1.0²,⁷.⁰⁸,²¹.⁰¹¹,²⁰.⁰¹⁴,¹⁹]二十二碳-1(22),2,4,6,8(21),9,11(20),12,14(19),15,17-十一烯

毒性

毒性
32
乳汁浓度
脱脂奶粉和婴儿配方奶粉中茚并(1,2,3-cd)芘的浓度分别为0.2和1.2微克/千克(1)。在1979年收集的英国牛奶样品中未检测到茚并(1,2,3-cd)芘(检测限0.50微克/千克)(2)。在2007年8月至10月从中国香港3个地区的10个市场收集的蒸发乳样品中未检测到茚并(1,2,3-cd)芘(3)。
动物浓度
在瑞典北部波罗的海沿海地区1985年9月至1986年10月收集的样本中,在普通绒鸭(Somateria mollissima)的胆囊中检测到茚并(1,2,3-cd)芘,平均浓度为1.5纳克/克干重;在澳大利亚布里斯班路边收集的蛞蝓、甲虫(Platyzosteria nitida和Laxta granicollis)、千足虫和蚯蚓中分别含有1、1-2、1和6纳克/克湿重的茚并(1,2,3-cd)芘(2)。在中国渤海湾2002年11月收集的银鸥(Larus argentatus)中检测到茚并(1,2,3-cd)芘,浓度为16.83纳克/克干重(3)。2002年11月至2005年2月收集的样本中,法国塞纳河口的浮游动物(Eurytemora affinis)含有未检测到至263纳克/升的茚并(1,2,3-cd)芘(4)。茚并(1,2,3-cd)芘...
水/土壤挥发
茚并(1,2,3-cd)芘的亨利定律常数报道为3.48×10-7大气压·立方米/摩尔(1)。该亨利定律常数表明茚并(1,2,3-cd)芘预计从水和潮湿土壤表面基本不会挥发(2)。根据从碎片常数法确定的估计蒸气压1.3×10-10毫米汞柱(SRC)(3),茚并(1,2,3-cd)芘预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机物的气/粒分配模型(1),在25°C下估计蒸气压为1.3×10-10毫米汞柱(SRC)(2)的茚并(1,2,3-cd)芘,预计将仅存在于大气环境中的颗粒相中。颗粒相的茚并(1,2,3-cd)芘可能通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。
环境生物浓缩
...一些海洋生物没有可检测到的芳烃羟化酶酶系统,即:浮游植物、某些浮游动物、贻贝(Mytilus edulis)、扇贝(Placopecten sp)和螺类(Litternia littorea)...那些缺乏代谢解毒酶系统的生物,往往积累多环芳烃。/多环芳烃/
环境生物降解
厌氧条件:茚并(1,2,3-cd)芘在厌氧污泥消化过程中32天内未发生生物降解(1)。
环境非生物降解
由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,茚并(1,2,3-cd)芘预计不会在环境中发生水解(1)。茚并(1,2,3-cd)芘含有在波长>290纳米处发色的基团(2),因此可能易受阳光直接光解的影响(SRC)。吸附在飞灰上并用汞蒸气灯照射的茚并(1,2,3-cd)芘的暗校正光解半衰期,对于浅灰色和黑色飞灰分别为116至1000小时;吸附在炭黑、硅胶和氧化铝上的茚并(1,2,3-cd)芘的暗校正光解半衰期分别为1000、62.0和38.9小时(3)。暴露在正午阳光下的木炭颗粒上茚并(1,2,3-cd)芘的总体初始衰减率...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接指数的结构估计方法(1),可以估计茚并(1,2,3-cd)芘的Koc为1.9X10+6(SRC)。根据一个分类方案(2),此估计的Koc值表明茚并(1,2,3-cd)芘在土壤中预计是不移动的。在20°C下,从凯特梅尔湖的溶解和颗粒有机物中测得茚并(1,2,3-cd)芘的log Koc值分别为6.84至6.88和6.8(3)。在旧金山湾沉积物中测得的茚并(1,2,3-cd)芘的log Koc值为6.93(4)。在34个沉积物样本中,茚并(1,2,3-cd)芘的log Koc值为5.78-8.82(5)。[
人工污染源
目前没有茚并(1,2,3-cd)芘的商业生产或已知用途(1)。茚并(1,2,3-cd)芘普遍存在作为不完全燃烧的产物(1)。它已在主流香烟烟雾中被鉴定;汽油发动机尾气;柴油发动机尾气;燃烧煤炭的尾气;润滑油和用过的机油;以及汽油(1,2)。它从烟灰样品中分离出来,并在煤焦油、煤焦油沥青和石油沥青中被检测到(2)。
自然污染源
茚并(1,2,3-cd)芘存在于化石燃料中(1)。茚并(1,2,3-cd)芘已在山毛榉树、橡树和烟草的叶子中被鉴定出(2)。当乙酸盐是唯一的碳源时,藻类细胞产生1.50微克茚并(1,2,3-cd)芘/公斤干重(2)。
ICSC 环境数据
该物质可能对环境有害。应特别关注空气质量和水质。该化学物质可能在鱼类中发生生物累积。
其他环境浓度
茚并(1,2,3-cd)芘已在主流香烟烟雾中被检测到(0.4-2.0微克/100支)(1)。在香烟主流和侧流烟雾中分别检测到茚并(1,2,3-cd)芘,浓度为14.0和29.0微克/克(2)。茚并(1,2,3-cd)芘被报道为香烟烟雾的组成成分(3)。在瑞士土壤监测网络地点的农场坑中采集的猪和牛粪浆中分别检测到茚并(1,2,3-cd)芘,浓度为2-7和2-15微克/千克干重(4)。在瑞士3个不同堆肥堆的样品中发现含有茚并(1,2,3-cd)芘,浓度为62-216微克/千克干重,平均为162.7微克/千克干重(4)。在聚乙烯和聚丙烯的燃烧产物中检测到茚并(1,2,3-cd)芘(5)。处理过的木制电线杆和...
生态毒性摘录
/水生生物/ 选择淡水鱼鲫鱼作为实验动物,测量其对五种PAHs中期暴露的肝脏生化反应,作为乙氧基异吩噁唑酮O-脱乙基酶(EROD)活性(第一阶段)和谷胱甘肽S-转移酶(GST)活性(第二阶段),以评估亚致死效应。计算了EROD和GST活性的倍增增加,两者均按以下顺序增加:荧蒽 < 芴 < 苯并(b)荧蒽 < 苯并(g,h,i)苝 < 茚并(1,2,3-cd)芘。发现PAHs诱导的肝脏EROD和GST活性存在明确的剂量-反应关系。确认鲫鱼中的EROD和GST酶是暴露于PAH和PAH类化合物的有用生物标志物。
人类可能接触途径
一般人群将主要通过吸烟、吸入污染空气以及摄入被燃烧排放物污染的食物和水而接触茚并(1,2,3-cd)芘(1)。在针状焦炭厂收集的静态空气样品中检测到茚并(1,2,3-cd)芘,平均浓度<0.17微克/立方米(2)。在铝还原厂的静态空气样品中检测到颗粒相的茚并(1,2,3-cd)芘,浓度为0.61微克/立方米(3)。在两个碳化硅工艺厂炉子附近收集的静态空气样品中,茚并(1,2,3-cd)芘的浓度在一个厂中为8至161纳克/立方米,在第二个厂中为18至24纳克/立方米(4)。在呼吸高度使用个人采样器采集的空气样品中检测到茚并(1,2,3-cd)芘...
环境归趋/暴露概况
茚并(1,2,3-cd)芘存在于化石燃料中,并作为不完全燃烧的产物释放到环境中。茚并(1,2,3-cd)芘普遍存在作为不完全燃烧的产物。它已在主流香烟烟雾中被鉴定;汽油发动机尾气;柴油发动机尾气;燃烧煤炭的尾气;润滑油和用过的机油;以及汽油。如果释放到空气中,在25°C下估计的蒸气压为1.3×10-10毫米汞柱,表明茚并(1,2,3-cd)芘将仅存在于大气中的颗粒相中。颗粒相的茚并(1,2,3-cd)芘将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。茚并(1,2,3-cd)芘含有在波长>290纳米处发色的基团,因此可能易受阳光直接光解的影响...
症状
急性暴露于多环芳烃会导致皮肤和肺组织刺激和炎症。(A10)
不良影响
NTP致癌物 - 有理由预期为人类致癌物。
健康影响
多环芳烃是致癌物,已被证实会增加皮肤、呼吸道、膀胱、胃和肾脏癌症的风险。它们还可能导致生殖效应并抑制免疫系统。(L10)
处理方法
目前已知多环芳烃没有解毒剂。暴露通常通过症状治疗处理。(L10)
毒性概述
多环芳烃(PAH)与血液蛋白(如白蛋白)结合的能力使它们能够在体内运输。许多多环芳烃通过与芳烃受体或甘氨酸N-甲基转移酶蛋白结合,诱导细胞色素P450酶(特别是CYP1A1、CYP1A2和CYP1B1)的表达。这些酶将多环芳烃代谢为其毒性中间体。多环芳烃的反应性代谢物(环氧化物中间体、二氢二醇、酚类、醌及其各种组合)共价结合到DNA和其他细胞大分子上,引发突变和致癌。(L10, L23, A27, A32)
相互作用
使用卟啉/过氧亚硝酸盐生物模拟系统研究过氧亚硝酸盐诱导的茚并[1,2,3-cd]芘(IND)代谢。利用高效液相色谱串联电喷雾电离质谱法鉴定代谢产物为OH-IND、IND-醌和2NO2-IND。通过在不同阶段停止反应,我们发现IND首先转化为IND-醌和2NO2-IND,然后这些物质再转化为OH-IND。包括Ames试验和细胞转化实验在内的突变试验显示,经过过氧亚硝酸盐/Fe(III)卟啉系统激活后,致突变性增强。结果还表明,2NO2-IND和IND-醌在代谢激活后对PAHs的致突变性中起关键作用。
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:EPA/RPF
致癌性证据
茚并[1,2,3-cd]芘:合理预期为人类致癌物。/多环芳烃/
致癌物分类
2B,可能对人类致癌。(L135)
人体毒性摘录
/免疫毒性/我们使用焦炉工人(暴露于高和低水平多环芳烃)的血液样本,评估了多环芳烃暴露与免疫测量之间的关联。一项基于人群的横断面研究于2008-2009年进行,以焦炉工人和轧钢工人分别为暴露组和对照组。 administered了关于基本人口统计信息的问卷。收集了个人呼吸区和尿液样本,以量化个人多环芳烃摄入量和生物反应剂量。分析了血清中的免疫学和细胞因子参数。分析了尿液中丙二醛(MDA)和8-羟基脱氧鸟苷(8-OHdG),以确定多环芳烃引起的氧化应激与体液免疫改变之间的关系...
特殊风险人群
患有现有皮肤疾病的人可能对/煤焦油沥青挥发物/的效应更敏感。/煤焦油沥青挥发物/
解毒剂和急救
如果该化学物质进入眼睛,立即取下任何隐形眼镜,并至少冲洗15分钟,偶尔抬起上下眼睑。立即寻求医疗救助。如果该化学物质接触皮肤,脱去被污染的衣物,立即用肥皂和水清洗。立即寻求医疗救助。如果吸入该化学物质,脱离暴露环境,如果呼吸停止,开始救援呼吸(使用通用预防措施,包括复苏面罩),如果心脏停止跳动,进行心肺复苏。迅速转移到医疗机构。当该化学物质被吞食时,寻求医疗救助。
暴露路径/方式
口服(L10);吸入(L10)
平均每日摄入量
1979年英国茚并(1,2,3-cd)芘的平均每日摄入量为0.0微克/人/天,基于每日1.46公斤食品和饮料的总消费量(1)。在荷兰市场篮调查(1976-1987年)中,茚并(1,2,3-cd)芘的平均每日摄入量为<0.3-0.3微克(2)。日本大阪茚并(1,2,3-cd)芘的平均每日呼吸摄入量为24纳克/天/人,基于1981年和1982年收集的大气样本(3)。
1或癌症风险水平1E-06
土壤中污染物经皮吸收的分数:0.13
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤中污染物经皮吸收的分数:0.13
USGS基于健康的水质评价筛选水平
参考文献: Smith, C.D. and Nowell, L.H., 2024. 用于评估水质数据的基于健康的标准水平 (第 3 版)。DOI:10.5066/F71C1TWP
客服