hexanal

IPUAC Name:hexanal

CAS66-25-1
分子式C6H12O
分子量100.16 g/mol
危化品

物理描述 | 己醛呈现为具有刺激性气味的无色透明液体。闪点90 °F。密度小于水且不溶于水。蒸气比空气重。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

hexanal

毒性

毒性
30
乳汁浓度
环境:在新泽西州贝永、泽西城和匹兹堡采集的人乳样本中检测到但未量化己醛(1)。己醛已被确定为鱼油强化牛奶中的挥发性化合物(2)。
体内负荷
己醛在以下年龄组的人体脂肪组织中已被检测到:在0-14岁的所有12个样本中,在15-44岁的所有17个样本中,在45岁及以上的17个样本中有16个;以及在以下地区:中北部地区12次,东北地区9次,南部地区18次,西部地区6次(1)。在Bayonne, NJ、Jersey City, NJ和Pittsburgh, PA的人乳样本中检测到但未量化己醛(2)。在3名受试者的呼出气中检测到己醛,浓度为9-13 ppb(3)。在1997年5月至9月采集的芬兰赫尔辛基的个人空气样本中,15个样本全部检测到己醛,平均浓度为2.2 ppb(4)。
大气浓度
农村/偏远地区:在2000年6月至12月期间,在希腊雅典外的Likovrisi采集的样本中,检测到己醛浓度为0.7-9.2 μg/m³(1)。己醛在德国南部黑森林采集的森林空气中被鉴定出来(2)。己醛在惠特克森林(内华达山脉,加利福尼亚州)的空气样本中被定量鉴定(3)。己醛在亚特兰大Fernbank森林的空气样本中被发现(4)。
污水浓度
己醛在含有工业和民用污水的市政下水道溢流管采集的水样中被定性鉴定(1)。在混合家庭废物顶空鉴定出己醛,浓度为0.1-1 mg/cu m(2)。在Kin-Buc废物处置场(Edison, NJ)周围的空气中检测到己醛,痕量、1.2和2.3 ug/cu m水平(3)。在厨房废物、厨房废物渗出物、储存食物渗出物和有微生物生长的建筑材料的排放物中检测到但未量化己醛(4)。在垃圾填埋场的空气中检测到己醛(5)。
环境水浓度
雨/雪:在加利福尼亚州卡马里略市采集的雨水样本(0.007-0.010微克/毫升)中已检测到己醛(1)。
水/土壤挥发
己醛的亨利定律常数为2.13X10-4 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明己醛预计会从水面挥发(2)。基于该亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(2)的挥发半衰期估计为4小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)的挥发半衰期估计为5天(SRC)。己醛的亨利定律常数表明可能从湿润的土壤表面挥发(SRC)。基于11.3 mm Hg的蒸气压(3),己醛预计会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气命运:根据半挥发性有机物在大气中的气/粒分配模型(1),己醛在大气中的蒸气压为25°C时11.3 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相己醛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12和14小时(SRC),根据23°C时的速率常数3.17X10-11 cm³/分子-秒(3)和25°C时的2.79X10-11 cm³/分子-秒计算得出(4)。己醛与硝酸根自由基的气相反应速率常数已被实验测定为1.64X10-14 cm³/sec(4)和1.28X10-14 cm³/sec(5)。这些对应于大气...
环境生物浓缩
根据辛醇-水分配系数(log Kow)为1.78(1)和回归推导方程(2)计算,己醛在鱼类中的估算生物富集系数(BCF)为7(SRC)。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力较低(SRC)。
环境生物降解
纯培养:Cladosporium resinae菌株UD-42的葡萄糖生长细胞和细胞制剂转移到己醛后,氧消耗量分别为-17和31 μL氧消耗/毫克细胞干重/小时(1)。己醛被氧化但不支持细胞生长(1)。
环境非生物降解
己醛与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数已被报道为2.79X10-11 cm³/分子-秒(1)和3.17X10-11 cm³/分子-秒(2)。这些分别对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/cm³时约14和12小时的大气半衰期(3)。己醛与硝酸根自由基的气相反应速率常数已被实验测定为1.64X10-14 cm³/sec(1)和1.28X10-14 cm³/sec(4)。这些分别对应于硝酸根自由基浓度为2.4X10+8个/cm³时约49和63小时的大气半衰期(3)。由于缺乏可水解的官能团,己醛预计不会在环境中发生水解...
土壤吸附/迁移性
己醛的Koc估计为50(SRC),使用1.78的log Kow(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),此估计的Koc值表明己醛在土壤中预期具有高迁移性。
人工污染源
己醛的生产和使用作为食品添加剂(风味成分)(1),在有机合成中用于增塑剂、橡胶化学品、染料和合成树脂(2),以及在香料(3)中的使用,可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。其以前作为杀虫剂(2)的使用(4)导致其直接释放到环境中(SRC)。它是烟草和烟草烟雾的组成部分(5)。
生态毒性值
USDA APHIS化学品影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^66-25-1$'
自然污染源
己醛天然存在于许多水果和蔬菜中(1)。己醛也存在于北方红橡、北美红杉、椴树和郁香枫树的挥发物中(2),以及许多其他植物(3)。该化合物也存在于肉类(4,5)和贝类(6)中。
食品调查值
己醛已被发现是生牛肉(1)、鸡胸肌和盲肠(2)、培根(3)、短颈蛤、蛤蜊和河蚬(4)、超市用聚苯乙烯包装的超市鸡蛋(39 ng/g)、未储存的新鲜鸡蛋(32 ng/g)和聚苯乙烯储存2周的新鲜鸡蛋(59 ng/g)的挥发性成分;烹饪油,3720和3039 ng/g;以及聚苯乙烯鸡蛋纸盒(5)、羊肉、鸡肉、牛肉和猪肉(6)、炸鸡(7)、鸭肉(19.86 ppb)、鸭脂肪(79.81 ppb)、广式烤鸭(67.72 ppb)、广式烤鸭汁(736.66 ppb)(8)、全脂和低脂法兰克福香肠(9)以及意式风干火腿(10)中的挥发性成分。在鳕鱼酱、大眼鲱鱼酱和带鱼内脏酱中测得的己醛含量分别为951 ng/g、5740 ng/g和1080 ng/g,分别...
其他环境浓度
己醛是烟草、烟草烟雾和烟草替代烟雾的成分(1)。
鱼类/海鲜浓度
己醛在梭子蟹(Charybdis feriatus)中被发现,腿部、身体和甲壳中的浓度分别为16.0 μg/kg、14.3 μg/kg和257.5 μg/kg(1)。在日本茨城县Oarai海岸获得的贻贝中检测到己醛浓度为0.09 μg/g湿重(2)。己醛已被发现是短颈蛤、蛤蜊和蚬的挥发性成分(3)。在鳀鱼酱、大眼鲱鱼酱和带鱼内脏酱中测得的己醛浓度分别为951 ng/g、5740 ng/g和1080 ng/g,而在虾酱中未检测到(4)。己醛在煮熟的贻贝(Mytilus edulis)中被检测为气味物质(5)。
人类可能接触途径
职业接触己醛可能通过吸入和在己醛生产或使用的工作场所与该化合物的皮肤接触而发生。己醛在餐厅、零售店、理发厅和健身中心等场所的整栋建筑排放物中被检测到,浓度范围为1.56至277 ug/hr/sq m,平均浓度为6.18 ug/hr/sq m(1)。在养猪场测得浓度为3.2 ng/L(2)。监测数据表明,一般人群可能通过吸入环境空气、摄入食物和饮用水以及接触含己醛的消费品而接触己醛(SRC)。
环境归趋/暴露概况
己醛的生产和使用作为食品添加剂,在增塑剂、橡胶化学品、染料、合成树脂和香料中的有机合成可能导致其通过各种废物流释放到环境中。其作为杀虫剂的先前用途导致其直接释放到环境中。己醛天然存在于许多水果、蔬菜、肉类和贝类中。己醛也存在于北方红橡树、水杉、椴树和郁香杨等树木以及许多其他植物释放的蒸气中。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为11.3毫米汞柱,表明己醛将仅以蒸气形式存在于大气中。气态己醛将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解;该反应的半衰期为...
症状
作为一种尿毒症毒素,这种化合物可引起尿毒症综合征。尿毒症综合征可能影响身体的任何部位,可导致恶心、呕吐、食欲不振和体重减轻。它还可引起精神状态改变,如意识混乱、意识降低、烦躁不安、精神病、癫痫和昏迷。也可能出现异常出血,如自发性出血或轻微损伤后大量出血。尿毒症综合征患者可能出现心脏问题,如心律不齐、心脏周围囊膜炎症(心包炎)和心脏压力增加。由于肺部和胸壁之间的积液(胸腔积液)导致的呼吸困难也可能出现。
不良影响
催泪剂 - 一种刺激眼睛并诱导流泪的物质。
健康影响
长期接触尿毒症毒素可导致多种疾病,包括肾损伤、慢性肾脏病和心血管疾病。
处理方法
通常需要透析来缓解尿毒症的症状,直到肾功能恢复正常。
毒性数据
LCLo(大鼠)= 2,000 ppm/4h
毒性概述
尿毒症毒素如己醛通过有机离子转运体(特别是OAT3)主动转运到肾脏。尿毒症毒素水平的增加可以刺激活性氧的产生。这似乎是通过尿毒症毒素直接结合或抑制NADPH氧化酶(特别是肾脏和心脏中丰富的NOX4)来介导的(A7868)。活性氧可以诱导几种不同的DNA甲基转移酶(DNMTs),这些酶参与一种称为KLOTHO的蛋白质的沉默。KLOTHO已被确定为在抗衰老、矿物质代谢和维生素D代谢中具有重要作用。多项研究表明,在急性或慢性肾脏疾病中,KLOTHO mRNA和蛋白质水平会降低,以应对高...
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
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,考虑考虑口气管或鼻气管插管进行气道控制。应在水肿引起的上呼吸道梗阻最初迹象出现时考虑插管。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...。对于严重支气管痉挛,考虑使用如沙丁胺醇等β激动剂...。开始静脉注射D5W /SRP: "保持开放",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)。对于有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。如果患者低血压,考虑使用血管加压药...
非人类毒性值
LD50 大鼠口服 4890 mg/kg
暴露路径/方式
内源性,摄入,皮肤接触(接触)
平均每日摄入量
荷兰人群通过吸入摄入己醛的平均剂量为16.5 ug/天(6.0 mg/年)(1)。
客服