1-亚硝基哌啶

IPUAC Name:1-nitrosopiperidine

N-亚硝基哌啶、亚硝基哌啶

CAS100-75-4
分子式C5H10N2O
分子量114.15 g/mol
非危品

根据一个独立的科学和健康专家委员会,N-亚硝基哌啶可致癌。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-12

1-亚硝基哌啶

毒性

毒性
25
体内负荷
在一家橡胶车辆密封件工厂,28名盐浴线操作员、盐浴线加料员和助手以及成型/精加工操作员的28份个人空气样本中,检测到N-亚硝基哌啶的浓度范围为0.20至4.39 ug/cu m;现场访问时间为1994年2月16日和5月2-5日(1)。
大气浓度
来源主导:1994年2月16日,在一家橡胶车辆密封件工厂的空气样本中,检测到N-亚硝基哌啶的浓度为3.9至7.6 ug/cu m。在1994年5月2-5日的后续现场访问中,测得的浓度范围为1.35至10.17 ug/cu m(1)。在1992年12月至1995年11月期间,从24家橡胶制造厂采集的177份样本中,28%的样本检测到该化合物;中位浓度为0.24 ug/cu m,最大值为2.1 ug/cu m(2)。
污水浓度
在马萨诸塞州波士顿和德克萨斯州加尔维斯顿的市政污泥中检测到痕量(<0.6 ppb)的N-亚硝基哌啶(1)。据报道,在19家化工厂的1家废水中有0.03 ug/L的N-亚硝基哌啶(2)。N-亚硝基哌啶是水处理的消毒副产物,也是消毒剂亚硝胺与地表水中天然有机物反应的产物(3,4)。
环境水浓度
地表水:水处理厂和三个下游样本(按距工厂距离递减顺序)中N-亚硝基哌啶在地表水样本中的浓度分别为33.1、59.8、59.8和117.8 ng/L;地点未指明(1)。
水/土壤挥发
N-亚硝基哌啶的亨利定律常数为8.44X10-7 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明,N-亚硝基哌啶预计不会从水面挥发(2)。N-亚硝基哌啶的亨利定律常数表明,其可能不会从潮湿的土壤表面挥发(SRC)。基于9.20X10-2 mm Hg的蒸气压,预计N-亚硝基哌啶不会从干燥的土壤表面挥发(SRC)(3)。
环境归趋概述
大气归宿:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),N-亚硝基哌啶在20°C时蒸气压为9.20X10-2 mm Hg(2),预计在环境大气中仅以蒸气形式存在。气相N-亚硝基哌啶通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为5小时(SRC),根据其在25°C时2.6X10-11 cu cm/molecule-sec的速率常数(SRC)计算得出,该速率常数是使用结构估算法(3)推导的。N-亚硝基哌啶在水中的UV吸收最大值为337 nm(4),因此可能易受阳光直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
使用log Kow为0.36(1)和回归推导方程(2),计算得出N-亚硝基哌啶在鱼类中的估算BCF为3(SRC)。根据分类方案(3),此BCF表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。
环境生物降解
好氧:在未改良的土壤中,30天后土壤微生物降解了33%的N-亚硝基哌啶(1)。
环境非生物降解
亚硝胺在光解作用下迅速分解,在阳光下照射的水中不会持久存在。因此,它们不太可能以高浓度(大于1毫克/升)存在于地表水中。然而,在没有光的情况下,它们可以预期会持久存在。/亚硝胺/
土壤吸附/迁移性
N-亚硝基哌啶的Koc估计为170(SRC),使用log Kow为0.36(1)和回归推导方程(2)。根据一种分类方案(3),该估计的Koc值表明N-亚硝基哌啶在土壤中预计具有高迁移性。
人工污染源
N-亚硝胺是由胺与NOx或亚硝酸盐(1)相互作用形成的,这些物质被用作添加剂(2)。N-亚硝基哌啶作为水处理消毒副产物以及消毒剂亚硝胺与地表水中天然有机物反应的意外产物(3)可能直接释放到环境中(SRC)。
自然污染源
未发现N-亚硝基哌啶作为天然产物被检测到的证据(SRC)。在存在高浓度仲胺和亚硝酸盐的自然生态系统中,已证明亚硝胺的形成(1)。亚硝酸盐浓度在土壤和食物的局部区域可能很高,从而影响哌啶的亚硝化(1)。
食品调查值
对传统生产的75份猪肉培根和37份由火鸡、牛肉、猪肉和火鸡以及牛肉和火鸡制成的4种培根类产品进行分析,以检测挥发性亚硝胺。所有产品均于1993年9月至1994年12月期间在美国俄勒冈州、加利福尼亚州、华盛顿州、马里兰州和马萨诸塞州的零售商店购买。据报道,仅在含有胡椒的样品中存在N-亚硝基哌啶,具体为含胡椒的传统猪肉培根,平均浓度为2.0,范围为0.6-4.2微克/千克(1)。
其他环境浓度
各种燃烧烟雾中N-亚硝基哌啶的浓度如下(ng/g):黑胡椒45030;酱油299;干鱿鱼516;维也纳香肠未检出;鸡肉155,牛肉147。在半干鱿鱼中未检出。其他非食品产品燃烧烟雾中的浓度如下(ng/g):驱蚊剂405;头发540;木屑21;橡胶未检出;塑料未检出(1)。
人类可能接触途径
职业接触N-亚硝基哌啶可能通过吸入和皮肤接触发生在该化合物意外产生的 workplaces(SRC)。工人可能通过空气接触亚硝胺,如在橡胶和轮胎行业(1)。监测数据表明,一般人群可能通过摄入食物和饮用水接触N-亚硝基哌啶(SRC)。有限的数据表明,婴儿可能通过使用橡胶奶瓶奶嘴和安抚奶嘴接触N-亚硝基哌啶(SRC)。
环境归趋/暴露概况
N-亚硝基哌啶是水处理的消毒副产物,也是消毒剂亚硝胺与地表水中天然有机物反应的副产物;这些消毒过程可能导致其直接释放到环境中。亚硝胺由胺与NOx或亚硝酸盐(用作添加剂)相互作用形成。如果释放到空气中,20°C时9.20X10-2 mm Hg的蒸气压表明N-亚硝基哌啶在空气中仅以蒸气形式存在。气相N-亚硝基哌啶将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为5小时。N-亚硝基哌啶在水中的紫外吸收最大值为337 nm;因此该化合物...
不良影响
NTP致癌物 - 有理由预期为人类致癌物。
毒性数据
LC (小鼠) > 500 mg/m3/10min
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:CALEPA
致癌性证据
N-亚硝基哌啶:被合理预期为人类致癌物。
致癌物分类
IARC专著:第7卷补充:致癌性总体评价:IARC专著第1至42卷的更新,1987年;440页;ISBN 92-832-1411-0 (已绝版)
人体毒性摘录
/替代和体外测试/ 在本研究中,使用人早幼粒细胞白血病细胞系HL-60来表征N-亚硝胺的凋亡作用,并检查活性氧(ROS)的产生。通过(i)染色质浓缩(ii)流式细胞术分析和(iii)多(ADP-核糖)聚合酶(PARP)切割来鉴定凋亡细胞。N-亚硝基哌啶和N-亚硝基二丁胺在HL-60细胞中诱导了与凋亡事件一致的形态学变化。流式细胞术分析显示,这两种N-亚硝胺以浓度和时间依赖性方式诱导细胞凋亡。观察到N-亚硝基二丁胺比N-亚硝基哌啶更强,因为它在18小时后诱导了显著的细胞凋亡,从...
解毒剂和急救
高级治疗:对于意识不清或严重呼吸窘迫的患者,考虑进行口插管或鼻插管以控制气道。监测心律并必要时治疗心律失常。开始静脉输注D5W /SRP: "保持通畅",最小流速/。如果出现血容量不足的迹象,使用0.9%生理盐水(NS)或乳酸林格氏液(LR)。对于伴有血容量不足迹象的低血压,谨慎给予液体。如果对这些措施无反应,升压药可能有用。注意液体过载的迹象...。用安定或劳拉西泮治疗癫痫...。如果患者出现严重缺氧、发绀和心脏功能不全的症状,且对氧气无反应,给予1%亚甲蓝溶液。...。使用盐酸丙对卡因辅助眼部 irr...
1或癌症风险水平1E-06
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
客服