2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one

IPUAC Name:2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one

CAS99-49-0
分子式C10H14O
分子量150.22 g/mol
危化品

香芹酮是一种 p-薄荷烷单萜,由在 2 位和 5 位分别具有甲基和异丙烯基取代基的环己-2-烯酮组成。它是一种过敏原。它是香芹酮类的一员,也是一种植物抗真菌剂。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one

毒性

毒性
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植物浓度
据报道,D-香芹酮在万寿菊属植物中含量为325 ppm (矮万寿菊;菊科)。在楤木(楤木;五加科)和茴芹(茴芹;伞形科)中检测到,但未量化(1)。/D-香芹酮/
水/土壤挥发
香芹酮的亨利定律常数估计为7.73X10-5 atm-cu m/mole(SRC),使用碎片常数估算法(1)得出。该亨利定律常数表明香芹酮预计将从水面挥发(2)。基于此亨利定律常数,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11小时(SRC)。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9天(SRC)。香芹酮的亨利定律常数表明其可能从潮湿的土壤表面挥发(SRC)。香芹酮的估计蒸气压为0.115 mm Hg(SRC),由碎片常数法(3)测定,在环境条件下以液体形式存在...
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物的气/粒分配模型(1),香芹酮,在25°C时估算的蒸气压为0.115 mm Hg(SRC),由碎片常数法(2)确定,预计在环境大气中仅以蒸气形式存在。气相香芹酮通过与光化学产生的羟基自由基(SRC)反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为3小时(SRC),由其在25°C时的速率常数1.41X10-10 cu cm/molecule-sec(SRC)计算得出,该速率常数是使用结构估算法(3)推导的。香芹酮含有在波长>290 nm处吸收的发色团(4),因此可能易受阳光直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
使用估算的log Kow 3.07(1)和回归推导方程(1),计算得出香芹酮在鱼类中的估算BCF为30(SRC)。根据一种分类方案(2),该BCF表明水生生物生物富集的潜力为中等(SRC)。
环境生物降解
好氧:L-香芹酮,浓度为100 mg/L,在Manometric Respirometry测试中使用活性污泥接种物,4周内达到90%的生物降解,并被确定为易生物降解(1)。/L-香芹酮/[(1) ECHA; 注册物质。L-p-mentha-1
环境非生物降解
使用结构估算法(1) 估算出香芹酮与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为 1.41X10-10 立方厘米/分子-秒(25 °C)(SRC)。这相当于在羟基自由基浓度为 5X10+5 个/立方厘米的大气中,大气半衰期约为 3 小时(1)。使用结构估算法(1) 推导出香芹酮与臭氧的气相反应速率常数为 8.59X10-17 立方厘米/分子-秒(25 °C)(SRC)。这相当于在臭氧分子浓度为 7X10+11 个/立方厘米的大气中,大气半衰期约为 3 小时(2)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,香芹酮在环境中预计不会发生水解...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接性指数的结构估算方法(1),可估算出香芹酮的Koc为140(SRC)。根据一种分类方案(2),该估算的Koc值表明香芹酮在土壤中预计具有高迁移性。
人工污染源
香芹酮作为调味剂、香料和肥皂以及驱风剂(1)的生产和使用,可能通过各种废物流释放到环境中(SRC)。光学活性形式L-香芹酮的生产可能通过各种废物流释放到环境中;其作为农药活性成分(2)的使用将直接释放到环境中(SRC)。
自然污染源
香芹酮存在于多种植物和植物组织中(1)。据报道,在约70种精油成分中存在光学活性和非光学活性的香芹酮(2)。D-香芹酮存在于葛缕子属、莳萝、印度莳萝、山薄荷、野薄荷等植物中。L-香芹酮存在于皱叶绿薄荷、南非长叶薄荷、蓝桉和几种薄荷物种中。外消旋或DL-香芹酮存在于生姜草、木姜子、薰衣草和青蒿中(2)。
食品调查值
香芹酮已被检测为烤榛子的挥发性成分(1) 和浓缩水相橙油香精中的成分(2)。
其他环境浓度
香芹酮被鉴定为花园植物废物的挥发性化合物(1,2)。
生态毒性摘录
/其他陆生物种/ 评估了30种芳香化合物及其相互二元组合对致倦库蚊幼虫的急性毒性。根据致死剂量的比较,百里酚和对伞花烃被选为最有效的(LD50分别为18和21 mg/L,LD90分别为25和30 mg/L)。尽管松油烯和反式茴香脑的LD50也估计为21 mg/L,但它们的LD90显著高于上述物质(分别为245和34 mg/L)。总共测试了435种二元组合,其中249种显示出显著的协同效应,而74种显示出显著的拮抗效应。只有九种物质被确定为能够创造...
人类可能接触途径
职业接触香芹酮可能发生在香芹酮生产或使用的工作场所,通过吸入和皮肤接触该化合物。有限的监测和使用数据表明,普通人群可能通过食用食物、吸入某些香料香气以及接触含有香芹酮的消费品而接触香芹酮。(SRC)
环境归趋/暴露概况
香芹酮的生产和使用作为调味剂、在香料和肥皂中以及作为驱风剂,可能通过各种废物流将其释放到环境中。光学活性形式L-香芹酮用作农药的活性成分将导致其直接释放到环境中。香芹酮天然存在于葛缕子油、莳萝籽油、柑橘籽油、绿薄荷油和香茅油中。如果释放到空气中,25°C时估算的蒸气压为0.115 mm Hg,表明香芹酮将仅以蒸气形式存在于大气中。气相香芹酮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3小时。气相香芹酮也可能与臭氧反应,半衰...
不良影响
皮肤致敏剂 - 能在皮肤中引起过敏反应的物质。
毒性概述
标识与用途:香芹酮是一种淡黄色或无色液体。已确定香芹酮的以下用途:农药、饲料添加剂、兽药使用、调味物质和天然食品存在、个人护理产品:D-和L-香芹酮用于各种非食品消费品,包括化妆品和个人护理产品。其中一些,如牙膏和漱口水,可能导致香芹酮的口服摄入。它也用作天然驱虫剂。人体接触与毒性:L-香芹酮的致敏潜力被认为较低,但偶尔会导致留兰香牙膏和口香糖使用者发生接触性过敏。L-香芹酮抑制MCF 7和MDA MB 231细胞的增殖,并抑制乳腺癌...
相互作用
香芹酮是一种单萜,存在于绿薄荷(Mentha spicata)和葛缕子(Carum carvi)精油中,并已被证明具有抗惊厥作用,可能是通过阻断电压门控钠通道,以及抗焦虑样作用。考虑到一些阻断电压门控钠通道的抗惊厥药(例如,丙戊酸钠和卡马西平)具有临床抗躁狂作用,因此本研究旨在评估(R)-(-)-香芹酮和(S)-(+)-香芹酮在躁狂动物模型(即,由哌醋甲酯和睡眠剥夺引起的过度运动)中的效果。用哌醋甲酯(5 mg/kg)处理或通过多平台协议进行24小时睡眠剥夺的小鼠在自动活动箱中表现出运动活动的增加。这种效应...
客服