acridine

IPUAC Name:acridine

CAS260-94-6
分子式C13H9N
分子量179.22 g/mol
危化品

物理描述 | 小的无色针状晶体固体。微溶于热水。略比水密度大。接触可能刺激皮肤、眼睛和粘膜。加热时在熔化前升华。可能通过摄入有毒。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

acridine

毒性

毒性
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大气浓度
城市/郊区:从芬兰科科拉收集的环境空气样品中含有气相吖啶,浓度从<0.1到1.5 ng/cu m;该化合物也在颗粒物样品中被检测到,浓度从0.4到0.6 ng/cu m(1)。
植物浓度
1989年,从捷克共和国瓦拉什梅日里采的乌尔克斯化工厂周边地区收集的12个植被样品中,有2个含有吖啶,浓度分别为789.5和2319.4 ng/g(1)。
污水浓度
在杂酚油-五氯酚木材防腐剂废水中检测到浓度为55 mg/kg的吖啶(1)。在商业煤焦油浸出液样品中鉴定出未报告浓度的吖啶(2)。从1979年卡特彼勒3208型收集的柴油废气中含有未报告浓度的吖啶(3)。在住宅炉燃煤排放物、炼油厂油料库存的催化剂再生烟道气以及被煤焦油沥青污染的空气中测得的吖啶浓度分别为111、3.3-65和0.870 ug/cu m(4)。煤焦油排放物和焦炉排放物样品中含有浓度为297 ug/cu m和0.032-0.172 mg/g的吖啶(4)。一个故障的对流煤油空间加热器排放0.2 ng/kJ的吖啶(5)。细颗粒排放物...
环境水浓度
地表水:从佛罗里达州彭萨科拉废弃的杂酚油工厂采集的溪水含有0.0046毫克/升的吖啶(1)。在荷兰布拉克尔瓦尔河采集的水中检测到吖啶(2)。
水/土壤挥发
吖啶的亨利定律常数估计为4.0×10-7大气压-立方米/摩尔(SRC),使用碎片常数估算法(1)。该值表明吖啶从水表面基本不会挥发(2,SRC)。吖啶的亨利定律常数(1,SRC)表明从湿润土壤表面不应发生挥发(SRC)。基于外推蒸气压1.35×10-4毫米汞柱(SRC),该值由实验推导系数计算得出(3),吖啶从干燥土壤表面的挥发不应是该化合物的主要归趋过程(SRC)。在实验规模上测量了吖啶从受污染的表层土壤(80%石英砂,pH=7.1,1%杂酚油/五氯苯酚按重量计)和表层沉积物(>80%石英砂,pH=10.1,7.0%杂酚油/五氯苯酚按重量计)的挥发...
环境归趋概述
大气归趋:根据大气中半挥发性有机气/粒分配模型(1),吖啶在25°C时的外推蒸气压为1.35×10-4毫米汞柱(SRC),由实验推导系数确定(2),将在大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相吖啶通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计约为14小时(3,SRC)。颗粒相吖啶可通过干沉降从空气中物理去除(SRC)。
环境生物浓缩
在静态生物富集测试中,在孔雀鱼(Poecilia reticulata)中测得的BCF值为1300(1)。吸收和清除的速率常数分别为40.8和0.031/小时(1)。在蚤状溞(Daphnia pulex)中测得乙啶的平衡BCF为30;吸收和清除的速率常数分别为109.6和0.47/小时(2)。在黑头呆鱼中测得的BCF值为126(3)。在流动式春季水系统中暴露于100微克/升乙啶的黑头呆鱼,直接从水中迅速积累乙啶,24小时后鱼体内湿重浓度达到约12微克/克,BCF为125(4)。进一步暴露并未导致这些鱼体内乙啶水平升高(4)。吸收和清除的速率常数分别为14和0.112/小时(4)....
环境生物降解
在混合产甲烷菌培养中,吖啶易于生物降解,初始1 ug/ml的吖啶浓度在一周培养后降至0.05 ug/ml(1)。两周后,这些培养物重新加入5 ug/ml吖啶;一周后,吖啶浓度为0.06 ug/ml(高压灭菌对照在相同时间内仅显示15%的减少)(1)。从两个严格厌氧区取来的诺曼含水层材料也支持吖啶的广泛降解,据报道,发酵、反硝化和硫酸盐还原培养3周后,降解率分别为92%、96%和97%(1)。对照样品在3周内显示52%的吖啶耗竭,主要是由于吸附到含水层材料上(1)。在任何对照样品中均未检测到降解产物。...
环境非生物降解
吖啶与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数估计为25°C时2.7×10-11立方厘米/分子-秒(SRC),使用结构估算法(1,SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5×10+5个/立方厘米时的半衰期约为14小时(1,SRC)。
土壤吸附/迁移性
从俄亥俄、密苏里、密西西比和伊利诺伊河及其流域收集的14个土壤和沉积物样品具有广泛的pH值(4.54-8.34)、总粘土(6.8至69.1%)、有机碳(0.11至2.38%)和膨胀粘土(2.0至60.0%)。添加到这些土壤/沉积物中的吖啶的Koc值范围为5500至30,909,平均值为12,910(1)。根据推荐的分类方案(2),这些测得的Koc值表明吖啶在土壤中将是不可移动的(SRC)。在连续流动柱中测量了吖啶在硅胶上的吸附。当溶液pH值低于吖啶的pKa值(pKa=5.68(3))时,吸附程度大于高于pKa值时(4)。因此,在沙质土壤中,当pH值高于吖啶的pKa值时,流动性应更大...
人工污染源
乙啶的生产和使用作为化学中间体,在染料制造(1)和药物合成(2)中可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。乙啶可能由市政焚烧炉的不完全燃烧产生;添加了盐酸的丙烷气体燃烧后,产生了可测量的乙啶浓度(3)。乙啶直接通过柴油废气(4)、住宅炉燃煤废水(5)、炼油厂油气催化剂再生烟道气(5)、煤焦油排放物和焦炉排放物(5)释放到环境中。在以前的煤焦油蒸馏和木材处理地点(6)和从废弃地点收集的溪流水中检测到乙啶...
生态毒性值
USDA APHIS化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^260-94-6$'
食品调查值
在芬兰黄油、8种人造黄油中的2种、冷榨葵花籽油、玉米油和椰子脂肪中测量到吖啶,浓度分别为0.43、0.18-0.32、0.89、0.05和0.25微克/千克(1)。1984年9月在露天生长的15份芬兰生菜叶样本中的4份含有吖啶,浓度为0.05-0.13微克/千克鲜重(2)。
其他环境浓度
从未知地点收集的街道灰尘中含有32 ng/g的吖啶(1)。
鱼类/海鲜浓度
在芬兰瓦萨群岛的石油泄漏点暴露的河鲈,在18个月的肌肉组织或胆汁样品中未含有可测量的吖啶浓度(1)。俄亥俄州黑河的牛头鲶鱼样品中含有24 ppb的吖啶(2)。
沉积物/土壤浓度
1985年,在连接苏必利尔湖和休伦湖的圣玛丽河收集的表层沉积物中,超过80%含有吖啶,浓度从<0.02(检测限= 0.02 mg/kg 干重)到8.70 mg/kg 干重(1)。1984年,黑河沉积物中未检测到吖啶(未报告方法检测限)(1)。钢厂焦炉排放口下游收集的黑河沉积物中含有吖啶(2)。从日本九州北部洞海湾收集的沉积物样品中含有未报告浓度的吖啶(3)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有70名工人可能接触吖啶(1)。职业接触将通过吸入吖啶粉尘和蒸气以及在工作场所与该化合物的皮肤接触发生(2),在这些工作场所生产或使用吖啶。在华盛顿州刘易斯堡溶剂精炼试点工厂的煤炭制备区采集的三个空气样本之一含有吖啶;从煤炭制备区溶剂精炼煤炭试点工厂的一名焊工和操作员采集的个人空气样本含有少量吖啶(3)。在索德伯格铝冶炼厂的电解车间采集的空气样本含有未报告浓度的吖啶(4)。一般人群将通过吸入...
环境归趋/暴露概况
吖啶的生产和使用作为化学中间体、在染料制造中以及在药物合成中可能导致其通过各种废物流释放到环境中。吖啶直接排放到环境中,通过柴油废气、住宅炉燃煤排放物、炼油厂油气原料的催化剂再生烟气、煤焦油和焦炉排放物。如果释放到大气中,基于25°C时外推蒸气压1.35×10-4毫米汞柱,吖啶将在大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相吖啶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14小时。测量的Koc值...
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
皮肤毒素 - PICD(光敏性接触性皮炎)。
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
目前尚无已知的多环芳烃解毒剂。暴露通常通过症状治疗处理。(L10)
毒性数据
LD50:400毫克/千克(皮下注射,小鼠)(L911) LD50:500毫克/千克(口服,小鼠)(L911) LD50:100毫克/千克(静脉注射,兔子)(L911)
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)
致癌物分类
IARC未列出。IARC已评估相关PAHs (L2154)。
人体毒性摘录
与黑色素和其他色素结合的能力可能导致使用抗疟疾药物时偶尔出现的视网膜毒性。/抗疟疾药物/
暴露路径/方式
口服(L10);吸入(L10)
客服