N,N-dimethylmethanamine
IPUAC Name:N,N-dimethylmethanamine
CAS75-50-3
分子式C3H9N
分子量59.11 g/mol
危化品
物理描述|无水三甲胺表现为无色气体,低浓度时有鱼腥味,高浓度时有氨味。以液体形式在其自身蒸汽压力下运输。接触未受限液体可因蒸发冷却引起冻伤或化学性灼伤。气体具有腐蚀性,溶于水形成易燃、腐蚀性溶液。气体通过置换空气而窒息。燃烧过程中产生有毒氮氧化物。长时间暴露在热量下可能导致容器剧烈破裂和火箭效应。长期吸入低浓度或短期吸入高浓度会对健康产生不利影响。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性乳汁浓度
三甲胺在商业牛奶中被检测到浓度为4 mM(1)。
大气浓度
农村/偏远地区:三甲胺(与丙胺一起)在2011年5月至10月期间从位于芬兰的苏格兰松(Pinus sylvestris L.)森林收集的大气样品中被检测到,浓度为21万亿分之一(1)。农村大气中三甲胺的浓度已被报道为0.8-41万亿分之一(1)。三甲胺在大气颗粒物(0.52-1.9微米)中被检测到,湿度<30%时浓度最低,湿度>90%时在冬季浓度最高(2)。
污水浓度
发达国家畜牧业每年的三甲胺排放估计为108 Gg氮/年(1)。
水/土壤挥发
pKa为9.8(1)表明三甲胺在pH值5至9时几乎完全以阳离子形式存在,因此从水和湿润土壤表面的挥发不是重要的归趋过程(SRC)。基于1610 mm Hg(2)的蒸气压,预计三甲胺会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒物分配模型(1),三甲胺在25°C时的蒸气压为1610毫米汞柱(2),预计将仅以气态存在于大气中。气态三甲胺通过与光化学产生的羟基和硝酸根自由基反应而在大气中降解(SRC);这些反应在空气中的半衰期估计为6小时和76天(SRC),根据25°C(SRC)时的相应速率常数6.09X10-11(3)和4.4X10-16(4)立方厘米/分子-秒计算得出。三甲胺不含有在波长>290 nm处发色的发色团(5),因此预计不会受到阳光直接光解的影响(SRC)。
环境生物浓缩
根据log Kow为0.16(1)和回归推导方程(2)计算,三甲胺在鱼类中的估计BCF值为3(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低。
环境生物降解
厌氧:在高盐度藻垫(圣克洛伊,美属维尔京群岛)沉积物中,底物代谢模式表明三甲胺被产甲烷菌种群降解产生甲烷气体(1)。在海洋沉积物(缅因州洛斯湾)浆液中培养的三甲胺在12小时内通过产生二氧化碳和甲烷被去除约35%(2)。在这些海洋沉积物中,三甲胺的生物降解占总甲烷产生量的35.1至61.1%(2)。在添加了米草的无氧盐沼沉积物中,三甲胺的生物降解占总甲烷产生量的90%(3)。研究发现,在酸性条件下土壤中由三甲胺产生二甲胺的微生物量大于近中性pH条件,且大...
环境非生物降解
三甲胺与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C时已被报道为6.09X10-11 cm³/分子-秒(1)。这对应于在大气浓度为5X10+5羟基自由基/cm³时的大气半衰期约为6小时(1)。三甲胺与硝酸根自由基的气相反应速率常数为4.4X10-16 cm³/分子-秒(2)。这对应于在大气浓度为2.4X10+8羟基自由基/cm³时的大气半衰期约为76天(3)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,三甲胺预计不会在环境中发生水解(4)。三甲胺不含吸收...
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),三甲胺的Koc可估计为7(SRC)。根据分类方案(2),此估计的Koc值表明三甲胺在土壤中预计具有极高的迁移性。三甲胺的pKa为9.8(3),表明该化合物在环境中几乎完全以阳离子形式存在,并且阳离子通常比其中性对应物更强地吸附到含有机碳和粘土的土壤中(4)。三甲胺在蒙脱石、高岭石和亚麻塘沉积物(7%粘土,2.8%有机物质;纽约州长岛)上的吸附系数分别为15、2和7 mL/g(5)。三甲胺阳离子对带负电荷的...
人工污染源
三甲胺的生产和使用在有机合成中、作为天然气的警告剂、在消毒剂制造中、作为浮选剂、作为昆虫引诱剂、用于生产季铵化合物和塑料(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
LC50;物种:青鳉(斑马鱼)长2厘米,重0.2克;条件:淡水,静态,25°C;浓度:1000000微克/升,持续48小时/源中未指明生物测定条件/
自然污染源
三甲胺的形成是由于胆碱和甜碱(植物和动物的常见成分)的微生物分解以及三甲胺N-氧化物(水生生物的常见代谢物和排泄产物)的细菌还原(1-3)。三甲胺也作为含氮植物和动物组织的降解产物存在于自然界中(1,2,4,5)。据报道,三甲胺存在于某些植物中(6)。
食品调查值
三甲胺已被鉴定为煮牛肉的挥发性成分(1)。
其他环境浓度
三甲胺是烟草烟雾的成分(1)。三甲胺被确定为牛饲料场中的挥发性成分(2)。在肉牛饲料场,据报道三甲胺是主要的气味物质(3)。
生态毒性摘录
/水生物种/ 本研究比较了三种脂肪胺(正丙胺、乙甲胺和三甲胺)及其氯化衍生物的毒性和抑制作用。使用膜引入质谱法(MIMS)表征了氯与这些化合物的相互作用。使用Microtox系统对磷光杆菌(也称为费氏弧菌)进行急性毒性测定,用于脂肪胺化合物及其相应的氯化衍生物(由MIMS鉴定)。使用增强的硝化菌培养物的氧气利用率测试进行抑制测试。氯丙胺、氯乙甲胺和氯二甲胺的中位有效浓度(EC50)值获...
鱼类/海鲜浓度
分析了两种商业鱼类(秋刀鱼和海鱼)的盐渍、热风干燥和晒干样品在不同温度下的三甲胺和二甲胺含量,并进行定量比较。两种胺在10和15°C下的形成速度比在2°C下更快。热风干燥的秋刀鱼和晒干的海鱼中的三甲胺含量相对高于其他样品,而盐渍样品中的三甲胺含量比其他样品低。
沉积物/土壤浓度
土壤:三甲胺已在未开垦的土壤中被鉴定出来(1)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有5261名工人(其中2870名为女性)可能接触三甲胺(1)。职业性接触三甲胺可能通过吸入和在产生或使用三甲胺的工作场所与该化合物皮肤接触而发生。监测数据表明,一般人群可能通过吸入烟草烟雾和摄入含三甲胺的食物接触三甲胺(SRC)。
环境归趋/暴露概况
三甲胺的生产和在有机合成中的使用、作为天然气的警告剂、在消毒剂制造中、作为浮选剂、作为昆虫引诱剂、在季铵盐化合物和塑料生产中的使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。三甲胺存在于自然界中,并在植被、鱼类、污水、动物和动物废物中有机物质分解过程中形成,因此在环境中广泛分布。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为1610毫米汞柱,表明三甲胺将仅以气态存在于大气中。气态三甲胺将通过与光化学产生的羟基和硝酸根自由基反应而在大气中降解;这些反应在大气中的半衰期为...
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
毒性肺炎 - 因吸入金属烟雾或有毒气体和蒸汽引起的肺部炎症。
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)=3,500 ppm/4小时
毒性概述
尿素毒素如三甲胺通过有机离子转运蛋白(特别是OAT3)主动转运到肾脏。尿素毒素水平的增加可以刺激活性氧的产生。这似乎是通过尿素毒素直接结合或抑制NADPH氧化酶(特别是在肾脏和心脏中丰富的NOX4)酶来介导的(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,以响应...
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统
相互作用
奎宁特异性地阻断连接蛋白36(Cx36),这是形成间隙连接通道的蛋白质之一。奎宁在体外和体内研究中抑制了/SRP:癫痫发作/癫痫样活动,而不降低神经元兴奋性。在本研究中,我们考虑了奎宁抗癫痫作用的可能机制(1、250、500、1000和2000 uM,脑室内)在戊四氮(PTZ)癫痫模型中。因此,我们使用间隙连接通道开放剂三甲胺(TMA)(0.05 uM、5 uM、50 uM)来检查它是否能逆转大鼠中奎宁的作用。脑室内(i.c.v.)注射奎宁通过增加癫痫发作起始时间和减少癫痫持续时间影响PTZ引起的全面性强直-阵挛性癫痫发作(GTCS)。此外,用不同剂量的...
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
特殊风险人群
儿童持续性三甲胺尿症是由常染色体隐性遗传的肝脏三甲胺(TMA)氧化障碍引起的,这是由于黄素单加氧酶3(FMO3)缺乏所致,继发于FMO3基因突变。三甲胺尿症或"鱼臭综合征"是由于来自饮食前体肠道细菌代谢的TMA过量分泌到体液和呼吸中引起的。这种疾病从出生时就存在,但当饮食中引入含有高胆碱量或来自海洋(海或咸水)鱼的三甲胺N-氧化物(TMAO)的食物时变得明显。...儿童三甲胺尿症(FMO3缺乏)很罕见。.../本研究/比较了六名儿童中胆碱负荷与海洋鱼餐的动力学和诊断效果...
解毒剂和急救
如果此化学品进入眼睛,立即取下任何隐形眼镜,至少冲洗15分钟,偶尔抬起上下眼睑。立即寻求医疗救助。如果此化学品接触皮肤,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。如果吸入此化学品,将其移离暴露区域,如果呼吸已停止,开始进行救援呼吸(使用通用预防措施,包括复苏面罩),如果心脏活动已停止,进行心肺复苏术。迅速转移到医疗机构。当吞下此化学品时,获得医疗救助。...呼吸过度暴露后建议进行24-48小时的医疗观察,因为肺水肿可能延迟。作为肺水肿的急救...
非人类毒性值
LC50小鼠(雄性)吸入7850 ppm/2小时
暴露路径/方式
内源性,摄入,皮肤接触(接触)
平均每日摄入量
年消费量为416.67磅。个人消费量为0.0003631毫克/公斤/天。





