benzo[a]anthracene
IPUAC Name:benzo[a]anthracene
CAS56-55-3
分子式C18H12
分子量228.3 g/mol
危化品
根据独立的科学和健康专家委员会,苯并[a]蒽可致癌。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07
![benzo[a]anthracene](https://labdr.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/casimg/C5/56-55-3.png)
毒性
毒性大气浓度
来源主导:1976年马里兰州巴尔的摩港隧道中的苯并蒽浓度为102 ng/m³(1)。在比利时根特实验室屋顶上检测到该化合物,但未量化(2)。
植物浓度
据报道,各种蔬菜中苯并[a]蒽的浓度:菠菜-16 ppb;羽衣甘蓝-43至230 ppb;番茄-0.3 ppb(1,2)。据报道,挪威水域各种海洋藻类中苯并[a]蒽的浓度范围为0至73 ppb(3)。5种未指明植物的叶片据报道含有12至60 ppb的苯并[a]蒽浓度(4)。绿色时苯并[a]蒽浓度变化为12-26 ppb的植物叶片,在叶片变黄时苯并[a]蒽浓度从44增加到166 ppb(4)。
污水浓度
在汽油发动机的废气中检测到苯并[a]蒽(50至83 μg/L燃料);燃烧煤炭的排放物(0.04至9.4 mg/kg)(1)。
环境水浓度
雨/雪:在瑞士苏黎世附近的瑞士联邦水资源和水污染控制研究所(EAWAG)附近收集了雪、雨和雾样本,日期未知(1)。雪中溶解相和颗粒相苯并蒽的平均浓度分别为9.6和21纳克/升;雨中溶解相和颗粒相苯并蒽的平均浓度分别为2.4和3.6纳克/升;雾中颗粒相苯并蒽的平均浓度为190纳克/升(1)。阿拉斯加费尔班克斯雪样中苯并蒽的平均浓度为3.7纳克/升(雪堆)和2080纳克/升(雪倾倒)(2)。
水/土壤挥发
苯并[a]蒽的亨利定律常数为1.2X10-5 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明苯并[a]蒽预计会从水面挥发(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3天(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39天(SRC)。苯并[a]蒽的亨利定律常数表明可能从湿润的土壤表面挥发(SRC)。在烧杯进行的实验室实验中,快速搅拌水溶液中苯并[a]蒽的挥发半衰期确定为89小时(3)。然而,吸附是...
环境归趋概述
大气归趋:根据半挥发性有机物在大气中的气/粒分配模型(1),苯并[a]蒽在25°C时的实验蒸气压为2.1X10-7 mm Hg(2),将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相苯并[a]蒽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8小时(SRC),根据其在25°C时的速率常数5X10-11 cu cm/分子-秒(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计方法推导得出的(3)。颗粒相苯并[a]蒽可通过湿沉降和干沉降从空气中物理去除(SRC)。波长大于...的苯并[a]蒽照射光...
环境生物浓缩
苯并[a]蒽在活性污泥中的生物蓄积因子,计算为污泥中化学物质浓度(ug/g)除以水中化学物质的最终浓度(ug/g),5天后确定为24,400;苯并[a]蒽在藻类(小球藻)中的生物蓄积因子,计算为藻类中化学物质浓度(ug/g)除以水中化学物质的最终浓度(ug/g),1天后确定为3,180;苯并[a]蒽在金鱼(Leuciscus idus melanotus)中的生物蓄积因子,计算为鱼体中化学物质浓度(ug/g)除以水中化学物质的中位浓度(ug/g),3天后确定为350(1)。苯并[a]蒽在沉积物中的平均积累...
环境生物降解
需氧条件:将富含多环芳烃(PAH)的普鲁霍原油作为分散剂添加到悬挂在加拿大萨尼奇海峡的受控生态系统围隔中。测定了水、浮游动物、牡蛎和底泥中各种PAH的浓度。苯并[a]蒽、苯并[a]芘和荧蒽的初始浓度范围为1-6 μg/L。由于...微生物降解和沉降,浓度呈指数级下降。
环境非生物降解
向加拿大萨尼奇海峡悬浮的受控生态系统围栏中添加了富含多环芳烃(PAH)的普鲁霍原油分散体。测定了水、浮游动物、牡蛎和底泥中各种PAH的浓度。苯并蒽、苯并芘和荧蒽的初始浓度范围为1-6微克/升。由于蒸发、光化学氧化,浓度呈指数级下降...
土壤吸附/迁移性
苯并(a)蒽被确定为强烈吸附到沉积物上,在郊狼溪沉积物、得梅因河沉积物和塞尔斯维尔池塘沉积物中的Koc范围为545,000至1,870,000(1)。根据推荐的分类方案(2),这些实验Koc值表明苯并(a)蒽在土壤中预计是不移动的(SRC)。在一项建模研究中,预测湖泊、溪流和富营养池塘中分别有55%、71%和88%的苯并(a)蒽被吸附(1)。一周后,在受控生态系统水柱中添加的39%的苯并(a)蒽在沉积物中被回收(3)。在微观宇宙中吸附到沉积物上的苯并(a)蒽主要(40%至60%)在表面以下4至5厘米处采集的表层部分中被发现(4)。沙质...
生态毒性值
LC50;物种:大型溞(水蚤)年龄<24小时新生体;条件:淡水,静态,25°C,pH 7.9-8.3,硬度80-100 mg/L CaCO3,碱度57-64 mg/L CaCO3;浓度:97.5微克/升,48小时/99%纯度/
自然污染源
苯并蒽存在于原油中。
食品调查值
在炭烤牛排中检测到苯并[a]蒽(4.5微克/千克);不同烤制和熏制食品(高达189微克/千克);新鲜食品(高达230微克/千克);食用油(0.1至98.3微克/千克)(1)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有剧毒。该物质可能在水中造成长期影响。该化学物质可能在生物体内生物积累。强烈建议不要让该物质进入环境。
其他环境浓度
对西班牙塞维利亚和比利时梅赫伦的主要大教堂中的石灰岩和风化壳进行了研究;在两个大教堂中都鉴定出了苯并蒽(但未量化),其含量低于已鉴定化合物的25%(1)。苯并蒽普遍存在于不完全燃烧产物中。它已在主流香烟烟雾中被鉴定出(2.6微克/100支香烟和3.9至9.4微克/1000支香烟);雪茄烟雾(2.5至3.9微克/支);大麻香烟的主流烟雾(3.3微克/100支香烟)(2)。它也已在原油中被鉴定出(1至6.7毫克/千克)(2)。
鱼类/海鲜浓度
苯并(a)蒽已在以下物质中被鉴定:干熏鲱鱼,1.7;熏鲑鱼,0.2;熏牡蛎,30.0;以及日本鲭鱼,燃气烤架,0.6至2.9(1)。从加利福尼亚州苏森湾采集的亚洲蛤蜊Potamocorbula amurensis中苯并(a)蒽的平均浓度为41.5 ng/g干重(2)。美国龙虾(Homarus americanus)肌肉和消化腺组织中苯并(a)蒽的浓度已被测定。在接触杂酚木材三个月后,消化腺和尾部肌肉中苯并(a)蒽的水平分别为2,000至20,000 ng/g湿重和100至560 ng/g湿重(3)。贻贝中苯并(a)蒽的浓度被测定为16.5 ug/kg(4)。
环境归趋/暴露概况
苯并[a]蒽存在于化石燃料中。由于其是不完全燃烧的普遍产物,其向环境的释放广泛存在。它从石油、汽油、煤炭、木材和垃圾燃烧的排放物释放到大气中。如果释放到大气中,25°C时2.1X10-7 mm Hg的蒸气压表明苯并[a]蒽将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相苯并[a]蒽通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解,半衰期约为8小时。苯并[a]蒽吸收波长>290 nm的紫外光,因此可能易受阳光直接光解的影响。颗粒相苯并[a]蒽将从大气中...
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
ACGIH致癌物-可疑人类致癌物。
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
目前已知多环芳烃没有解毒剂。暴露通常通过症状治疗处理。(L10)
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)
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:EPA/RPF
致癌性证据
苯并蒽:可预期为人类致癌物。/多环芳烃/
致癌物分类
2B,可能对人类致癌。(L135)
解毒剂和急救
皮肤接触:用水冲洗所有接触该物质的身体部位。不要等待去除受污染的衣物;在水流下进行。使用肥皂帮助确保去除。去除受污染的衣物时进行隔离,防止他人接触。眼睛接触:立即取下任何隐形眼镜。立即用大量水或生理盐水充分冲洗眼睛至少20-30分钟。寻求医疗救助。吸入:立即离开受污染区域;呼吸新鲜空气。必须为任何救援人员提供适当的呼吸保护。如果出现咳嗽、呼吸困难或其他任何症状,即使症状可能在暴露后数小时出现,也应立即寻求医疗救助。摄入:立即联系医生、医院或中毒控制中心。如果受害者...
暴露路径/方式
口服(L10);吸入(L10)
平均每日摄入量
1981年11月至1982年8月间从日本大阪收集的环境空气样本中苯并[a]蒽的平均日摄入量确定为13 ng/天/人(1)。
1或癌症风险水平1E-06
土壤中污染物经皮吸收的分数:0.13
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤中污染物经皮吸收的分数:0.13
USGS基于健康的水质评价筛选水平
参考文献: Smith, C.D. and Nowell, L.H., 2024. 用于评估水质数据的基于健康的标准水平 (第 3 版)。DOI:10.5066/F71C1TWP





