Treatment:
口服或肠外暴露后,给予炭浆。(T36)
健康危害:
急/慢性危害:如果吞食、吸入或通过皮肤吸收,该化合物是有害的。它可能引起刺激。加热至分解时,会排放出非常有毒的一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和硫氧化物烟雾。(NTP, 1992)
储存条件:
氨苯砜片应储存在20-25°C并避光保存。氨苯砜在光照后可能变色。
危害摘要:
先进复合材料行业中最常用的固化剂之一是芳香胺。其中最常见的是4,4'-亚甲基二苯胺(MDA)和4,4'-砜基二苯胺(DDS)。与环氧树脂类似,这些化合物的蒸气压非常低,通常不会构成空气危害,除非是在高温下喷涂或固化的混合物中。然而,皮肤接触的可能性通常很高。芳香胺可能渗透许多常用的防护手套,因此可能特别难以防护... ...另一种胺类物质DDS,有大量的毒理学数据,因为其药用级药物氨苯砜已被用于多年治疗麻风病和某些类型的慢性皮肤炎症。然而,在低...
处置方法:
SRP:在审查时,土地处理或填埋(卫生填埋)处置实践的标准正在重大修订中。在实施废物残渣(包括废物污泥)的土地处置之前,咨询环境监管机构以获取可接受的处置实践指导。
急救措施:
其他:由于该化学物质是已知或可疑致癌物,您应咨询医生有关可能的长期健康效应和潜在的医疗监测建议。医生的建议将取决于特定化合物及其化学、物理和毒性特性、暴露水平、暴露时间和暴露途径。(NTP, 1992)
暴露途径:
摄入(L1039, T14);皮肤接触(L1039, T14);眼睛接触(L1039, T14);吸入(L1039, T14) 口服给药后的生物利用度为70%至80%。
有害效应:
外用氨苯砜可能发生的不良反应包括高铁血红蛋白血症、血管性水肿、干燥、脱屑、红斑和油性皮肤。
毒性摘要:
氨苯砜通过抑制二氢叶酸的合成来对抗细菌和原生动物,其方式与磺胺类药物相同,即通过与对氨基苯甲酸竞争二氢蝶酸合酶的活性位点。该药物的抗炎作用与其抗菌作用无关,且尚未完全理解。
法规信息:
新西兰EPA化学品状态清单:氨苯砜:没有单独批准,但可在适当的团体标准下使用
火灾危险:
该化学品可能是可燃的。(国家毒理学计划,1992)
火灾扑救:
涉及此材料的火灾可用干粉、二氧化碳或哈龙灭火器控制。也可使用水喷雾。(NTP, 1992)
灭火程序:
消防员建议:如有必要,佩戴自给式呼吸装置进行灭火。
环境归宿:
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),氨苯砜在25°C下估计蒸气压为2.7X10-8 mm Hg(SRC),通过碎片常数法(2)确定,将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相。气相氨苯砜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为0.23天(SRC),根据其在25°C下4.6X10-11 cm³/分子-秒的速率常数(SRC)计算得出,该速率常数是通过结构估算法(3)推导的。颗粒相氨苯砜可通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。水介质中的氨苯砜,在6小时内完全光降解...
预防措施:
SRP:在工作区域中存在点源排放或受管制污染物扩散的情况下,应采用局部排气通风。在污染物产生点附近对其进行通风控制,是最大限度减少人员接触空气污染物最经济、最安全的方法。确保局部通风将污染物从工人处移开。
Toxicity Data:
LD50: 496 mg/kg (口服,小鼠)
Health Effects:
高铁血红蛋白血症和溶血是急性中毒的主要风险。慢性中毒可能导致溶血性贫血、粒细胞缺乏症、再生障碍性贫血和其他血液疾病。靶器官是中枢和周围神经系统、血液、肝脏和皮肤。高铁血红蛋白血症是氨苯砜中毒的主要且持续的特征。在用于麻风病和疟疾的相对低剂量下可能出现溶血性贫血和粒细胞缺乏症,而周围神经病变和肝炎仅在用于治疗疱疹样皮炎的高剂量下观察到。(L1040)。
Hepatotoxicity:
可能性评分:A(已知的明显肝损伤原因)。
Cleanup Methods:
意外释放措施:个人预防措施、防护设备和应急程序:使用个人防护设备。避免粉尘形成。避免吸入蒸气、雾或气体。确保充分通风。避免吸入粉尘;环境预防措施:不要让产品进入排水道; containment和清理的方法和材料:在不产生粉尘的情况下捡起并安排处置。清扫和铲起。保存在合适的密闭容器中以待处置。
人为污染源:
氨苯砜的生产、使用以及在皮肤感染(1)和麻风病治疗中的应用,以及作为兽医抗生素(2,3)、环氧树脂固化硬化剂(2)和分析试剂(4)的使用,可能通过各种废物流导致其释放到环境中(SRC)。
反应性概况:
4,4'-二氨基联苯磺酸可以中和酸,在放热反应中形成盐和水。可能与异氰酸酯、卤代有机物、过氧化物、酚类(酸性)、环氧化物、酸酐和酰卤不相容。与强还原剂(如氢化物)结合时会产生易燃的氢气。与强氧化剂不相容。在不受控制的情况下也与环氧树脂不相容(NTP, 1992)。
生态毒性值:
USDA APHIS化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^80-08-0$'
症状与体征:
过量可能导致鼻充血、晕厥或幻觉。如有必要,应采取支持血压的措施。
非人类毒性值:
LD50 小鼠皮下注射 329 毫克/公斤
水/土壤挥发率:
使用碎片常数估算法(1),氨苯砜的亨利定律常数估计为3.11X10-14 atm·m³/mol(SRC)。该亨利定律常数表明氨苯砜预计从水面基本不会挥发(2)。基于从碎片常数法(2)确定的估计蒸气压2.7X10-8 mm Hg(SRC),氨苯砜预计不会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。
非火灾泄漏响应:
储存注意事项:应保护此化学品免受光照。将容器紧密封闭在惰性气氛下,并在冷藏温度下储存。(NTP, 1992)
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),可估计氨苯砜的Koc为260(SRC)。根据分类方案(2),此估计的Koc值表明氨苯砜在土壤中具有中等迁移性。芳香胺预计会与土壤中的腐殖质或有机质强烈结合,因为芳香氨基具有高反应性(3,4),表明在某些土壤中迁移性可能低得多(SRC)。
个人防护装备 (PPE):
呼吸防护: 对于轻微暴露使用P95型(美国)或P1型(EU EN 143)颗粒物呼吸器。对于更高级别的防护使用OV/AG/P99型(美国)或ABEK-P2型(EU EN 143)呼吸器滤毒罐。使用经适当政府标准测试和批准的呼吸器和部件,如NIOSH(美国)或CEN(欧盟)。
人体暴露可能途径:
NIOSH(1981-1983年NOES调查)统计估计美国有1,510名工人(其中198名为女性)可能接触氨苯砜(1)。职业接触氨苯砜可能发生在生产或使用氨苯砜的工作场所,通过吸入和皮肤接触。一般公众不太可能接触氨苯砜,除非通过直接医疗治疗(SRC)。
环境生物富集作用:
使用log Kow为0.97(1)和回归推导方程(2),计算得出鱼对氨苯砜的估计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可能性低(SRC)。
环境非生物降解性:
为了研究阳光对污染水环境药物的持久性和生态毒性的影响,我们将九种药物(对乙酰氨基酚(AA)、胺碘酮(AM)、氨苯砜(DP)、地塞米松(DX)、吲哚美辛(IM)、萘普生(NP)、苯妥英(PH)、雷洛昔芬(RL)和舒林酸(SL))在水介质中暴露于阳光和254、302或365 nm(分别为UV-C、UV-B或UV-A)的紫外线照射下。通过高效液相色谱法(HPLC)监测药物的降解。阳光在6小时内完全降解了AM、DP和DX,并部分降解了其他药物,AA和PH除外,它们未被降解。UV-B获得了相似的结果,而UV-A效果较差(UV-A和-B都...
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 7.7 [mg/m3]
Carcinogen Classification:
3,对人致癌性无法分类。(L135)
Drug Induced Liver Injury:
参考文献:DOI:10.1016/j.drudis.2019.09.022
Toxic Combustion Products:
物质或混合物引起的特殊危害:碳氧化物,氮氧化物(NOx),硫氧化物
环境归宿/暴露摘要:
氨苯砜的生产和使用以及在皮肤感染和麻风病治疗中的应用,作为兽医医学中的抗生素,作为环氧树脂固化中的硬化剂以及作为分析试剂,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。如果释放到空气中,25°C下估计蒸气压为2.7X10-8 mm Hg表明氨苯砜将在大气中同时存在于气相和颗粒相。气相氨苯砜将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为0.23天。颗粒相氨苯砜将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。水介质中的氨苯砜,在6小时内完全光降解...
Populations at Special Risk:
... 不良血液学影响...在G-6-PD缺乏症患者中最严重。
Evidence for Carcinogenicity:
人类致癌性证据不足。动物致癌性证据有限。总体评价:第3组:该物质对人类致癌性无法分类。
Effects During Pregnancy and Lactation:
截至修订日期,未找到相关已发表信息。