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2-aminoethanethiol

CAS number:60-23-1    molecular formula:C2H7NS

overview

compound introduction

半胱胺是一种胺,由乙烷骨架在C-1位被硫醇基取代,在C-2位被氨基取代。它具有抗衰老剂、辐射保护剂、小鼠代谢物和人类代谢物的功能。它是一种硫醇和胺。它与乙胺功能相关。它是半胱胺离子的共轭碱。

Specs

Chinese alias-
English alias(2-mercaptoethyl)amine; 2-aminoethanethiol; 2-aminoethyl mercaptan; becaptan; beta-mercaptoethylamine; cisteamina; cysteamide
CAS number60-23-1molecular formulaC2H7NS
molecular weight77.15Exact mass-
PSA27logp-0.4

numbering system

CAS60-23-1
UNII5UX2SD1KE2
RXCUI3022
HMDB IDHMDB0002991
KEGG IDD03634
ChEBI ID17141
ChEMBL IDCHEMBL602
WikipediaCysteamine
NSC NumberNSC Number: NSC647528
废弃 CAS139720-70-0
AIDS 编号005078
DrugBank IDDB00847
DrugCentral768
PharmGKB IDPA449171
PubChem CID6058
Related CAS93965-19-6 (马来酸盐(1:1))
MetaboLightsMTBLC17141
Nikkaji NumberJ62.801H
NCI 词表代码C61696
DSSTox Substance IDDTXSID3022875
生态与环境部编号_25Q1B44NC
Metabolomics Workbench ID38231
European Community (EC) Number200-463-0
PubChem Reference Collection SID483925204
United States Adopted Name (USAN)CYSTEAMINE
International Nonproprietary Names (INN)MERCAPTAMINE

physicochemical properties

LogP0.1
XLogP3XLogP3-AA: -0.4
气味难闻气味
沸点分解
熔点98 °C
复杂性10
溶解度水中,20°C时可溶,未给出数值
Exact Mass77.02992040
Human DrugsEMA批准药物:人用药物(孤儿药指定)
化学类别硫醇类
形式电荷0
物理描述固体
解离常数iupacpka
颜色/形态从酒精中结晶
重原子计数4
Molecular Weight77.15
Monoisotopic Mass77.02992040
其他实验性质从酒精中结晶,熔点70.2至70.7 °C。溶于水、酒精。/盐酸盐/
可旋转键计数1
氢键供体计数2
氢键受体计数2
共价键单元计数1
同位素原子计数0
拓扑极性表面积27 Ų
定义键立体中心计数0
定义原子立体中心计数0
未定义键立体中心计数0
未定义原子手性中心计数0

Safety information

储存条件:
储存在40 °C (104 °F)以下,最好在15至30 °C (59和86 °F)之间
处置方法:
SRP:最有利的行动方案是使用具有较低职业暴露或环境污染内在倾向的替代化学品产品。回收任何未使用材料的部分以获得批准的用途,或将其返回给制造商或供应商。化学品的最终处置必须考虑:材料对空气质量的影响;在土壤或水中的潜在迁移;对动物、水生和植物生命的影响;以及符合环境和公共卫生法规。
法规信息:
REACH注册物质:状态:活跃 更新:2018-05-17 https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/24783
环境归宿:
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒分配模型(1),半胱胺在25°C时的估算蒸气压为2.45毫米汞柱(SRC),该值通过碎片常数法(2)确定,预计在大气中仅以气态存在。气态半胱胺通过与光化学产生的羟基自由基反应(SRC)在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为5小时(SRC),是根据其在25°C时的速率常数7.3X10-11立方厘米/分子-秒(SRC)计算得出的,该常数使用结构估算法(3)推导得出。半胱胺不含在波长>290纳米处发色的基团,因此预计不易受到阳光直接光解的影响...
Hepatotoxicity:
可能性评分:D[HD](高剂量给药时可能导致肝损伤)。
人为污染源:
半胱胺作为对乙酰氨基酚的解毒剂、实验性辐射保护剂和研究十二指肠溃疡的研究化学品的生产和使用(1),可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
FDA Requirements:
《具有治疗等效性评估的批准药物产品清单》确定了当前上市的销售处方药产品,包括酒石酸半胱胺,这些产品根据联邦食品、药品和化妆品法案第505节被FDA基于安全性和有效性批准。/酒石酸半胱胺/
人体毒性摘录:
/症状和体征/ 最常见的不良反应涉及胃肠道和中枢神经系统。这些症状在治疗开始时尤为明显。暂时暂停治疗,然后逐渐重新引入可能有助于提高耐受性。最常见的事件(> 5%)是呕吐(35%)、食欲不振(31%)、发热(22%)、腹泻(16%)、嗜睡(11%)和皮疹(7%)。其他不良反应如下:中枢神经系统:嗜睡;脑病;头痛;癫痫;共济失调;混乱;震颤;多动症;听力下降;头晕;紧张不安。胃肠道:恶心;口臭;腹痛;消化不良;便秘;胃肠炎;十二指肠炎;十二指肠溃疡。精神病学:紧张;异常思维;抑郁;情绪不稳定;幻觉;噩梦。其他...
非人类毒性值:
LD50 小鼠腹腔注射 250 mg/kg
水/土壤挥发率:
使用碎片常数估算法(1),估计半胱胺的亨利常数为3.6X10-7 atm-cu m/mole(SRC)。该亨利常数表明半胱胺预计从水表面基本不会挥发(2)。基于从碎片常数法(3)估计的蒸气压2.45 mm Hg(SRC),预计半胱胺会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。
危害类别和分类:
对水生环境有害(长期) - 3类
非人体毒性摘录:
/遗传毒性/ 在Ames试验中未发现致突变性。半胱胺在人体淋巴细胞体外姐妹染色单体交换试验中呈阴性反应,但在仓鼠卵巢细胞类似试验中呈阳性反应。
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),可以估计半胱胺的Koc为33(SRC)。根据分类方案(2),该估计的Koc值表明半胱胺在土壤中的迁移性预期非常高。半胱胺的pKa1和pKa2值分别为8.19和10.75(3),表明该化合物在环境中主要以阳离子形式存在,而阳离子通常比其中性对应物更强地吸附到含有有机碳和粘土的土壤中(4)。
人体暴露可能途径:
职业性接触半胱胺可能发生在生产或使用该化合物的工作场所,通过吸入和皮肤接触。普通人群对半胱胺的接触可能仅限于服用半胱胺酒石酸盐药物的人。(SRC)
环境生物富集作用:
据估计,半胱胺的BCF值为3(SRC),使用估计的log Kow值-0.20(1)和回归推导方程(2)计算。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(SRC)。
环境非生物降解性:
使用结构估计方法(1),估计半胱胺与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为25°C时7.3X10-11 cu cm/分子-秒(SRC)。这对应于大气中羟基浓度为5X10+5个/立方厘米时的半衰期约为5小时(1)。由于缺乏可水解的官能团(2),半胱胺预计不会在环境中发生水解。半胱胺不含在>290 nm波长处吸收的生色团,因此预计不会受到阳光的直接光解(SRC)。
解毒剂和急救处理:
高级治疗: 对于意识不清、严重肺水肿或呼吸停止的患者,考虑经口或经鼻气管插管进行气道控制。使用带阀面罩装置的正压通气技术可能有益。监测心律并按需治疗心律失常...。用D5W /SRP: "保持通畅",最小流速/开始静脉输液。如有低血容量迹象,使用乳酸盐林格氏液。注意液体过载迹象。考虑肺水肿的药物治疗...。对于有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。注意液体过载迹象...。用地西泮(Valium)治疗癫痫...。使用盐酸丙美卡因辅助眼睛冲洗...。/毒物A和B/
环境归宿/暴露摘要:
半胱胺的生产和使用作为对乙酰氨基酚的解毒剂,实验中作为辐射防护剂,以及作为研究十二指肠溃疡的研究化学品,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,在25°C下估计的蒸气压为2.4毫米汞柱,表明半胱胺将仅以蒸气形式存在于大气中。气相半胱胺将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为5小时。半胱胺不含有在波长>290纳米处发色的发色团,因此预计不会受到阳光的直接光解。如果释放到土壤中,预计半胱胺将具有非常高的迁移性...

Production methods and uses

purpose
用途:
计算去除率(%):92.1
一般制造信息:
虽然缺乏特定于半胱胺的数据(SRC, 2005),但文献表明,一些源自人类和兽医治疗的药物活性化合物在市政污水处理厂中不能完全去除,因此被排放到受纳水体中(1)。废水处理过程通常不是为了将其从废水中去除而设计的(2)。选定的有机废物化合物可能降解成新的更持久的化合物,这些化合物可能被释放出来,替代或附加于母体化合物(2)。研究表明,几种极性药物活性化合物可以渗透到亚土壤层进入含水层(1)。
工业应用参考:
工业分类参考:医药制造业。 应用场景参考:常见于生产制造场景,可作为主料、辅料、添加剂或工艺辅助材料参与配方与加工流程 。 作用参考:可作为基础工业材料参与合成、提纯或改性过程,为后续产品制造和工艺放大提供支撑 。 选型提示:采购时应优先考虑适配性、可追溯性和持续供货能力,避免只按价格高低判断材料优劣 。

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60-23-1 | Cysteamine.pdf