
- Storage conditions: 安全储存条件,包括任何不相容性:将容器紧密保存在干燥和通风良好的地方。
- Disposal method: 产品:将剩余和不可回收的溶液提供给有许可证的处置公司。受污染的包装:按未使用产品处置。
- Emission concentration: 在2008-2009年间从西班牙巴伦西亚地区地中海沿岸的三个污水处理厂收集的14份进水样品(<0.02 ug/L)或14份出水样品(<0.01 ug/L)中未检测到氟喹诺酮(1)。在2010年收集的90个欧洲污水处理厂的出水样品中,3%检测到氟喹诺酮,浓度为20-25.7 ng/L(2)。在1996年至2005年间收集的13个污水处理厂和10个工业废水厂的出水样品中,分别检测到浓度为0.20-30和30-101 ug/L的氟喹诺酮;这些工厂位于荷兰北海沿岸(3)。
- Toxicity summary: 鉴定与用途:氟喹诺酮是一种对革兰氏阴性菌具有抗菌活性的氟喹诺酮化合物。它用于治疗食用动物的肠道感染和养殖鱼类细菌感染。氟喹诺酮在人类中也有有限用途,用于治疗尿路感染。人体暴露与毒性:有报道称,3名因尿路感染接受氟喹诺酮治疗的患者出现眼部副作用。这3名患者均有慢性肾功能衰竭,且均表现出双侧对称性。停药后2天内完全恢复。动物研究:氟喹诺酮通过胃管给予雌性小鼠,持续14天。未观察到脱发或其他毒性迹象。大鼠口服给予氟喹诺酮...
- Regulatory information: 状态法规(EC):2002/2076
- Fire extinguishing procedure: 合适的灭火介质:使用水喷雾、醇类泡沫、干化学灭火剂或二氧化碳。
- environmental fate: 大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物的气/粒分配模型(1),估计在25°C时蒸气压为2.5X10-7 mm Hg(SRC)的氟喹诺酮(通过碎片常数法测定(2))将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相氟喹诺酮通过与光化学产生的羟基自由基和臭氧反应在大气中降解(SRC);这些反应在大气中的半衰期估计分别为12小时和6.6天(SRC)。颗粒相氟喹诺酮可通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。氟喹诺酮含有在波长>290 nm处发色的基团(3),因此可能易受阳光直接光解(SRC)。
- interaction: 食品中各种致癌物的联合效应对人类健康是一个关注点。在本研究中,我们研究了氟喹诺酮(FL)对2-氨基-3,8-二甲基咪唑并[4,5-f]喹喔啉(MeIQx)在体内致突变性的影响。此外,我们尝试通过使用cDNA微阵列进行综合基因分析来阐明其潜在机制。雄性gpt delta小鼠喂养含有0.03% MeIQx、0.4% FL或0.03% MeIQx + 0.4% FL的饮食13周。还考察了与苯巴比妥(PB)联合治疗的效果。单独使用MeIQx治疗增加了gpt和Spi(-)突变频率,而与FL联合治疗(而非与PB联合治疗)进一步加剧了这些效果,尽管单独使用FL治疗的小鼠体内未显示遗传毒性。FL因果...
- Preventive measures: 使用前必须检查手套。使用适当的手套脱除技术(避免触摸手套外表面)以避免皮肤接触此产品。根据适用法规和良好实验室实践,使用后处理受污染的手套。洗手并擦干。
- Cleanup Methods: 意外释放措施。个人预防措施、防护设备和应急程序:避免粉尘形成。避免吸入蒸气、雾或气体。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:清扫和铲起。存放在合适的密闭容器中以待处置。
- man-made pollution source: 氟喹诺酮的生产和使用作为人类和动物的抗生素(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。氟喹诺酮在法国、日本和智利的水产养殖中被授权或允许使用(2)。
- Food Survey Values: 在从西班牙市场购买的16份婴幼儿配方奶粉样品中未检测到氟喹诺酮(检测限0.04-0.52微克/千克)(1)。在进口到加拿大的蜂蜜样品中未检测到氟喹诺酮(检测限0.4微克/千克)(2)。
- Human toxicity extract: /病例报告/ 评估氟喹诺酮治疗121例单纯性(65.5%)和复杂性(34.5%)尿路感染(UTI)的疗效和安全性,给药剂量为400 mg bd。治疗持续时间为7-15天,平均为10天。治疗后30天,单纯性UTI患者中92.3%持续治愈,复杂性UTI患者中53.7%持续治愈。34.1%的复杂性UTI患者出现复发或再感染,12.2%患者的感染菌对治疗无反应。氟喹诺酮通常耐受性良好。27.3%的患者出现胃肠道、神经系统障碍和皮疹,大多数情况下症状轻微。只有两名患者退出治疗。结论认为氟喹...
- Ecotoxicity Extract: /水生物种/ 在水产养殖中使用的不太明确的抗生素混合物可能分布在 aquatic 环境。因此,对水产养殖抗生素土霉素、奥索利酸、红霉素、氟苯尼考和氟喹诺酮进行了系统的混合物生态毒性研究。测试生物为淡水藻类(假微型栅藻)、活性污泥微生物和发光细菌(费氏弧菌)。测试设计和统计分析基于等高线分析。当红霉素和土霉素组合在活性污泥微生物上测试时,观察到协同效应,在这些情况下,模型预测表明对污泥中不同细菌物种的独立作用。如...
- Water/soil volatilization rate: pKa为6.5(1)表明氟喹诺酮在pH值5至9时会部分以阴离子形式存在,因此阴离子从水和湿润土壤表面的挥发预计不是重要的命运过程(SRC)。使用碎片常数估算法(2)估算氟喹诺酮的亨利定律常数为2.7X10-13 atm-cu m/mole(SRC)。该亨利定律常数表明未解离的氟喹诺酮预计基本上不会从水和湿润土壤表面挥发(3)。根据估算的蒸气压2.5X10-7 mm Hg(SRC),通过碎片常数法(2)确定,氟喹诺酮预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
- Hazard categories and classifications: 呼吸道致敏物 1类(70.4%)
- Environmental biodegradability: 好氧:从鳗鱼和虾养殖池塘的水和沉积物中未观察到氟喹诺酮的生物降解(1)。当以100 ug/mL的浓度添加到水产养殖沉积物中时,氟喹诺酮对降解是稳定的(2)。由于未检测到代谢物,损失归因于浸出(2)。在沉积物中的降解半衰期为0-1 cm深度处60天,5-7 cm处>300天(3)。其他沉积物降解半衰期为155天或180天内完全没有降解(3)。
- Soil adsorption/migration: 氟喹诺酮的Koc值据报道为2750-25,500(1)。根据分类方案(2),该Koc范围表明氟喹诺酮在土壤中的移动性轻微至无。氟喹诺酮的pKa为6.5(3),表明该化合物在环境中会以阴离子形式部分存在,而阴离子通常不会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)。
- Personal protective equipment (PPE): 身体防护:全套防化学品防护服。必须根据特定工作场所危险物质的浓度和量选择防护设备的类型。
- Possible routes of human exposure: 在工作场所生产或使用氟喹诺酮时,职业接触可能通过吸入和皮肤接触发生。监测和使用数据表明,一般人群可能通过直接用药或食用使用氟喹诺酮的鱼场养殖的鱼类而接触氟喹诺酮。(SRC)
- Environmental bioconcentration: 根据氟喹诺酮(SRC)的log Kow值1.60(1)和回归推导方程(2),计算出的鱼类BCF估计值为3。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)。
- 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)、氟化氢。
- Environmental fate/exposure summary: 氟喹诺酮的生产和使用作为人类和动物的抗生素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2.5X10-7 mm Hg,表明氟喹诺酮将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相氟喹诺酮将通过与光化学产生的羟基自由基和臭氧反应在大气中降解;这些反应在大气中的半衰期估计分别为12小时和6.6天。颗粒相氟喹诺酮将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。氟喹诺酮含有在波长>290 nm处发色的基团,因此可能易受阳光直接光解的影响。如果释放到土壤中,氟...
- Fish/Seafood Concentrations: 在停止氟喹诺酮治疗一天后,在挪威养殖场附近捕获的野生鱼肌肉组织中检测到氟喹诺酮,浓度为0.06-1.12 mg/kg(1)。在药物治疗结束后48天,分别在鱼肝、背部脂肪、皮肤和骨骼中检测到氟喹诺酮,浓度分别为8、8、36和571 ng/g;在治疗后70天,浓度分别为16、27、36和465 ng/g(2)。在治疗后48天或70天,肌肉组织中均未检测到氟喹诺酮(2)。
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