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全氟化合物的生物降解研究进展

2021-11-02祖蕾

化学与生物工程 2021年10期
关键词:研究

祖 蕾

(1.宝鸡文理学院,陕西 宝鸡 721013;2.宝鸡文理学院 陕西省植物化学重点实验室,陕西 宝鸡 721013)

全氟化合物(perfluorinated compounds,PFCs)是一类氢原子全部被氟原子取代的直链或者支链碳氢化合物,由于其具有优良的化学稳定性、低的表面张力及疏水疏油性能,常被作为表面活性剂和保护剂广泛应用于工业生产和生活消费等领域[1-2]。PFCs作为一类新兴的有机污染物,其持久性、生物累积性和远距离迁移性已被发现和证实[3-4]。近年来的毒理学研究表明,PFCs具有典型的肝细胞毒性[5-6]、神经毒性[7]、生殖毒性[8-9]、免疫毒性[7,10]、致癌性[11]等毒理效应,由此带来的潜在生态风险已经超出人们预想。由于PFCs所含的氟原子具有很高的电负性和小的原子半径,导致碳氟键(C-F)成为自然界键能最高的共价键之一而具有很强的热稳定性和化学惰性[12]。因此,PFCs污染控制技术已成为环境领域的研究热点之一[13]。

近年来,对PFCs进行脱氟降解的研究已取得了一定进展。从文献报道来看,主要降解途径包括氧化类降解、还原类降解和热裂解[14-17];但是从无害化处理、消除二次污染、污染地原位修复以及降解所需能耗等方面考虑,在实际应用中生物降解具有更突出的优势。因此,作者从碳氟键断裂机理出发,分析PFCs的3种生物降解机制,综述PFCs生物降解的研究进展。

1 PFCs的生物降解机制

生物降解PFCs主要是利用微生物细胞中的一些酶,如还原脱卤酶、加氧酶或过氧化物酶等对PFCs进行脱氟和氧化,从而将其彻底矿化[18-19]。众所周知,PFCs生物降解的难点就是碳氟键的断裂,断裂碳氟键机制一般可分为:氧化脱氟、取代脱氟、还原脱氟,而分别涉及到的酶系主要有:单加氧酶、双加氧酶、过氧化物酶,水解酶,还原脱卤酶。……

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