Bacterial transformation of per- and poly-fluoroalkyl substances: a review for the field of bioremediation

文献情報

出版日 2023-06-26
DOI 10.1039/D3VA00031A
インパクトファクター 0
著者

Jessica A. LaFond, Paul B. Hatzinger, Jennifer L. Guelfo, Kayleigh Millerick, W. Andrew Jackson


原文を見る

要旨

Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) have received growing attention as more research on their potential risk and widespread extent of contamination has become available. Remediation schemes are currently being developed to help mitigate exposure to PFAS, especially in aquifers underlying sites where extensive application of aqueous film forming foam (AFFF) for fire supression and/or fire training has resulted in widepread PFAS contamination. To-date, microbial remediation (bioremediation) has not been considered for PFAS treatment due to the recalcitrant nature of these compounds, and the lack of identified organisms that can completely degrade PFAS to non-toxic by-products. However, based on recent literature, the role of microorganisms may be important to our understanding of processes occurring at contaminated sites where transformation of PFAS precursors to terminal end-products has been observed. This paper reviews the current state of knowledge on the biotransformation of PFAS by microorganisms and includes topics of particular interest to bioremediation schemes. First, we review studies linking the exposure of PFAS to microbial toxicity at the cellular level and then expand the viewpoint to observed changes at the microbial community level. Second, we review the different classes of PFAS observed to biotransform and provide and overview of reactions that are likely to occur under different environmental conditions. Third we evaluate the role of co-metabolism and specific enzyme classes in the observed biotransformation of larger PFAS to terminal perfluoroalkyl acids (PFAAs). Lastly, we identify knowledge gaps in the understanding of PFAS biotransformation and provide suggestions for future research that may result in new strategies that include bioremediation as a solution for PFAS in environmental matrices.

関連文献

New molecular-scale information on polystyrene dynamics in PS and PS–BaTiO3 composites from FTIR spectroscopy

D. Olmos, E. V. Martín, J. González-Benito

2014-09-30 Paper

DOI: 10.1039/C4CP03516J

Deep oxidation of 1,2-dichlorobenzene over Ti-doped iron oxide

Xiaodong Ma, Xueyue Suo, Huiqin Cao, Jie Guo, Lu Lv, Hongwen Sun, Meihua Zheng

2014-05-08 Paper

DOI: 10.1039/C4CP00979G

Defect-induced semiconductor to metal transition in graphene monoxide

Jungwook Woo, Kyung-Han Yun, Sung Beom Cho, Yong-Chae Chung

2014-05-20 Paper

DOI: 10.1039/C4CP01518E

Mn-modified Bi2Ti2O7 photocatalysts: bandgap engineered multifunctional photocatalysts for hydrogen generation

Satyajit Gupta, Luis De Leon, Vaidyanathan (Ravi) Subramanian

2014-03-21 Paper

DOI: 10.1039/C3CP55439B

Unexpected effects of the alteration of structure and stability of myoglobin and hemoglobin in ammonium-based ionic liquids

Indrani Jha, Pankaj Attri, Pannuru Venkatesu

2013-12-17 Paper

DOI: 10.1039/C3CP54398F

Diastereomeric preference of a triply axial chiral binaphthyl based molecule: a concentration dependent study by chiroptical spectroscopies

Zahra Dezhahang, Mohammad Reza Poopari, Florencio Eloy Hernández, Carlos Diaz, Yunjie Xu

2014-05-08 Paper

DOI: 10.1039/C4CP01704H

Chemical activity of oxygen vacancies on ceria: a combined experimental and theoretical study on CeO2(111)

Chengwu Yang, Li-Li Yin, Fabian Bebensee, Maria Buchholz, Hikmet Sezen, Stefan Heissler, Jun Chen, Alexei Nefedov, Hicham Idriss, Xue-Qing Gong, Christof Wöll

2014-08-04 Communication

DOI: 10.1039/C4CP02372B

Three-dimensional attosecond resonant stimulated X-ray Raman spectroscopy of electronic excitations in core-ionized glycine

Yu Zhang, Jason D. Biggs, Weijie Hua, Konstantin E. Dorfman, Shaul Mukamel

2014-09-19 Paper

DOI: 10.1039/C4CP03361B

CH–π hydrogen bonds in biological macromolecules

Yoji Umezawa, Jacques Fantini, Manfred S. Weiss, Pinak Chakrabarti

2014-03-20 Perspective

DOI: 10.1039/C4CP00099D

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

1-{3-[5-(エチルカルボンイル)-2,4-ジメチル-1H-ピロロール-3-基]プロパニル}ピペリジン-4-カルボン酸について、適用される法規ガイドラインは何ですか?

この化合物はCAS番号1142209-81-1であり、GHS分類では corrosive (腐食性物質) と classified (分類物質) として指定され...

1142209-81-11-{3-[5-(Ethoxycarbo...
化合物よくある質問

2,2-二氟-1,3-ベンゾジオキサン-5-カルボキシlic酸とは何ですか?

2,2-二氟-1,3-ベンゾジオキサン-5-カルボキシlic酸は、CAS番号656-46-2の化合物で、化学式はC8H4F2O4です。この化合物は白色の結晶性粉...

656-46-22,2-Difluoro-1,3-ben...
化合物よくある質問

8-氯-4-色原酮の代替品はありますか?

8-氯-4-色原酮(CAS番号: 49701-11-3)の代替品には、他の色原酮類似物や、構造が似ている化合物があります。例えば、8-メチル-4-色原酮や、他の...

49701-11-38-Chloro-2,3-dihydro...
化合物よくある質問

エチル6,6-ジメチル-4,5,6,7-テトラヒドロ-1H-インドアゼー-3-カルボキシレートとは何ですか?

エチル6,6-ジメチル-4,5,6,7-テトラヒドロ-1H-インドアゼー-3-カルボキシレートは、CAS番号1233243-56-5を有する化合物です。これは有...

1233243-56-5Ethyl 6,6-dimethyl-4...
化合物よくある質問

4-叔丁基-6-氯-嘧啶に適用される法規ガイドラインは何ですか?

4-叔丁基-6-氯-嘧啶はCAS番号3435-24-3で、GHS分類では毒性物質とみなし、GHSの危険性分類が適用されます。REACH規則では登録が必要で、Eu...

3435-24-34-Tert-butyl-6-chlor...
化合物よくある質問

維库溴铵杂质Bはどのように合成されますか?

維库溴铵杂质Bは、アンドロステンデンから始まり、一連の合成反応、包括的な選択性と高い収率で合成されます。具体的には、ブロミド化、酸化、ジマーゼ反応、アミド化など...

50587-95-6(2beta,3alpha,5alpha...
化合物よくある質問

2-(4-氟苄基)-吡咯烷の物理化学的性質は何ですか?

CAS番号350017-04-8の2-(4-氟苄基)-吡咯烷は、結晶性の白色粉末です。分子量は199.17 g/molで、水に溶けにくいです。化学反応では比較的...

350017-04-82-(4-Fluorobenzyl)py...
化合物よくある質問

3-喹啉甲醛(2-チロール-8-エチル)は安全ですか?

3-喹啉甲醛(2-チロール-8-エチル)は一定の毒性を持つため、取扱には注意が必要です。使用する際は適切な防護具を着用し、密閉容器で保管・搬送し、直接的な接触を...

335196-05-92-Chloro-8-ethyl-3-q...
化合物よくある質問

エチル3-(ヒドロキシメチル)-1H-ピロール-2-カルボキシレートはどのように保存すればよいですか?

エチル3-(ヒドロキシメチル)-1H-ピロール-2-カルボキシレートは、室温(25℃)以下で保存し、直射日光を避け、乾燥した環境で保管することが推奨されます。ま...

75448-69-0Ethyl 3-(hydroxymeth...
化合物よくある質問

哌拉西林杂质Dは安全ですか?

哌拉西林杂质Dは安全性が確認されていません。使用または取り扱いには注意が必要で、適切な個人防護具を使用し、直接的な接触を避けることが推奨されます。

119410-05-88-Chloro-11-(4-piper...
免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。