综述:遗留和新出现的全氟和多氟烷基物质(PFAS)在植物和土壤生物群中的差异性生物累积:对人类暴露的影响及风险缓解措施

《Environmental Science & Technology》:Differential Bioaccumulation of Legacy and Novel Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Plants and Soil Biota: Implications for Human Exposure and Risk Mitigation

【字体: 时间:2025年11月20日 来源:Environmental Science & Technology 11.3

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  PFAS替代品生物累积特性研究显示新型PFAS因氟链缩短、醚键插入及H/F取代导致土壤生物可利用性提高,植物根系吸收并转运至地上组织,而Cl/F取代则增强在植物根和昆虫体内的累积。摘要:比较 legacy与 novel PFAS在植物和土壤无脊椎动物中的生物累积差异,揭示分子结构(氟链长度、醚键、H/F取代)和生物特性对土壤生态系统生物可及性的影响,提出建立生物累积预测模型和风险管理体系的研究需求。

  
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对传统全氟和多氟烷基物质(PFAS)的全球限制促使人们更多地使用替代品,包括短链PFAS以及新型替代物,如醚基PFAS或氟部分被氢或氯取代的化合物。PFAS在土壤生态系统中的生物累积现象目前研究较少,但其对生态安全和人类健康具有重大影响。本文比较了传统PFAS与新型PFAS在植物和土壤无脊椎动物体内的不同行为,以评估PFAS的生物累积过程及其影响因素。文章还探讨了PFAS分子结构及其对生物体生理特性的潜在影响。新型PFAS中缩短的氟碳链(例如全氟丁酸,PFBA)、醚基结构(例如六氟丙烯氧化物二聚酸,GenX)以及氢/氟取代(例如1H,1H,2H,2H-全氟辛烷磺酸,6:2 FTSA)会增加PFAS在土壤中的生物可利用性及其从根部向地上部分的转移。新型PFAS中较高的碳氟链(CF2)单元数以及氯/氟取代(例如6:2氯化多氟醚磺酸,6:2 Cl-PFESA)则有助于PFAS在植物根部的滞留及其在无脊椎动物组织中的积累。基于传统PFAS和新型PFAS的生物累积情况,本文提出了开发预测性生物累积模型、人类暴露风险评估框架以及PFAS污染管理和风险缓解措施的必要性,并将其列为研究重点。

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