基于受污染的沉积物提取物中的Per和Polyfluoroalkyl物质的过素结合活性进行的以效果为导向的分析
Håkon A Langberg1, Sarah Choyke2,3, Sarah E Hale1,4
1Environment and Geotechnics, Norwegian Geotechnical Institute, Oslo, Norway.
Environmental toxicology and chemistry
|October 27, 2023
概括
这项研究引入了一种新的方法,通过结合毒性测试和化学分析来识别环境中的有害的多基和多基物质 (PFAS). 研究发现,一些未确定的PFAS有助于甲状腺激素的干扰,强调需要更广泛的监测.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 毒理学 毒理学 毒理学
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 常规监测只捕获了现有的和多基基物质 (PFAS) 的一部分.
- PFAS可以通过与TTR结合来干扰甲状腺激素 (T4) 运输.
- 以效果为导向的分析 (EDA) 提供了一种方法来识别未知的生物活性环境污染物.
研究的目的:
- 开发和应用EDA方法,结合生物测试和化学分析,以在环境样本中识别未知的生物活性PFAS.
- 为了确定各种PFAS标准的TTR结合力.
- 为了研究PFAS污染的沉积物样本中的TTR结合活性.
主要方法:
- 毒性测试使用跨氨酸 (TTR) 结合生物测试.
- 针对已知的和多基基物质 (PFAS) 的有针对性的化学分析.
- 通过生物测试确定未知的PFAS特征的嫌疑人选.
- 确定31个PFAS标准的TTR结合功率.
主要成果:
- 在PFAS中,TTR结合的强度不同,短链 perfluoroalkyl 硫酸 (PFSA) 和 perfluoroalkyl 碳酸 (PFCA) 更强.
- 鉴定到的最强效的PFAS是 perfluoroheptane硫酸 (PFHpS), perfluorooctane硫酸 (PFOS) 和 perfluorooctanoic酸 (PFOA). 这些药物中,最强效的PFAS是:
- 在受污染的沉积物样本中,未识别的化合物有助于TTR结合活性,这种活性无法通过量化PFAS来解释. 嫌疑人选发现了五种候选化合物.
- 一种主要的化合物,SAmPAP二,被发现是非生物活性的,但可以转化为更强大的PFAS,如PFOS.
结论:
- 开发的EDA方法成功地优先考虑了识别未知的特征.
- 该研究强调了像SAmPAP二体这样的物质的转化产品可能构成显著的TTR结合危险的潜力.
- 对于PFAS的全面监测和风险评估,应考虑母化合物及其转化产品.
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