全氟烷基和多氟烷基物质,因其长时间存在于环境中,被称作“永久化学物”。尽管已知某些细菌具备分解这些有害物质的能力,然而,我们自身携带的微生物群落是否也具备这一特性,目前尚无定论。
一项由国际研究团队开展的新研究发现,多种人类肠道中的细菌具备吸收和储存PFAS的能力。从理论层面分析,若能增加我们体内此类细菌的数量,或许能有效遏制这些化学物质对我们健康的潜在危害。
研究发现,某些类型的人类肠道微生物在多个不同浓度中,展现出从周围环境中摄取PFAS的卓越能力,并将这些物质以团块形式保存在细胞内部。英国剑桥大学的分子生物学家基兰·帕蒂尔(Kiran Patil)这样说道。
PFAS在这些团块中积聚,似乎为细菌提供了一层保护,使其免受其本身的毒性侵害。
经过实验室的详尽检测,研究人员共识别出38种各异的肠道细菌菌株,它们能摄取不同浓度的持久性化学物质。在这些菌株中,专门分解纤维的细菌——均匀拟杆菌(Bacteroides uniformis)的表现尤为突出,是表现优异的菌种之一。
在大肠杆菌实验中,研究团队揭示了某些可能影响细菌对PFAS吸收效率的机制;若未来能够通过生物工程手段提升其吸收能力,这些发现将具有极高的实用价值。
研究人员发现,PFAS这类化学物质被成功隔离在能够分解它们的细菌体内,这些细菌通过某种方式紧密聚集,从而缩小了自身的表面积,同时也可能为微生物提供了一层保护,使其免受潜在伤害。
对在肠道中植入9种特定细菌的小鼠进行深入检测后发现,这些细菌能够迅速摄取PFAS,并且PFAS随后通过小鼠的粪便被排出体外。当永久性化学物质浓度增加时,这些细菌吸收PFAS的效率也随之提高。
实际上,PFAS这类物质早已渗透到我们生活的环境以及我们的体内,对此,剑桥大学的分子生物学家英德拉·鲁(Indra Roux)强调,我们亟需采取措施,尽可能减少它们对我们健康的潜在危害。
尚未探寻出消除PFAS的有效途径,然而,我们的研究成果为探索体内PFAS清除技术的可能性提供了依据,鉴于其在人体内所引发的危害尤为严重。
PFAS广泛分布于化妆品、饮用水以及食品包装等多个领域,并且已经深深融入了众多制造工艺之中,以至于现在想要彻底摆脱它们几乎变得不可能。然而,关于它们对我们身体可能造成的伤害,目前尚缺乏明确的了解,尽管已有研究指出它们可能与肾脏损伤等多种健康问题存在关联。
这些细菌清除人体内PFAS的能力尚未得到充分了解。研究人员指出,未来或许能够研制出益生菌类膳食补充品,该补充品能促进肠道内适宜微生物群体的繁衍,进而协助我们安全地排除体内的PFAS。
PFAS,即所谓的“永久化学物”,其严重性不容忽视,尤其是对人类健康的潜在危害。遗憾的是,目前我们在这方面所付出的努力极其有限,这确实让人感到忧虑。帕蒂尔这样表示。
该研究已发表在《自然·微生物学》期刊上。
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