原位置修復が行われる場合、バイオサーファクタントの使用は、その中に生息する固有の微生物集団にある程度の毒性と影響を与える可能性があり、さらに、バイオサーファクタントは微生物によって分解される可能性があるため、その代謝産物の毒性がより高くなる可能性があります。したがって、生物界面活性剤の存在は環境に何らかの汚染を引き起こし、環境汚染の負荷を増大させる可能性があります。バイオサーファクタントの環境に対する潜在的な影響とその生分解特性に関する研究を強化することは、バイオサーファクタントによって引き起こされる環境汚染を効果的に制御し、バイオサーファクタントを合理的に使用するための重要な科学的根拠を提供することがわかります。現場で界面活性剤の可溶化修復を実施する場合、バイオサーファクタントの使用の安全性を確保するために、包括的なバイオサーファクタントの毒性および環境への危険性の実験を実施する必要があります。

さらに、適用されたバイオサーファクタントは現場修復中に土壌に吸着される可能性があり、土壌の物理的、化学的、生物学的特性にも影響を与える可能性があります。生物界面活性剤の存在は、土壌と水の界面での表面張力を低下させ、土壌細孔空間内の圧力降下の変化を引き起こす可能性があり、その結果、土壌細孔間の水と空気の分配が変化し、土壌の元の物理的特性と酸化還元状態が変化し、潜在的に悪影響を及ぼします。界面活性剤と土壌環境の相互作用に関する研究は非常に不足していますが、非常に興味深いものであり、詳細な研究が行われています。
サーファクチンは枯草菌エステルペプチドとしても知られ、枯草菌(Bacillus subtilis)によって産生される循環エステルペプチドです。これは、環状縮合ペプチド結合によって β-ヒドロキシ-ω-メチルミリストイル酸に結合した 9 個のペプチドから構成されており、抗菌成分を含むもう 1 つのよく知られた種類のバイオサーファクタントです。サーファクチンはアミノ酸配列によりサーファクチンA、サーファクチンB、サーファクチンCの3種類に分類されます。アミノ酸位置ではサーファクチンAはL-ロイシン、サーファクチンBはL-バリン、サーファクチンCはL-イソロイシンを有し、アミノ酸位置に付随するラクトン環はC14-C15β-ヒドロキシ脂肪酸形成により形成されます。ウェルシュ菌界面活性剤は非常に効率的な生物界面活性剤であり、ウェルシュ菌界面活性剤を 0.005% のみ含む 0.1 mol/L 重炭酸ナトリウム溶液の表面張力は 27.9 mN/m に減少しました。
枯草菌界面活性剤は効果的な生物界面活性剤ですが、前の 2 つの生物界面活性剤と比較して、生分解修復への応用に関する研究はほとんどありません。
Bacillus subtilis サーファクチンによる殺虫剤エンドスルファンの生分解の促進は、Awashti らによって最初に研究されました。オリベラら。らは、基質としてスクロースを使用した場合に枯草菌サーファクチンを分泌する細菌、枯草菌O9を汚染された基質から単離した。彼らは、汚染された基材に枯草菌界面活性剤を添加したところ、10日後でも脂肪族炭化水素の6.8%と芳香族炭化水素の7.2%だけが分解されなかったことを発見した。
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