想要减少自来水中的微塑料?把它变成白开水就行

想要减少自来水中的微塑料?把它变成白开水就行 将富含钙的自来水煮沸并过滤,可以去除近 90% 的纳米和微塑料,为减少塑料消耗和减轻环境污染提供了一种简单、经济高效的解决方案。这种方法对硬水和软水都有效,突出了其作为一种广泛方法来净化饮用水中塑料污染物的潜力。资料来源:Eddy Zeng据美国化学学会《环境科学与技术通讯》(ACS'Environmental Science & Technology Letters)报道,将含钙自来水煮沸并过滤,有助于去除其中近 90% 的纳米塑料和微塑料。纳米塑料和微塑料(NMPs)对水源的污染已变得越来越普遍,它们的直径可以小到千分之一毫米,也可以大到 5 毫米。尽管目前的研究表明,摄入这些微粒可能会影响肠道微生物组,但这些微粒对人体健康的影响仍在调查之中。一些先进的饮用水过滤系统可以捕捉到 NMP,但要大幅减少人类的塑料消耗,还需要简单、廉价的方法。因此,Zhanjun Li、Eddy Zeng 及其同事想知道煮沸是否是一种有效的方法,可以帮助去除硬水和软水中的 NMP。关于沸水去除塑料的研究成果研究人员收集了中国广州的硬自来水样本,并在其中添加了不同量的 NMP。样品煮沸五分钟后冷却。然后,研究小组测量了自由浮动塑料的含量。沸腾的硬水中含有丰富的矿物质,会自然形成一种被称为水垢或碳酸钙(CaCO3)的白垩物质。这些实验结果表明,随着水温的升高,CaCO3会形成沉积物或结晶结构,将塑料微粒包裹起来。Zeng 说,随着时间的推移,这些沉积物会像典型的水垢一样堆积起来,这时可以将它们擦洗掉,以去除 NMP。他建议,将水倒入一个简单的过滤器(如咖啡过滤器)中,就可以去除漂浮在水中的任何剩余的结壳物质。在不同水质中的功效在测试中,封装效果在较硬的水中更为明显在每升水中含有 300 毫克CaCO3的样品中,煮沸后多达 90% 的自由浮动 MNPs 被去除。不过,即使在软水样本(每 升 CaCO3 少于 60 毫克)中,煮沸仍能去除约 25% 的 NMP。研究人员表示,这项工作可以提供一种简单而有效的方法来减少 NMP 的消耗。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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研究发现芝加哥自来水中的铅含量令人担忧

研究发现芝加哥自来水中的铅含量令人担忧 研究人员使用的阈值是水中可检测到的最低铅含量,即十亿分之一大致相当于一个奥林匹克规格游泳池中半茶匙的水。超过三分之二(69%)的检测结果超过了这一水平。据此,机器学习模型预测,75% 的城市住宅区会出现铅污染水,覆盖了 68% 的芝加哥 6 岁以下儿童。环境保护局目前对饮用水中铅含量的"行动"水平即市政府必须采取额外措施的点是 15 ppb。分析发现,9% 的检测结果显示铅含量超过 15 ppb。分析还发现,在暴露水平和检测率方面存在种族不平等。研究结果最近发表在《美国医学会儿科学杂志》上。铅被认为是一种严重的环境毒素,尤其是对儿童而言,没有"安全"的接触水平。在 1986 年美国禁用铅管之前,铅管一直在使用,而且经常被要求使用。许多城市仍在使用禁铅之前安装的铅水管。芝加哥的含铅水管数量比美国其他任何城市都多,估计有 40 万根含铅水管为多达 270 万人供水。据美国环境保护署(Environmental Protection Agency)统计,全美有 920 多万户家庭通过含铅水管和供水管道取水。环保局建议美国各城市在 10 年内更换所有含铅供水管道。根据该建议,芝加哥将有 40 年的时间来遵守这一规定,因为其供水基础设施造成的负担过重。该研究的主要作者、彭博学院环境健康与工程系助理教授 Benjamin Huynh 博士说:"芝加哥自来水的铅污染程度令人沮丧这不是我们应该在 2024 年看到的。"在研究中,Huynh 及其同事着手量化芝加哥六岁以下儿童所面临的暴露量。研究人员首先从芝加哥水务管理部公开的数据集入手,该数据集包含 38385 份自来水铅含量检测结果,参与检测的芝加哥家庭在 2016 年 1 月至 2023 年 9 月期间进行了自来水铅含量检测。这些结果覆盖了该市约 36% 的住宅区。然后,研究人员将这些数据与美国人口普查和其他有关各街区人口统计的官方数据相结合,并使用机器学习技术,从自来水检测结果的部分覆盖范围推断出各街区可能存在的铅污染水风险。分析还使用了该市自我报告的家庭调查数据,估计19%的暴露儿童全市约12.9万名使用未经过滤的自来水饮用。通过建模,研究人员估计暴露儿童血液中的铅含量约为未暴露儿童的两倍。分析表明,芝加哥的铅暴露存在种族差异。例如,西班牙裔人口每增加 10 个百分点,铅污染的几率就会增加 11.2%。分析还表明,该市的西班牙裔居民最不可能饮用未经过滤的自来水,只有 12% 的人表示饮用。相比之下,32% 的白人居民称他们的主要饮用水源是未经过滤的自来水。至于检测率,黑人和西班牙裔居民接受铅暴露检测的可能性较低,这表明在推广方面存在差距。黑人和西班牙裔人口增加 10 个百分点后,接受铅检测的几率分别下降了 3% 和 6%。作者指出,这项研究存在一些局限性。铅检测数据是在街区一级匿名的,因此研究人员无法使用特定家庭的数据。研究人员无法获得全市范围内的儿科健康记录,因此不得不对铅暴露对健康的影响进行建模,而不是直接从数据中进行估算。 ... PC版: 手机版:

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为什么不能用自来水清洗鼻窦?阿米巴原虫了解一下

为什么不能用自来水清洗鼻窦?阿米巴原虫了解一下 这种感染相对罕见,但面临感染风险的人数可能比人们想象的要多得多。在去年发表的一项调查研究中,研究人员发现,美国有相当多的人对家庭医疗用自来水的安全性存在完全错误的认识。例如,33% 的人错误地认为美国的自来水是无菌的,不含活菌或其他病菌。此外,62% 的人错误地认为用自来水冲洗鼻窦是安全的,50% 的人认为用自来水冲洗隐形眼镜是安全的,42% 的人认为用自来水清洗呼吸设备是安全的。美国的自来水都经过处理,以减少污染物和微生物,一般都能达到饮用水标准。但它绝对不是无菌的。当水通过输水系统、水井和管道时,微生物仍会存活,这些管道会形成黏糊糊的细菌层,称为生物膜。这些微生物可能包括一些细菌和自由生活的阿米巴虫,它们的含量很低,通常对饮用、烹饪和洗涤无害。但当它们被冲入鼻腔、吸入肺部深处或直接喷入眼睛时,情况就不一样了,因为眼睛的免疫反应是有限的。在今天发布的这项研究中,研究人员对美国疾病预防控制中心的全国阿米巴感染报告数据库进行了深入研究。他们发现了 10 个感染了自由生活阿卡阿米巴的病例,这些人还报告说他们冲洗过鼻窦。在这 10 个病例中,有 5 个病例指出冲洗鼻腔时使用了自来水,而其他病例使用的水的类型则不清楚。在水样中,50% 以上的美国自来水样本中都检测到了棘阿米巴和其他与生物膜相关的阿米巴。阿米巴原虫是一种机会性病原体,感染非常罕见,每年仅报告 3 到 12 例。但是,一旦感染,82% 的情况下都是致命的。在这 10 个病例中,有 9 个发生在 2015 年至 2022 年之间,还有一个病例发生在 1994 年。在所有病例中,患者都患有某种免疫功能低下的疾病,其中大部分是癌症,但也有实体器官移植和艾滋病病毒感染者。这可能使他们面临更高的感染风险和严重后果。其中八个病例有播散感染的迹象,这意味着阿米巴原虫已扩散到全身各处。其中六例患上了肉芽肿阿米巴脑炎(GAE),阿米巴会感染大脑和脊髓。阿米巴脑炎的存活率不到 7%。令人惊讶的是,向美国疾病预防控制中心报告的阿米巴感染被动监测数据只发现了10例病例中的3例死亡病例,但作者提醒说,该数据库并不包括随访信息。因此,目前还不清楚这些人在阿米巴感染报告日期之后是否存活。总之,研究人员呼吁加强有关将自来水用于家庭医疗用途的教育,尤其是在免疫力低下的患者中。他们还强调了该机构的一般建议:对于鼻腔冲洗,疾病预防控制中心建议使用煮沸、无菌或蒸馏水。研究人员写道:"如果使用自来水,应至少煮沸 1 分钟,海拔超过 1980 米的地区应煮沸 3 分钟,并在使用前冷却。" ... PC版: 手机版:

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新型植物塑料释放的微塑料减少9倍

新型植物塑料释放的微塑料减少9倍 最新研究表明,植物基塑料在海洋环境中释放的微塑料远远少于传统塑料,这表明植物基塑料可能是一种更环保的选择。不过,要全面评估它们的影响,继续开展研究至关重要。最近的一项研究发现,一种新型植物基塑料材料在阳光和海水的作用下释放的微塑料比传统塑料少九倍。这项研究由朴茨茅斯大学和比利时法兰德斯海洋研究所(VLIZ)的研究人员共同完成,他们考察了两种不同类型的塑料在恶劣条件下的降解情况。一种由天然原料制成的生物基塑料材料在强烈的紫外线和海水中暴露 76 天(相当于欧洲中部地区 24 个月的日晒)后,其耐受性优于由石油衍生物制成的传统塑料。该大学机械与设计工程学院的机械工程学教授、Revolution Plastics 的成员 Hom Dhakal 说:"生物基塑料作为传统塑料的替代品正受到越来越多的关注,但人们对其在海洋环境中造成微塑料污染的潜在来源知之甚少。"Hom Dhakal 教授。资料来源:朴茨茅斯大学"了解这些材料在极端环境中的表现非常重要,这样我们就能预测它们在海洋应用中(如建造船体)的工作情况,以及它们可能对海洋生物产生的影响。通过了解不同类型塑料对环境的影响,我们可以做出更好的选择来保护我们的海洋"。根据国际塑料海洋组织(Plastic Oceans International Organization)的数据,每天每分钟都有相当于一卡车的塑料被倒入海洋。当这些塑料垃圾暴露在环境中时,就会分解成小于 5 毫米的微粒。这些微粒被称为"微塑料",已在大多数海洋生态系统中观察到,对水生生物构成严重威胁。Dhakal 教授解释说:"我们希望将不可生物降解且难以回收利用的传统工业聚合物聚丙烯与可生物降解的聚合物聚乳酸(PLA)进行对比。尽管我们的研究结果表明,聚乳酸释放的微塑料较少,这意味着使用植物性塑料而不是油性塑料似乎是减少海洋塑料污染的一个好主意,但我们需要小心,因为微塑料仍然明显在释放,这仍然是一个令人担忧的问题。"研究还发现,释放出的微小塑料碎片的大小和形状取决于塑料的类型。与植物基塑料相比,传统塑料释放出的碎片更小,纤维状的形状也更少。Dhakal教授补充说:"总的来说,我们的研究为了解不同类型塑料在环境压力下的行为提供了宝贵的见解,这对我们今后解决塑料污染问题非常重要。我们显然需要继续开展研究并采取积极措施,以减轻微塑料对海洋生态系统的影响。"编译来源:ScitechDailyDOI: 10.1016/j.ecoenv.2024.115981 ... PC版: 手机版:

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看不见的危险:衣物中的塑料和低聚物的隐形世界

看不见的危险:衣物中的塑料和低聚物的隐形世界 技术与社会实验室 Bernd Nowack 小组的 Empa 研究人员与来自中国的同事合作,对纺织品中释放的纳米颗粒进行了深入研究。该研究的第一作者杨同在 Empa 攻读博士学位期间开展了这项研究。在早期的研究中,Empa 的研究人员已经能够证明,聚酯洗涤时会释放出微塑料和纳米塑料。现在,对释放的纳米粒子进行的详细研究表明,并非所有乍看起来是纳米塑料的东西实际上都是纳米塑料。Bernd Nowack 领导的研究人员对聚酯纺织品洗涤过程中纳米颗粒的释放进行了研究。资料来源:Empa在很大程度上,释放出的颗粒实际上并不是纳米塑料,而是所谓的低聚物团块,即中小型分子,它们是长链聚合物和单体之间的中间阶段。这些分子比纳米塑料微粒还要小,对其毒性也几乎一无所知。研究人员在《自然-水》杂志上发表了他们的发现。在这项研究中,研究人员检查了 12 种不同的聚酯织物,包括超细纤维、缎面和针织物。织物样本最多可洗涤四次,并对洗涤过程中释放的纳米颗粒进行分析和鉴定。Bernd Nowack 表示,这并非易事。这位科学家说:"塑料,尤其是纳米塑料,无处不在,包括我们的设备和器皿。在测量纳米塑料时,我们必须考虑到这种'背景噪音'"。研究人员使用乙醇浴来区分纳米塑料和低聚物团块。塑料碎片无论多小都不会溶解在乙醇中,但低聚物的聚集体却能溶解。结果是在清洗过程中释放的纳米颗粒中,约有三分之一到近 90% 可以溶解在乙醇中。诺瓦克说:"这使我们能够证明,并非所有乍看起来像纳米塑料的东西实际上都是纳米塑料。"在扫描电子显微镜下可以看到羊毛纤维表面的纳米颗粒(a)。这些微粒在洗涤过程中脱落(b),因此经过四次洗涤后,几乎不剩任何微粒。资料来源:Empa目前还不清楚所谓的纳米微粒低聚物在纺织品洗涤过程中的释放是否会对人类和环境产生负面影响。诺瓦克说:"对其他塑料的研究已经表明,纳米微粒低聚物比纳米塑料的毒性更大。这表明应该对此进行更深入的研究。"不过,研究人员能够确定,纺织品的性质和切割方法(剪刀或激光)对释放的微粒数量没有重大影响。纳米塑料和低聚物颗粒的释放机制也尚未明确。好消息是,经过反复洗涤后,释放的微粒数量会明显减少。可以想象,低聚物颗粒是在纺织品生产过程中产生的,或者是在储存过程中通过化学过程从纤维中分离出来的。这方面还需要进一步研究。诺瓦克和他的团队目前主要研究较大的颗粒:在他们的下一个项目中,他们希望研究在洗涤用可再生原料制成的纺织品时会释放出哪些纤维,以及这些纤维是否会对环境和健康造成危害。诺瓦克说:"半合成纺织品,如粘胶或莱卡纤维,正被吹捧为涤纶的替代品。但我们还不知道它们在释放纤维方面是否真的更好。"编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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微型机器人游入海洋 捕捉微塑料和细菌

微型机器人游入海洋 捕捉微塑料和细菌 访问:Saily - 使用eSIM实现手机全球数据漫游 安全可靠 源自NordVPN 观看它们成群结队下水工作的视频:据《ACS Nano》杂志报道,研究人员制造出了微小的磁珠,它们能在受污染的水中成群飞舞,捕捉微塑料和细菌等污染物。微塑料的尺寸为 5 毫米或更小,这给塑料污染问题增添了另一个层面,因为动物可以吃这些微塑料,从而可能受到伤害,或将微粒带入食物链,最终进入人类体内。到目前为止,人们还不完全了解微塑料对人类健康的影响。然而,微塑料本身并不是唯一令人担忧的问题。这些碎片会吸引细菌,包括病原体,这些细菌也会被摄入。为了同时清除水中的微生物和塑料,马丁-普梅拉及其同事转而使用微型机器人系统,该系统由许多小部件组成,模仿自然界的鱼群(如鱼群)协同工作。为了清洁水源,研究人员设计了成群的微小球形机器人,它们可以收集细菌和小块塑料。资料来源:美国化学学会为了制造这种机器人,研究小组将带正电荷的聚合物股与磁性微粒连接起来,磁性微粒只有在暴露于磁场时才会移动。从磁珠表面辐射出来的聚合物链既能吸引塑料,也能吸引微生物。单个成品机器人的直径为 2.8 微米。当暴露在旋转磁场中时,机器人就会聚集在一起。研究人员发现,通过调整自组织成扁平集群的机器人数量,他们可以改变蜂群的运动和速度。为了清洁水源,研究人员设计了成群的微小球形机器人(浅黄色),它们可以收集细菌(绿色)和小块塑料(灰色)。来源:改编自 ACS Nano 2024,DOI: 10.1021/acsnano.4c02115在实验室实验中,研究小组通过在水箱中加入荧光聚苯乙烯珠(1 微米宽)和活跃游动的铜绿假单胞菌(可引起肺炎和其他感染),复制了环境中的微塑料和细菌。接下来,研究人员在水箱中加入微型机器人,并将其置于旋转磁场中 30 分钟,每 10 秒钟开关一次。机器人的浓度为每毫升 7.5 毫克,这是测试的四种浓度中最密集的一种,捕获了大约 80% 的细菌。同时,在相同的浓度下,游离塑料珠的数量也逐渐减少,因为它们被吸引到了微型机器人上。随后,研究人员用永久磁铁收集机器人,并使用超声波将附着在机器人上的细菌分离出来。然后,他们将去除的微生物暴露在紫外线辐射下,完成了消毒。当再次使用时,经过消毒的机器人仍能拾取塑料和微生物,尽管两者的数量都较少。研究人员指出,这种微型机器人系统为清除水中的塑料和细菌提供了一种很有前景的方法。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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据美国全国广播公司(NBC)、美国《国会山报》报道,一项新研究发现,约三分之一的美国居民饮用的自来水中含有一种此前未发现的粒子,

据美国全国广播公司(NBC)、美国《国会山报》报道,一项新研究发现,约三分之一的美国居民饮用的自来水中含有一种此前未发现的粒子,且可能有毒,引发了人们对潜在公共健康风险的担忧。   据报道,根据当地时间11月21日发表在《科学》杂志上的一项研究结果,这种粒子被称为“氯硝酰胺阴离子”,是在用氯胺(一种由氯和氨混合而成的化学物质)处理水时产生的。而氯胺常在市政供水系统中用于杀灭病毒和细菌。   报道称,研究表明,约有1.1亿美国居民(占目前美国总人口数的三分之一)从水龙头中饮用经过氯胺处理的水。

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