五大湖降下"永久化学品"(PFAS)雨

五大湖降下"永久化学品"(PFAS)雨 访问:NordVPN 立减 75% + 外加 3 个月时长 另有NordPass密码管理器 一项关于五大湖中全氟辛烷磺酸的研究表明,各湖区降水造成的污染程度相同,而化学物质的去除率却不尽相同,这强调了加强监管措施的必要性。全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)通常被称为"永久化学品",是空气、水和土壤中持久存在的环境污染物。它们的化学稳定性使其能够在水循环中循环,渗入饮用水源和降水中。美国化学学会的《环境科学与技术》杂志上的研究报告表明,降水沉积到五大湖中的 PFAS 数量大致相同;但是,五大湖消除这些化学物质的速度却各不相同。摄入全氟辛烷磺酸与不良健康后果有关。2024 年 4 月,美国环保署(EPA)将两种永久性化学物质全氟辛烷磺酸和全氟辛酸指定为有害物质,并对其在饮用水中的浓度做出限制。五大湖是美国和加拿大的主要淡水水源,美国环保署报告称,五大湖流域周边地区的人口分别约占两国人口的 10% 和 30%。以前的研究表明,这些湖泊中含有 PFAS。但印第安纳大学的 Marta Venier 和来自美国和加拿大的同事们希望了解这些化合物的来源和去向。研究方法和结果2021 年至 2022 年期间,在美国五大湖周边的五个地点采集了 207 个降水样本和 60 个空气样本:芝加哥、克利夫兰、纽约州斯特金角、密歇根州鹰港和密歇根州睡熊沙丘。在同一时期,从五大湖收集了 87 个不同的水样。研究小组分析了所有样本中的 41 种全氟辛烷磺酸,结果发现:在降水样本中,不同地点的全氟辛烷磺酸浓度基本相同,这表明无论人口密度如何,这些化合物的含量都差不多。在空气样本中,克利夫兰的全氟辛烷磺酸中位浓度最高,睡熊沙丘的浓度最低,这表明人口密度与空气中的全氟辛烷磺酸之间存在密切联系。在湖水样本中,安大略湖的 PFAS 浓度最高,其次是密歇根湖、伊利湖、休伦湖和苏必利尔湖。与早在 2005 年进行的研究数据相比,湖水中全氟辛烷磺酸和全氟辛酸的浓度有所下降,但替代全氟辛烷磺酸的全氟辛基醚的浓度仍然很高,这表明可能需要采取进一步的监管措施。研究小组计算得出,降水造成的空气沉降是 PFAS 进入湖泊的主要方式,而它们则通过沉积作用被清除,在沉降到湖床时附着在颗粒上,或通过连接通道流出。总体而言,他们的计算显示,最北部的湖泊(苏必利尔湖、密歇根湖和休伦湖)一般都在积累全氟辛烷磺酸。再往南,安大略湖通常会消除这些化合物,而伊利湖中的含量则保持稳定。研究人员表示,这项工作有助于为未来旨在减少五大湖中 PFAS 存在的行动和政策提供依据。参考文献:五大湖中的全氟和多氟烷基物质的来龙去脉:夏春杰、Staci L. Capozzi、Kevin A. Romanak、Daniel C. Lehman、Alice Dove、Violeta Richardson、Tracie Greenberg、Daryl McGoldrick 和 Marta Venier,2024 年 5 月 16 日,《环境科学与技术》。 ... PC版: 手机版:

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2024年开春 五大湖的冰盖达到了历史最低点 自 1973 年开始卫星测量以来,冬季最大冰覆盖率平均超过 40%。2024 年 2 月下旬,冰层覆盖率仅为平均最大值的十分之一。2024 年 2 月 24 日,Suomi NPP 卫星上的 VIIRS(可见光红外成像辐射计套件)传感器获取了这张湖泊图像。历史趋势和最新观察结果湖泊结冰的程度变化很大。例如,2014 年的覆盖率超过了 80%。然而,自 1973 年以来,冰层覆盖率一直呈下降趋势。根据美国国家海洋和大气管理局五大湖环境研究实验室(GLERL)的数据,每年的最大冰覆盖率每十年下降约5%。五大湖区冬季气候变暖导致低冰年更加频繁。2023-2024 年冬季分析上图显示了 2023-2024 年冬季(红色)相对于过去 50 个冬季的冰覆盖率。这条线反映了当前冰季的温暖开端。通常情况下,本季的第一股冷空气会在 12 月移动到中西部上游地区,并开始冷却湖水。2023 年 12 月没有出现这种"启动"现象,导致 2024 年1 月的冰盖达到有记录以来的最低水平。1 月中旬,当北极寒流在美国大部分地区徘徊时,冰盖增加到可能的季节最高值约 16%,然后随着气温回升而消散。气候对冰盖的影响气温与冰盖密切相关,GLERL 的冰雪气候学家 Jia Wang 说,有四种气候变异模式会影响五大湖的气温。今年,四种模式中的三种产生了强烈的影响。厄尔尼诺现象、大西洋十年涛动和太平洋十年涛动同时给五大湖带来了变暖。环境和生态影响没有冰会使海岸线和基础设施更容易受到强风和海浪的破坏。它还会使一些鱼类在产卵季节失去保护,无法抵御捕食者。此外,缺少冰层覆盖可能会使蒸发量增加,从而影响水位。不过,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)报告称,截至二月下旬,水位没有受到明显影响;湖面和空气温度相近,蒸发率较低。展望美国国家海洋和大气管理局的专家表示,五大湖的冰季将持续到三月,北极空气仍有可能到达该地区,并刺激冰层形成。不过,这些冷空气事件更可能是短暂的,天气模式必须发生重大变化,本季的冰层才能摆脱低于平均水平的趋势。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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惊人研究显示有毒"永久化学品"可穿透人体皮肤 发表在《环境国际》上的新研究首次证明,多种 PFAS(全氟烷基物质)在自然界中不会分解的化学物质可以渗透皮肤屏障并进入人体血液。由于 PFAS 具有防水和防污性能,因此广泛应用于从校服到个人护理产品的工业和消费品中。虽然一些物质已被政府法规禁止,但其他物质仍在广泛使用,其毒性作用尚未得到充分研究。已知 PFAS 可以通过其他途径进入人体,例如通过呼吸或食物或饮用水摄入,并且已知它们会对健康造成不利影响,例如降低对疫苗接种的免疫反应、肝功能受损和出生体重下降。人们普遍认为 PFAS 无法突破皮肤屏障,尽管最近的研究表明,个人护理产品的使用与人体血液和母乳中的 PFAS 浓度之间存在联系。 这项新研究是迄今为止对 PFAS 在人体皮肤中的吸收进行的最全面的评估,并证实大多数 PFAS 可以通过这种途径进入人体。该研究的主要作者 Oddný Ragnarsdóttir 博士在伯明翰大学攻读博士学位期间进行了这项研究。 她解释说:"这些化学物质通过皮肤吸收的能力此前一直被否定,因为这些分子是电离的。人们认为,赋予它们防水防污能力的电荷也使它们无法穿过皮肤膜。我们的研究表明,这一理论并不总是正确的,事实上,通过皮肤吸收可能是接触这些有害化学物质的重要来源。”研究人员调查了 17 种不同的 PFAS。所选化合物是最广泛使用的化合物,也是研究其毒性作用和人类可能接触它们的其他方式最多的化合物。最重要的是,它们与欧盟饮用水指令管制的化学物质相对应。在他们的实验中,该团队使用了 3D 人体皮肤等效模型多层实验室培养的组织,模仿正常人体皮肤的特性,这意味着研究可以在不使用任何动物的情况下进行。他们应用了每种化学物质的样本来测量模型中吸收、未吸收或保留的比例。在测试的 17 种 PFAS 中,研究小组发现 15 种物质表现出显著的皮肤吸收至少是暴露剂量的 5%。在所检查的暴露剂量下,最受管制的 PFAS(全氟辛酸 (PFOA))进入血液的吸收率为 13.5%,另外 38% 的施用剂量保留在皮肤内,可能长期吸收进入血液循环。吸收量似乎与分子内碳链的长度有关。碳链较长的物质吸收水平较低,而引入的碳链较短的化合物(如 PFOA)更容易吸收。例如,全氟戊酸的吸收率为 59%,是 PFOA 的四倍。研究合著者 Mohamed Abdallah 博士说:“我们的研究首次深入了解了皮肤途径作为接触各种永久性化学物质的途径的重要性。鉴于现有的 PFAS 数量庞大,未来的研究应着眼于评估这些有毒化学物质的广泛风险,而不是一次只关注一种化学物质。”这项研究的共同作者、伯明翰大学地理、地球与环境科学学院的 Stuart Harrad 教授补充道:“这项研究有助于我们了解通过皮肤接触这些化学物质的重要性,以及哪些化学结构最容易被吸收。这一点很重要,因为我们看到工业界正在转向链长较短的化学物质,因为人们认为这些化学物质的毒性较小然而,代价可能是我们会吸收更多,所以我们需要更多地了解其中的风险。” ... PC版: 手机版:

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新研究揭示了PFAS如何从母亲体内转移到新生儿体内 复旦大学最近的一项研究发现,母婴血清和母乳中的全氟辛烷磺酸含量较高,这表明胎盘转移作用显著,突出表明需要制定严格的法规,保护婴儿免受接触。研究人员通过研究婴儿接触多氟烷基物质(PFAS)的关键机制和对健康的影响,考察了这些化学物质是如何通过胎盘和母乳传播的,从而取得了至关重要的科学突破。这项研究标志着我们在理解环境污染物及其对最易受影响群体的影响方面取得了重大进展。多氟烷基物质(PFAS)是一类广泛用于消费品生产的化学品,具有疏水、疏油的特性和稳定性。然而,它们在环境中的持久性和在生物体内的生物累积性引发了人们对其潜在健康影响的担忧。以往的研究表明,接触全氟辛烷磺酸会导致各种不良后果,包括儿童发育问题。各孕期(T1-T3)母体血清、脐带血清或母乳中检出率大于 50%的 PFAS 浓度(纳克/毫升)方框图。方框的下边缘和上边缘分别代表第一和第三四分位数,方框内的线表示中位数水平。胡须表示第 5 个和第 95 个百分位数。来源:生态环境与健康2024 年 5 月 8 日,发表在《生态环境与健康》(Eco-Environment & Health)杂志上的一项最新研究以上海母婴配对队列为基础,强调了全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)在生命早期的含量、健康风险和转运蛋白结合能力。这些合成化学物质存在于母体血清、脐带血清和母乳中,对婴儿的健康构成潜在风险。在复旦大学公共卫生学院研究团队的领导下,研究小组仔细分析了这些持久性化学物质的转移机制和影响,为了解它们从孕期到哺乳期的普遍存在提供了重要依据。该研究采用高效液相色谱-串联质谱法,分析了1,076对母婴中的16种全氟辛烷磺酸。研究显示了全氟辛烷磺酸(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)和6:2 Cl-PFESA的检出率和中位浓度,其中PFOS在母体血清中最为普遍。值得注意的是,全氟辛酸的胎盘转移效率高于母乳喂养转移效率,这表明这些化学物质更有可能穿过胎盘在胎儿体内蓄积。此外,研究还利用分子对接来模拟全氟辛烷磺酸与转运蛋白的结合,从而可能影响其在体内的分布和转运。这些发现突出表明,有必要加强对全氟辛烷磺酸的监管,并进一步研究其对环境和健康的影响。该研究的主要作者 Yaqi Xu 女士说:"我们的发现对于制定保护婴儿免受接触 PFAS 的潜在有害影响的策略至关重要。了解与这些化学品相关的途径和风险,可以为我们中最易受影响的人群制定更好的监管政策和保护措施。"这项研究意义深远,尤其是对公共卫生政策和婴儿安全。通过确定更有可能通过胎盘转移到母乳中的特定 PFAS 化合物,可以更有效地采取针对性的预防措施。此外,研究结果还可能影响未来关于孕妇和哺乳期母亲使用含全氟辛烷磺酸产品的指导方针。编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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常见的锂离子电池被发现也存在PFAS化学物污染问题 根据昨天发表在《自然-通讯》杂志上的研究,这些bis-FASIs现在出现在生产设施周围的土壤、沉积物、水和雪中。研究报告的作者还在垃圾填埋场沥出的液体中发现了bis-FASIs。随着我们生活中越来越多的部分(从汽车到住宅和建筑)实现全电动化,这个问题可能会越来越严重。锂离子电池是造成化学污染的潜在媒介。如果不采取行动,随着我们生活中越来越多的部分(从汽车到住宅和建筑)实现全电动化,这个问题可能会越来越严重。"这绝对不是为了反对清洁能源或可持续能源......"领衔作者、得克萨斯州环境工程助理教授詹妮弗-格尔福(Jennifer Guelfo)说。它的真正目的是强调让我们对我们在基础设施中使用的东西进行环境风险评估。"领衔作者、德克萨斯理工大学环境工程助理教授詹妮弗-格尔福(Jennifer Guelfo)说。"这基本上是一个起点。我希望它能让人们更多地关注这些化合物以及类似化合物在清洁能源和消费电子产品中的应用,"该研究的另一位作者、杜克大学土木与环境工程系副教授 P. Lee Ferguson 补充说。2022 年 1 月至 10 月间,研究人员在明尼苏达州、肯塔基州、比利时和法国的 87 个不同地点采集了水、沉积物和土壤样本,目标地区是包括 3M 和阿科玛在内的永久性化学品制造商附近。他们发现,生产设施附近常见的bis-FASIs浓度为十亿分之一(ppb)。Guelfo说:"你通常不会发现这种背景浓度。十亿分之一通常与某种形式的影响有关"。相比之下,Guelfo 认为,这比在消防泡沫泄漏的环境中发现的 PFAS 污染还要少。在这种情况下,PFAS 的含量可能是百万分之一,比 Guelfo 和她的同事通常在制造商附近发现的bis-FASIs浓度高出约一千倍。但他们记录的污染程度仍比美国环保署今年设定的饮用水中其他种类全氟辛烷磺酸的限值高出几个数量级。该机构对两种最常见的永久性化学物质规定的限值为万亿分之四。目前还没有任何联邦法规特别针对bis-FASIs,因为bis-FASIs 的使用时间不像其他类型的 PFAS 那样普遍。从不粘锅到食品包装、织物保护剂和牙线,PFAS 已被广泛应用,因此某些类型的 PFAS 很可能已进入大多数美国人的血液。科学家们仍在努力了解接触全氟辛烷磺酸会对人体产生怎样的影响,而对双全氟辛烷磺酸的具体了解就更少了。但对更常见类型的全氟辛烷磺酸进行的研究表明,大量接触这种物质会增加患某些癌症、肝损伤、高胆固醇和生殖健康问题(包括婴儿出生体重降低)的风险。新的研究表明,bis-FASIs 可能会在环境中长期存在,但有可能使用类似的方法来清理饮用水中的其他种类的永久性化学物质。研究人员说,由于全氟辛烷磺酸种类繁多,而且人们越来越担心它们作为一类化学品所带来的风险,如果我们现在就能采取措施保护健康和环境,也许就不会等到以后发现问题。3M 公司因多年来生产全氟辛烷磺酸而面临一系列诉讼,该公司已承诺在明年年底前永远淘汰这种化学品,并在之后继续清理其设施附近的污染。该公司回应称这包括不再生产双酚A。Guelfo说:"我认为,我们应该采取积极主动的态度,减少PFAS在环境中的释放,而不是等到我们进行了几十年的毒理学研究后才说,嘿,也许我们应该减少饮用水中的这种物质。"此外,电动汽车、太阳能和风能对锂离子电池的需求越来越大。研究作者测试了用于笔记本电脑、智能手机、平板电脑、电动汽车等的 17 种不同电池,并在其中 11 种电池中检测到了bis-FASIs。据估计,只有约 5% 的锂离子电池被回收利用,因此他们决定在垃圾填埋场附近也寻找bis-FASIs。他们分析了实验室从北卡罗来纳州垃圾填埋场收集的现有沥滤液样本,发现浓度接近十亿分之一的范围。密歇根州立大学全氟辛烷磺酸研究中心(Michigan State University Center for PFAS Research)副主任丹尼尔-琼斯(A. Daniel Jones)在一封电子邮件中说:"这是一组非常合格的研究人员进行的一项非常有趣的研究。这项工作引起了人们对一种经常被忽视的 PFAS 化学物质的关注,并表明它很容易在环境中迁移。 同样重要的是,这项研究引起了人们对锂电池整个生命周期影响的更大认识。" ... PC版: 手机版:

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