濒临灭绝的虎鲸体内发现厕纸中常见的有毒的化学品4NP

濒临灭绝的虎鲸体内发现厕纸中常见的有毒的化学品4NP科学家们分析了2006年至2018年期间在不列颠哥伦比亚省海岸搁浅的六只南方居民虎鲸和六只比格虎鲸(大虎鲸)的组织。"他们发现化学污染物在虎鲸身上很普遍,一种经常在卫生纸中发现的化学物质是所研究的样本中最普遍的一种,占所发现的总污染物的46%,"该大学在上周的一份声明中说。化合物4-壬基酚(4NP)与纸张加工有关,经常被用于卫生纸生产。它在加拿大被列为有毒物质,可以影响神经系统和认知功能。该大学说:"它可以通过污水处理厂和工业径流渗入海洋,在那里它被较小的生物体摄入,并沿着食物链向上移动,到达顶级捕食者如虎鲸。"这项研究是首次在虎鲸体内发现4NP。研究人员还发现4NP从虎鲸妈妈身上转移到了它们的胎儿身上,引起了关于这种化学物质可能影响胎儿发育的问题。根据美国环境保护局的数据,截至2020年12月,在不列颠哥伦比亚省、华盛顿州和俄勒冈州附近只发现有74只虎鲸出没。它们在美国和加拿大都被列为濒危物种。环保局指出,船舶的影响、鲑鱼数量的降低和接触污染物是对虎鲸生存的威胁。化学物质4NP是一种"新出现的污染物",意味着它既没有得到很好的研究,也没有得到很好的监管。搁浅的鲸鱼体内存在这种化学物质,表明它可能对海洋环境和其他动物有更广泛的影响。它也可能对人类健康产生影响,因为人们吃的鲑鱼和虎鲸是一样的来源。该大学说,政府可以通过停止生产在其体内发现的化学品和解决海洋污染源来帮助濒危的鲸鱼。"这项研究是一个警钟,"研究的共同作者胡安-何塞-阿拉瓦说。"南方居民是一个濒临灭绝的种群,可能是污染物导致了它们的人口下降。我们不能再等了,要着手保护这个物种。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1339591.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1339591.htm

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纸吸管并不那么环保 90%含有有毒化学品PFAS

纸吸管并不那么环保90%含有有毒化学品PFAS人类主要通过食物和饮用水接触到PFAS。此外,许多食品包装材料和塑料袋也可能含有PFAS,这些物质会转移到我们食用的食物中。2021年,美国的一项研究发现植物性吸管中含有全氟辛烷磺酸,比利时安特卫普大学的研究人员对各种材料制成的吸管进行了分析,以了解欧洲是否也存在同样的情况。研究人员测试了39种不同品牌的吸管,材质包括纸、玻璃、竹子、不锈钢和塑料,并分析了其中29种不同的PFAS化合物。大多数受测品牌(69%)都含有全氟辛烷磺酸,共检测出18种不同的全氟辛烷磺酸。纸吸管最有可能含有全氟辛烷磺酸,在90%的受测品牌中都检测到了这种化学物质,尽管浓度差异很大。全氟辛酸(PFOA)是一种与高胆固醇、免疫反应降低、甲状腺疾病以及肾癌和睾丸癌增加有关的化合物,最常被检测到。全氟辛酸已于2020年被全球禁用。同时检测到的还有三氟乙酸(TFA)和三氟甲磺酸(TFMS),这些超短链PFAS具有很强的水溶性,因此可能会从吸管中渗入饮料中。以竹材质打造的吸管的情况只比纸吸管好一点,在80%的受测品牌中都发现了PFAS。在75%的塑料吸管和40%的玻璃吸管中都发现了这种化学物质。在所检测的钢制吸管中均未检出PFAS。该研究的通讯作者ThimoGroffen说:"用纸和竹子等植物材料制成的吸管通常被宣传为比塑料吸管更可持续、更环保。然而,这些吸管中存在的全氟辛烷磺酸意味着事实并不一定如此。"研究人员说,PFAS的浓度很低,对人体健康构成的风险很小。然而,PFAS的问题在于它们具有生物累积性,这意味着它们会随着时间的推移而累积,因为它们会被吸收,但不会被排出体外。格罗芬说:"少量的全氟辛烷磺酸虽然本身并无害处,但会增加体内已有的化学负荷。"研究人员说,虽然这项研究没有确定全氟辛烷磺酸是添加到吸管中的,还是污染的结果--例如,来自种植植物性材料的土壤--但几乎每个品牌的纸吸管中都存在这种化学物质,这意味着在某些情况下,全氟辛烷磺酸很可能被用作防水涂层。这项研究也没有检查PFAS是否从吸管中渗出,进入吸管中的液体。为了安全起见,研究人员建议人们开始使用不锈钢吸管,或者完全弃用吸管。格罗芬说:"纸吸管和竹吸管中存在的PFAS表明,它们不一定是可生物降解的。我们在不锈钢吸管中没有检测到任何PFAS,因此我建议消费者使用这种类型的吸管--或者干脆避免使用吸管。"这项研究发表在《食品添加剂和污染物》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379463.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1379463.htm

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科学家在回收塑料中发现大量药物和有毒化学品

科学家在回收塑料中发现大量药物和有毒化学品这项研究由瑞典哥德堡大学的科学家领导,调查了来自东欧、亚洲、非洲和南美洲13个国家的回收塑料颗粒。通过使用一系列化学分析工具,研究发现这些塑料颗粒都含有一系列令人匪夷所思的化合物,其中许多被认为是剧毒物质。发现的最大一类化学物质是杀虫剂,有162种化合物来自这一类。排名第二的是89种不同的药品。第三名是65种不同的工业化学品。其次是其他类别的化学品,包括表面活性剂、兴奋剂、香料、染料、驱虫剂、腐蚀抑制剂等。研究人员说,"总共检测到并量化了491种有机化合物,另有170种化合物被初步注释"。其中一些化学物质来自塑料本身的制造过程,另一些则是在回收阶段引入的,还有一些则是通过吸附过程进入塑料中的。研究人员说,由于发现的化合物种类繁多,他们认为回收塑料不适合大多数用途,也不利于材料生命周期的循环。哥德堡大学的BethanieCarneyAlmroth教授说:"塑料回收一直被吹捧为塑料污染危机的解决方案,但塑料中的有毒化学物质使塑料的再利用和处置变得复杂,并阻碍了回收利用。"研究人员指出,目前还没有监测计划来分析回收塑料中的化学物质,而且只有1%的塑料化学物质受到国际监管。他们补充说,目前还没有关于报告回收过程中使用的化学品的政策,并呼吁改变这种状况。研究小组在本月发表在《科学》杂志上的通信中写道:"这些有害化学物质给回收工人和消费者以及更广泛的社会和环境带来了风险。必须迅速淘汰已知会对人类健康和环境造成危害的化学添加剂,同时必须识别和限制非有意添加的物质"。根据研究结果,研究小组还补充说,需要制定相关法规,明确规定回收塑料在哪些方面可以使用,哪些方面不可以使用,比如玩具和食品包装。该研究报告已发表在《科学导刊》(ScienceDirect)上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1396053.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1396053.htm

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磁性解决方案可在几秒钟内去除水中的有毒PFAS化学品

磁性解决方案可在几秒钟内去除水中的有毒PFAS化学品更糟糕的是,最近的一项研究发现,地球上几乎所有地方的雨水中的PFAS含量都超过了美国环保署的指导方针,更糟糕的是,这些稳定的分子很难被分解,因此它们被称为"永久化学品"。现在,昆士兰大学的研究人员已经开发出一种技术,可以帮助从水中去除PFAS化学品。该团队设计了一种称为磁性氟化聚合物吸附剂的解决方案,当它被添加到受污染的水中时,会包裹住PFAS分子。这使它们具有磁性,因此使用磁铁吸引污染物并将其从水中分离出来是一个相对简单的过程。在对小型PFAS水样的测试中,该团队发现该技术可以在30秒内去除超过95%的大多数PFAS分子,包括超过99%的GenX,一种危害更大的化学物质。许多团队已经研究了分解PFAS的方法,通常涉及由紫外线或热量引发的催化剂。其他人则利用了氢气或超临界水。但这项新研究的研究人员说,他们的磁性解决方案比现有的PFAS清除技术有一些优势。溶液本身可以重复使用10次,它的工作速度比其他人快得多,而且不需要任何额外的能量来触发反应。该研究的共同作者张成博士说:"我们的方法表明,有可能以一种更快、更便宜、更清洁和非常简单的方式去除更多的这些化学品。因为我们的过程不需要电力,它可以在偏远和离网社区使用。我们的团队现在将扩大测试规模,我们希望在未来三年内准备好商业化的产品"。这项研究发表在《AngewandteChemie》杂志上...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1340591.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1340591.htm

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超声波 - 帮助人们摆脱有毒 "永久化学品"的新方法

超声波-帮助人们摆脱有毒"永久化学品"的新方法最新研究表明,超声波技术可以有效处理受污染地下水中的有害化学物质全氟辛烷磺酸(PFAS)。这种方法与传统的处理方法不同,它能更有效地降解较小的PFAS化合物。这项研究扩展了之前的药物降解工作,证明超声波能够分解PFAS中稳定的碳氟键。虽然这种方法成本高、耗能大,但对保护水源可能至关重要,它也为未来的水处理技术指明了一个潜在的方向。这些困难促使俄亥俄州立大学的研究人员开始研究超声降解--一种利用声音通过裂解构成物质的分子来降解物质的过程--如何对不同类型和浓度的这些化学物质发挥作用。超声降解:潜在的解决方案通过对实验室制造的含有三种不同大小的氟代苯磺酸化合物(通常存在于消防泡沫中的PFAS化合物)的混合物进行实验,他们的结果表明,在三个小时内,较小的化合物降解速度比较大的化合物快得多。这与许多其他全氟辛烷磺酸处理方法形成了鲜明对比,在这些方法中,较小的全氟辛烷磺酸实际上更难处理。研究报告的共同作者、俄亥俄州立大学土木、环境和大地工程学教授琳达-韦弗斯说:"我们的研究表明,具有挑战性的较小化合物也可以处理,而且比较大的化合物更有效。这就是这项技术的潜在价值所在。"这项研究发表在《物理化学杂志A》上。作为仅有的几项探究如何利用超声波清除我们周围有毒的全氟辛烷磺酸(PFAS)化学物质的研究之一,这篇论文是韦弗斯之前研究的延伸,韦弗斯之前的研究发现,同样的技术也可以降解市政自来水和废水中的药物。超声波与传统方法"PFAS化合物很独特,因为我们在环境工程中用于其他难以清除的化合物的许多破坏技术对它们不起作用,"Weavers说。"因此,我们确实需要开发一系列技术,以确定哪些技术在不同应用中可能有用。"其他传统的销毁方法试图通过与氧化性化学物质发生反应来分解全氟辛烷磺酸,与之不同的是,超声波通过发出频率远低于医学成像通常使用的频率的声音来净化这些物质。超声波的低频压力波会压缩并拉开溶液,从而产生被称为空化气泡的气穴。当气泡塌陷时,它们会获得巨大的动力和能量,从而压缩并过度压缩,加热气泡。韦弗斯说:"与强大的燃烧室类似,这些微小气泡内的温度可高达10000开尔文,正是这种热量分解了全氟辛烷磺酸由稳定的碳-氟键组成,并使副产品基本无害。遗憾的是,这种降解方法可能成本高昂且极其耗能,但在几乎没有其他选择的情况下,公众可能需要考虑投资这种方法,以保护饮用水和其他用途的地下水。"监管对策和公众意识在制造业开始放弃使用PFAS的同时,监管机构也在努力提高公众对如何避免使用PFAS的认识。今年早些时候,美国环保署提出了《国家主要饮用水法规》(NPDWR),要求公共供水系统监测某些PFAS,通知公众这些物质的含量,并在含量超过一定限度时采取措施降低其含量。由于超声波能有效清除溶液中的全氟辛烷磺酸,研究得出结论,科学家和政府机构应考虑在未来的处理技术开发中使用超声波,并将其与其他综合处理方法结合使用。虽然韦弗斯的研究还不能推广到更大范围的抗污染工作中,但该研究确实指出,他们的工作可能会成为制造小型、高能量水过滤设备的开端,供公众在家中使用。韦弗斯说:"我们的研究围绕着如何扩大规模,以及需要什么才能使其发挥作用展开。这些化合物随处可见,因此随着我们对它们的了解越来越多,了解它们如何降解和分解对进一步推动科学发展非常重要。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1401225.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1401225.htm

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科学家发现能分解某些"永久化学物质"(PFAS)的细菌

科学家发现能分解某些"永久化学物质"(PFAS)的细菌伯恩斯工程学院助理教授门玉洁和她的团队发现,这些细菌能够清除特定亚类的全氟和多氟烷基物质,即所谓的全氟辛烷磺酸,尤其是那些在其化学结构中含有一个或多个氯原子的物质。他们的研究结果发表在科学杂志《自然-水》上。由于碳-氟键异常牢固,有害健康的化学物质会在环境中持续存在几十年甚至更长的时间。值得注意的是,加州大学洛杉矶分校的研究小组发现,细菌能裂解污染物的氯碳键,从而引发一系列反应,破坏永久化学结构,使其变得无害。加州大学河滨分校助理教授门玉丽和研究生金乔森。图片来源:UCR张思卓摄"我们发现,细菌可以先进行碳-氯键裂解,产生不稳定的中间产物,"门玉丽说。"然后这些不稳定的中间产物会发生自发的脱氟反应,也就是碳-氟键的裂解。"氯化全氟辛烷磺酸是由数千种化合物组成的永远的化学家族中的一大类。它们包括工业中使用的各种不易燃液压油,以及用于制造化学性质稳定的薄膜的化合物,这些薄膜在各种工业、包装和电子应用中用作防潮层。门氏研究小组发现的两种细菌--嗜氨脱硫弧菌(Desulfovibrioaminophilus)和孢子菌(Sporomusasphaeroides)--是天然存在的,已知它们生活在地下水可能受到全氟辛烷磺酸污染的地下微生物群中。为了加快清理工作,可以向地下水中注入甲醇等廉价营养物质,以促进细菌生长。这将大大增加细菌的存在,从而更有效地破坏污染物,如果细菌尚未存在,可以在受污染的水中接种其中一种细菌。生物净化过程的概念图。图片来源:埃文-菲尔兹(EvanFields)绘制的UCR图像Men是该论文的通讯作者,UCR化学与环境工程研究生BosenJin是论文的第一作者,UCR的其他共同作者包括博士后高金玉、前博士后刘华清、前研究生车顺和于耀春,以及副教授刘金勇。这项研究拓展了早先的研究成果,她在研究中证明微生物可以分解一类顽固的全氟辛烷磺酸,即氟化羧酸。长期以来,微生物一直被用于溢油和其他工业污染物的生物净化,包括她研究的工业溶剂三氯乙烯(TCE)。但是,关于利用微生物净化全氟辛烷磺酸的研究还处于起步阶段,她的发现带来了巨大的希望,因为如果有有效的食污染物微生物,生物处理通常比化学处理成本更低、更环保。吞噬污染物的微生物还可以注入地下难以到达的位置。最新的PFAS研究正值美国环保署颁布新法规,推动清理全国各地受PFAS污染的地下水点之际,因为这些化学物质与一系列不良健康影响有关,包括癌症、肾病和激素紊乱。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1372659.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1372659.htm

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研究:厕纸为永久化学物质主要来源

研究:厕纸为永久化学物质主要来源(早报讯)所谓的永久化学物质(foreverchemical)似乎无处不在。研究发现,这种潜在的有害物质意想不到的一大来源是如厕用纸。本周发表在期刊《环境科学与技术通讯》上的研究报告指出,卫生纸中含有全氟或多氟化学物质(Per-andPolyfluorinatedSubstances,简称PFAS)。由佛罗里达州大学研究人员领导的一个学术团队得出结论,指厕纸可能是进入废水处理系统的PFAS的来源。这些物质可能会经由污水渗入土壤。研究人员认为,减少废水中的PFAS“至关重要”。彭博社引述研究报告的主要撰写人、佛罗里达州大学环境工程博士生杰克·汤普森(JakeThompson)说:“PFAS在许多消费品中无处不在……我不是希望每个人停用卫生纸……我们必须考虑如何限制它在各种产品中的使用。”在这项研究中,研究人员分析了2021年11月至2022年8月期间来自非洲、北美洲、南美洲和中美洲以及西欧这四个地区的卷筒厕纸样本,以及来自美国废水处理厂的污水样本。他们在厕纸样本中检测到六种PFAS,最常见的物质是6:2diPAP。法新社报道,研究人员将他们的结果与其他研究的数据结合起来,这些研究包括对几个国家污水中PFAS水平和人均卫生纸使用量的测量。他们发现,美国和加拿大的diPAP中,4%来自厕纸,在瑞典和法国的数据则分别为35%和89%。化妆品、防水衣物和不沾炊具都有PFAS这种永久化学物质。这些物质与多种类型的癌症、心血管疾病、生育问题及孩童发育障碍有关。研究指出:“废水和淤泥常重新用于灌溉或相关土地应用;这两种应用途径使得人类和环境暴露于PFAS的风险之中。”一些制造商将木材转化成纸浆时会添加PFAS,卫生纸产品可能会受少量的PFAS污染。研究指出,再生的厕纸也可能由含有PFAS材料的纤维制成。在上个世纪四十年代合成的PFAS,因为在环境和人体中具有极高持久性,故称“永久化学物质”。

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