塑料雨:遮蔽我们天空的隐蔽微塑料

塑料雨:遮蔽我们天空的隐蔽微塑料研究表明,人类和动物都会摄入或吸入大量微塑料,并在肺部、心脏、血液、胎盘和粪便等多个器官中检测到微塑料。千万吨这些塑料碎片最终进入海洋,随海洋水花释放,并进入大气。这意味着微塑料可能已经成为云层的重要组成部分,通过"塑料雨"污染了我们吃喝的几乎所有东西。虽然大多数有关微塑料的研究都集中在水生生态系统上,但很少有人研究过微塑料作为"空中颗粒"对云层形成和气候变化的影响。空气中的微塑料:对健康和气候的影响在早稻田大学教授HiroshiOkochi领导的一项新研究中,一组日本研究人员探索了空气传播的微塑料(AMPs)在生物圈中的传播路径,以及它们对人类健康和气候的不利影响。他们的研究最近发表在《环境化学快报》(EnvironmentalChemistryLetters)杂志上,合作作者包括早稻田大学的YizeWang和珀金埃尔默日本有限公司的YasuhiroNiida。Ltd.的YasuhiroNiida撰写。"自由对流层中的微塑料会被传输并造成全球污染。如果不积极解决'塑料空气污染'问题,气候变化和生态风险可能会成为现实,在未来造成不可逆转的严重环境破坏,"Okochi解释说。根据一项新研究的结果,在日本山顶的云水样本中检测到了AMPs,这证实了它们在云的快速形成中起到了关键作用。图片来源:早稻田大学的HiroshiOkochi为了研究这些微小塑料颗粒在对流层和大气边界层中的作用,研究小组收集了富士山山顶、富士山东南山麓(Tarobo)和大山山顶的云水,这些地区的海拔高度在1300-3776米之间。研究人员利用衰减全反射成像和微傅立叶变换红外光谱(µFTIRATR成像)等先进的成像技术,确定了云水中微塑料的存在,并检查了它们的物理和化学性质。研究人员在检测到的微塑料中发现了九种不同类型的聚合物和一种橡胶。值得注意的是,样本中检测到的大部分聚丙烯都已降解,并带有羰基(C=O)和/或羟基(OH)。这些AMP的Feret直径在7.1-94.6µm之间,是自由对流层中最小的。此外,云水中还存在大量亲水(亲水性)聚合物,这表明它们是作为"云凝结核"被移除的。这些发现证实,AMPs在云的快速形成中起着关键作用,最终可能会影响整个气候。大气中(尤其是极地地区)AMPs的积累可能会导致地球生态平衡发生重大变化,导致生物多样性的严重丧失。Okochi总结说:"由于强烈的紫外线辐射,AMPs在高层大气中的降解速度比地面快得多,这种降解会释放温室气体,导致全球变暖。因此,这项研究的结果可用于在未来的全球变暖预测中考虑AMPs的影响"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1386721.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1386721.htm

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日本研究证实云层中存在微塑料

日本研究证实云层中存在微塑料日本一项最新研究发现,除了海洋存在塑料污染物外,云层中也存在微塑料,它们可能以人类尚未完全了解的方式影响气候。新华社星期五(9月29日)报道,日本早稻田大学研究团队在新一期国际学术期刊《环境化学快报》上发表的研究论文指出,研究团队在日本富士山等地采取了云水样本,然后利用先进的成像技术分析样本,以确定样本的物理和化学性质。结果发现,山顶空气中存在微塑料,所采集样本中包括九种不同类型的聚合物和一种橡胶,直径从7.1微米到94.6微米不等。每升所采集云水样本中含有6.7到13.9粒微塑料。而且,其中“亲水”聚合物非常丰富,表明这些颗粒在云的快速形成过程和气候系统中起着重要作用。早稻田大学在新闻公报中援引研究人员的话说:“如果不积极应对‘塑料空气污染’问题,气候变化和生态风险可能成为现实,未来将对环境造成不可逆转的严重破坏。”研究员介绍称,当微塑料到达高层大气并暴露在紫外线辐射下,它们的降解速度会比在地面时更快,降解过程中会释放温室气体。因此他们认为,未来在进行全球变暖相关研究时,云层中存在微塑料的情况也应该考虑进去。

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每年有相当于300万个PET瓶的微塑料飘落在奥克兰

每年有相当于300万个PET瓶的微塑料飘落在奥克兰虽然人们普遍认为塑料垃圾广泛存在于陆地和海洋中,但科学家们最近开始研究塑料垃圾被卷进空气中远距离传播的方式。风会收集海洋表面的塑料颗粒并将其带入大气层,而在北极和南极的降雪中出现的碎片则表明了它们可以覆盖的距离。由奥克兰大学的研究人员进行的这项新研究为我们了解空气中的塑料污染增加了新的细节,并表明情况比我们意识到的要严重。评估欧洲城市空气中微塑料浓度的研究发现,一天内每平方米检测到的平均数量在100到700个之间。但是使用复杂的化学方法来检测和分析小至0.01毫米的颗粒,奥克兰团队得出的数字要高得多-4885。该团队使用漏斗和罐子对九周内从空中落下的微塑料数量进行采样,其中大部分微塑料太小,无法用肉眼看到。然而,通过应用一种会发光的彩色染料和热处理来评估它们的质量,该团队能够识别并细细研究它们。由聚乙烯和PET等普通包装材料制成的颗粒是最常见的,还有电子产品中使用的聚碳酸酯。根据该团队,研究结果表明,每年有大约74公吨的微塑料从大气中落到奥克兰,相当于300多万个塑料瓶。首席作者JoelRindelaub博士说:"我们观察的尺寸范围越小,我们看到的微塑料就越多。这是值得注意的,因为最小的尺寸在毒理学上是最相关的"。科学家们正在继续探索微塑料暴露对人类健康意味着什么的问题,但是这些颗粒已经在粪便样本、血液和活体肺组织中被发现。Rindelaub博士说:"未来的工作需要量化我们到底吸入了多少塑料,越来越清楚的是,这是一个重要的接触途径。"科学家们认为,这些颗粒落到奥克兰是由于海浪冲入邻近的Hauraki海湾,将水中的微塑料推进到空气中,在来自该方向的强风中观察到浓度的增加。Rindelaub说:"破浪产生的空中微塑料可能是微塑料全球运输的一个关键部分。而且它可以帮助解释一些微塑料如何进入大气层并被带到偏远的地方,比如新西兰。"这项研究发表在《环境科学与技术》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335223.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1335223.htm

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微塑料的年龄有多大?日本科学家揭开海洋微塑料年龄的新方法

微塑料的年龄有多大?日本科学家揭开海洋微塑料年龄的新方法从海洋中收集的微塑料样品。长度小于5毫米的塑料碎片被归类为微塑料。比例尺显示长度为2000微米或2毫米。资料来源:九州大学/旭化成公司应用他们的新方法,研究人员估计了从北太平洋的近岸和离岸地点收集的微塑料的年龄。他们的结果显示,近岸的微塑料的年龄从0到5年不等,而来自离岸地点的微塑料的年龄在1到3年之间。他们的研究结果最近发表在《海洋污染公报》杂志上。大久保博士通过显微镜观察研究微塑料样品。长度小于5毫米的塑料碎片被归类为微塑料。资料来源:九州大学/旭化成公司在从湖泊到海洋的海洋环境中,塑料是最丰富的污染物类型。当塑料垃圾暴露在环境中时,它们最终会被分解和碎裂。分解到长度小于5毫米的塑料垃圾被称为"微塑料"。"微塑料污染被认为是一个全球性问题。在以前的一项研究中,我们发现有大约24万亿粒微塑料漂浮在海洋表层,"领导这项研究的九州大学应用力学研究所的AtsuhikoIsobe教授解释说。"然而,我们对它对环境或生物的影响仍然知之甚少。我们的另一个大问题是,微塑料在海洋中漂移了多长时间。"IsobeAtsuhiko教授和收集从上层海洋收集的微塑料样本。资料来源:九州大学/矶部实验室为了弄清在海洋中发现的微塑料可以有多老,Isobe和他的团队首先调查了什么指标可以用来测量微塑料的年龄。"塑料中最常见的材料被称为聚乙烯。我们知道,当聚乙烯与环境相互作用时,它会氧化和降解,"旭化成公司的研究员、该研究的第一作者RieOkubo解释说。"这种降解水平可以通过材料分子量的变化和一种叫做羰基指数的东西来测量。简单地说,当聚乙烯降解时,其羰基指数增加,分子量减少。AtsuhikoIsobe教授和工作人员在上层海洋中收集微塑料样本。上层海洋的测量范围是距离水面一米的地方。Credit:KyushuUniversity/IsobeLab当然这还不够。由于微塑料被暴露在各种环境中,该团队还需要对温度和紫外线辐射如何影响塑料降解进行标准化。该团队首先对聚乙烯材料进行了一系列的暴露实验,并收集了关于紫外线和温度的各种组合如何影响材料的分子量和羰基指数的数据。研究小组发现,UVER--紫外线红血病辐射(一种对地面紫外线辐射的测量)和海水温度是造成塑料降解的两个最大因素。"我们收集到这些数据,然后开始把它应用于我们的微塑料样品。所有的样本都来自海洋上层,距离水面最多一米,"Okubo继续说道。"我们还从一系列地区收集微塑料。一些样品是在日本的近岸收集的,距离海岸线10到80公里不等。其他样品是在近海、北太平洋中部和菲律宾海收集的"。通过分析收集到的微塑料,该团队能够估计每个诱导性样本的年龄。他们发现,近岸微塑料的年龄从0到5岁不等,而离岸样本的年龄从1到3岁不等。"我们假设,近岸微塑料从0到5年不等的原因是它们经常被冲上岸,'存活'的时间比较长。另一方面,近海微塑料需要更长的时间才能到达海洋的这一部分,因此我们没有发现超过3年的微塑料,"Okubo解释说。"这些近海的微塑料也可能通过沉降到水域深处而被从上层海洋中清除。"研究人员希望这种新方法将使他们更好地了解微塑料是如何在环境中产生和传播的。这些数据也将有助于开发更精确的模拟,以追踪整个海洋的微塑料。Isobe总结说:"我们对微塑料的研究和理解仍然非常新,由于这些数据,我们对微塑料的基本科学有了更多的了解。我们的下一步将是研究像海浪和海流这样的机械刺激是如何降解塑料的,这样我们就可以收集到更多的精确数据。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1362139.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1362139.htm

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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、RevolutionPlastics的成员HomDhakal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。"HomDhakal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(PlasticOceansInternationalOrganization)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:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1432153.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1432153.htm

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日研究员开发新方法 测量土壤中微塑料污染含量

日研究员开发新方法测量土壤中微塑料污染含量受人类活动影响,纳米和微米级微塑料(N/MP)污染广泛存在于土壤、海洋、空气中甚至人体内,其危害日渐严重。日本研究人员近期开发出一种新方法,利用光谱法在两种波长下测量不同土壤类型中的N/MP含量。新华社报道,环境中很大一部分纳米和微米级微塑料(N/MP)存在于土壤中,了解土壤中N/MP的分布和迁移对于应对其威胁至关重要。目前要测量土壤中N/MP的含量,需要先将土壤中的N/MP与有机物等分离开来,再利用拉曼光谱等方法检测。但现有方法对技术要求较高且分辨率有限,此外在分离土壤过程中常会丢失一部分N/MP,导致测量不准。日本早稻田大学等机构研究人员开发出一种新的可测量土壤中N/MP含量的光谱法,无需将土壤中的有机物分离出去。其原理是使特定波长的光穿过样本,利用N/MP和土壤颗粒吸收光谱差异来量化N/MP。因此找到合适的波长来区分N/MP和土壤颗粒十分关键。[Media]研究人员将六种在粒径分布、有机物含量等方面呈不同特性的干土壤样本制成悬浮液,并与聚苯乙烯(一种常见微塑料成分)纳米颗粒混合,形成六种不同的模拟含N/MP污染物的土壤悬浮液。N/MP含量均保持在每升五毫克。然后使用分光光度计测量这些土壤悬浮液在200纳米至500纳米波长范围的吸收光谱,并据此确定干土壤中N/MP的含量。随后找出测量N/MP的两种波长的最佳组合。研究显示,使用220纳米至260纳米和280纳米至340纳米波长组合时,六个样本的误差最低,因此适合测量不同土壤类型中的N/MP含量。研究人员还创建了土壤悬浮液中N/MP含量与添加到干土壤样本中的N/MP含量之间的校准曲线,从而能准确估算干土壤中N/MP的含量。研究成果近期发表在《生态毒理学与环境安全》杂志上。研究人员表明,该方法可以用作土壤中N/MP含量的初步评估工具,以帮助人们进一步了解N/MP在土壤中的分布和迁移。[Media]2024年6月23日11:57AM

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研究:水母黏液可去除水中微塑料

研究:水母黏液可去除水中微塑料研究发现,水母粘液可在水中去除65%至90%的微塑料等污染物质,为解决塑料污染增添助力。新华社报道,这项于上星期六(4月15日)发表在国际学术期刊《整体环境科学》(ScienceofTheTotalEnvironment)杂志上的研究,是由以色列布劳德工程学院研究团队领导。研究员发现,从一些水母中提取的黏液可在水中“捕获”微小颗粒并加速其沉淀,从而较为高效地去除微塑料等污染物质。此外,水母粘液去除微塑料的效果比水处理剂氯化铁(FeCl3)和活性炭过滤器(PAC)来得好。领衔研究的以色列布劳德工程学院教授萨巴赫(IsamSabbah)发声明说,研究表明一些水母黏液中含有一种糖蛋白,这种糖蛋白可吸附大小为100纳米至2000纳米的颗粒,使微小的纳米级颗粒立即沉降,从而去除水体中的微塑料成分。根据声明,该研究为欧盟GoJelly海洋微塑料研究项目的一部分,这一项目旨在寻找针对塑料污染的解决方案,利用胶质成分来攻克微塑料污染问题。研究人员计划将最新研究结果投入实际应用,如研发用于废水处理的生物过滤器,以减少进入土壤和海洋的纳米级微塑料。微塑料指直径小于5毫米的塑料颗粒,它们在海洋中的累积会污染生态系统。美国研究人员综合多年观测数据发现,自2005年以来,全球海洋中的微塑料污染物数量快速增长,目前可能共有超过230万吨微塑料漂浮在表层海水中。

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