研究发现塑料化学品会让关键海洋物种“失去性欲”

研究发现塑料化学品会让关键海洋物种“失去性欲”关于塑料对海洋和淡水生物影响的研究大多集中在大颗粒和可见塑料上,而且主要针对脊椎动物。英国朴茨茅斯大学的研究人员则研究了日常塑料中的添加剂如何对一种重要的无脊椎水生物种的性生活产生负面影响。该研究的通讯作者亚历克斯-福特(AlexFord)说:"这些生物常见于欧洲海岸,它们在鱼类和鸟类的食物中占有相当大的比例。如果它们受到损害,将对整个食物链产生影响。"福特所说的这种生物是Echinogammarusmarinus(钩虾),一种类似虾的生物或片脚类动物,分布在从挪威到葡萄牙南部的海岸线上。前配对--成对繁殖是在这种生物中观察到的一种常见的配偶保护策略,是交配成功的必要条件。在以前的研究中,通过记录配对中断和重组所需的时间,可以定量测量各种化合物对交配的影响。在交配过程中,一对钩虾通常会锁定在一起长达两天。在目前的研究中,研究人员调查了四种塑料添加剂对海鲈配对前行为和精子数量的影响。他们考虑的添加剂包括两种增塑剂:苯磺酸正丁酯(NBBS)和磷酸三苯酯(TPHP),以及两种邻苯二甲酸酯:邻苯二甲酸二乙基己酯(DEHP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)。"我们之所以选择这四种添加剂,是因为它们对人类健康的疑似危害已得到充分证实,"该研究的主要作者BidemiGreen-Ojo说。"其中两种化学品(DHP和DEHP)在欧洲受到管制,不允许在产品中使用。另外两种化学物质目前没有受到限制,在许多家用产品中都能找到。我们想测试这些化学物质对水生动物交配行为的影响。"DEHP和DBP存在于医疗用品、食品包装和玩具中。TPHP主要用作指甲油、儿童产品和电子设备等产品中的阻燃剂,而NBBS则存在于尼龙、医疗器械和炊具中。共有480对实验对象接触了四种添加剂中的一种,每种添加剂有六种不同的浓度,其中包括两种对照组。暴露在带隔板的长方形皿中进行。雄性和相应的雌性被隔离在隔板的两侧,然后在接触一小时后,移开隔板。研究人员测量了接触时间(建立配对前的失败尝试)和重新配对时间(成功建立配对前的时间)。他们发现,接触所有化学添加剂都会延长接触时间和重新配对时间。对重新配对的影响与浓度有关,浓度为5微克/升时,重新配对率降低约30%;浓度超过5微克/升时,重新配对率降低50%以上。这些浓度低于之前报告的欧洲和亚洲一些淡水和海洋系统中的浓度。所测试的塑料添加剂浓度的增加大大降低了重新配对的比例。研究人员观察到,一两天内没有配对的动物在接下来的两三天内也没有配对。在暴露于TPHP和DBP14天的E.marinus中,精子数量随着浓度的增加而减少。然而,接触NBBS和DEHP并未显示出浓度反应关系。福特说:"这种不成功的交配行为不仅对接受测试的物种,而且可能对整个种群造成严重影响。这些动物成对繁殖。一旦接触到某种化学物质,它们就会与配偶分离,需要更长的时间--在某些情况下需要几天--才能重新配对,有时甚至根本无法配对。"研究人员说,这样的研究提供了一个不同的视角,来看待特定污染物可能造成的损害。格林-奥乔说:"我们必须更多地了解这些化学物质以及它们是如何影响行为的。许多类型的行为--如进食、战斗或逃跑模式以及繁殖--都是动物生命中必不可少的,任何异常行为都可能降低动物的生存机会。"这项研究发表在《环境污染》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1402051.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1402051.htm

相关推荐

封面图片

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

封面图片

食盐 - 引发塑料化学品回收革命的重要成分

食盐-引发塑料化学品回收革命的重要成分研究人员已经证明,食盐可以成为回收塑料(尤其是在热解过程中)的一种高效且经济的催化剂。这种简单的解决方案可以大幅降低成本,提高塑料回收利用的效率,甚至优于目前使用的价格昂贵得多的催化剂。拉布纳瓦兹和他的同事们发现,氯化钠--食盐--可以胜过目前正在探索的、有助于回收塑料的昂贵得多的材料。"这真是令人兴奋,"拉布纳瓦兹说。"我们需要简单、低成本的解决方案来解决塑料回收这样的大问题。"尽管塑料在历史上一直被宣传为可回收材料,但现实情况是,美国近90%的塑料垃圾最终被填埋、焚烧或污染环境。塑料变得如此一次性的原因之一是,从回收利用中回收的材料没有价值到需要花费金钱和资源来获取它们。根据研究小组的预测,食盐可以扭转经济形势,大幅降低热解回收过程的成本。尽管拉布纳瓦兹预计食盐会产生影响,因为它的导热性能很好,但他还是对食盐的效果感到惊讶。他相信,他的团队才刚刚开始挖掘盐的潜力。这项工作已经得到了工业界大人物的关注。事实上,这项研究得到了包装消费品公司ConagraBrands的部分支持。美国农业部和MSUAgBioResearch也为这项工作提供了资助。物有所值的催化剂热解是一种将塑料分解成更简单的碳基化合物混合物的过程,这种混合物有三种形式:气体、液态油和固态蜡。拉布纳瓦兹说,蜡成分通常是不受欢迎的,但在目前的热解方法中,按重量计算,它可能占到产品的一半以上。即使在使用催化剂的情况下也是如此,虽然催化剂很有用,但在管理废塑料的过程中,催化剂往往有毒或过于昂贵。例如,铂具有非常诱人的催化特性,因此被用于催化转换器,以减少汽车的有害气体排放。但它的价格也非常昂贵,这也是盗贼偷窃三元催化转换器的原因。拉布纳瓦兹说,虽然匪徒不太可能从闷热的热解反应器中抢走铂基材料,但试图用这些催化剂回收塑料仍需要巨额投资--数百万甚至数亿美元。而目前催化剂的效率还不足以证明这笔费用的合理性。在早期的研究中,拉布纳瓦兹和他的团队发现氧化铜和食盐可以作为催化剂分解一种叫做聚苯乙烯的塑料。现在,他们已经证明仅用食盐就能消除聚烯烃热解过程中产生的蜡副产品--聚烯烃是占塑料垃圾60%的聚合物。与拉布纳瓦兹一起参与这个项目的还有农业与自然资源学院副教授克里斯托弗-萨夫隆(ChristopherSaffron)、访问学者穆罕默德-谢克(MohamedShaker)和MSU博士生维卡什-库马尔(VikashKumar)。当使用食盐作为催化剂热解聚烯烃时,研究小组生产出的大部分是液态油,其中含有与柴油燃料中类似的碳氢化合物分子。研究人员表示,盐催化剂的另一个好处是可以重复使用。只需用水清洗获得的油,就可以回收盐。研究人员还表明,食盐有助于热解金属化塑料薄膜,这种薄膜常用于食品包装,如薯片包装袋,目前还没有回收利用。虽然纯食盐的性能没有超过研究小组也用金属化薄膜测试过的铂-氧化铝催化剂,但结果相似,而且食盐的成本只是后者的一小部分。不过研究人员强调说,金属化薄膜虽然有用,但本质上存在问题。他憧憬着一个不再需要这种薄膜的世界,这就是为什么他的团队也在努力用更可持续的材料来取代它们。该团队还将继续努力推进其热解项目。例如,该团队尚未完全确定食盐热解气体产物的特性。拉布纳瓦兹相信,团队可以改进这种方法,使液体产品中含有比作为燃料燃烧更有价值的化学物质。尽管如此,该团队的新食盐战术的早期回报还是令人鼓舞的。根据一项快速、初步的经济分析,该团队估计一个商业热解反应器只需添加食盐,其利润就能增加两倍。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1382963.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1382963.htm

封面图片

研究发现接触家用化学品中存在的邻苯二甲酸盐可能会增加怀孕难度

研究发现接触家用化学品中存在的邻苯二甲酸盐可能会增加怀孕难度邻苯二甲酸盐是一组人造化学物质,通常用作肥皂、沐浴露、香水、指甲油、洗发水、发胶和发胶等个人护理产品中的溶剂、增塑剂和稳定剂。它们还存在于家中的其他产品中,如乙烯基地板、塑料包装、花园软管和玩具。根据美国疾病控制和预防中心(CDC)的资料,人们通过食用和饮用接触过邻苯二甲酸盐的食物而接触到邻苯二甲酸盐,有些人则通过呼吸空气中的微粒而接触到邻苯二甲酸盐。研究表明,接触某些类型的邻苯二甲酸盐会扰乱内分泌系统,增加炎症和氧化应激。马萨诸塞大学阿默斯特分校(UMassAmherst)的研究人员进行了一项新的研究,探讨了孕前接触邻苯二甲酸盐与妇女怀孕和维持妊娠的几率之间的关系,以及邻苯二甲酸盐对炎症和氧化应激的影响。"邻苯二甲酸盐是无处不在的内分泌干扰物,我们每天都在接触它们,"该研究的第一作者CarrieNobles说。研究人员分析了EAGeR(阿司匹林对妊娠和生殖的影响)研究中获得的数据,该研究对1288名妇女在试图怀孕期间的六个月经周期进行了跟踪,并对怀孕妇女的整个孕期进行了跟踪。参与者的平均年龄为28岁。数据根据年龄、体重指数、种族/民族、吸烟和胎次(即妇女生育胎龄为24周或以上的胎儿的次数)进行了调整。Nobles说:"我们能够研究一些环境暴露,如邻苯二甲酸盐,以及这与怀孕所需时间的关系。每个月经周期都有详细的数据,因此我们可以很好地掌握排卵日期和怀孕时间。"当人体分解邻苯二甲酸盐时,代谢物会随尿液排出体外。研究人员分析了参与者尿样中的20种邻苯二甲酸酯代谢物和生殖激素,并测量了血清中的炎症生物标志物--C反应蛋白(CRP)水平。总体而言,受孕前尿液中几种邻苯二甲酸酯代谢物的浓度与一个月经周期内怀孕几率(受孕率)的降低有关,其中包括邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)和邻苯二甲酸苄丁酯(BzBP)的代谢物。邻苯二甲酸酯代谢物与妊娠失败风险之间没有明显的关联。Nobles说:"我们发现,有三种母体化合物似乎与怀孕时间延长有最密切的关系,尽管我们看到的总体趋势是,我们研究的所有邻苯二甲酸盐都会导致怀孕时间延长。随着接触量的增加,我们看到的影响也越来越大"。DEHP存在于聚氯乙烯(PVC)塑料制品中,如玩具、乙烯基室内装潢、浴帘、粘合剂和一些食品包装,以及杀虫剂和化妆品。DBP存在于发胶、指甲油和一些香水以及其他家居用品中。BzBP存在于一些手提包、皮带和鞋类中,其次也存在于一些个人护理产品中。在整个月经周期中,某些邻苯二甲酸酯代谢物水平较高与雌二醇水平较低有关,并且始终与卵泡刺激素(FSH)和黄体生成素(LH)水平较高有关。雌二醇是一种调节月经周期的类固醇激素;FSH和LH协同调节排卵。这些激素在怀孕早期发挥着重要作用。Nobles说:"这种情况--雌二醇维持在低水平,而卵泡刺激素维持在高水平--实际上是我们在卵巢功能不全的女性身上看到的,这种情况可能会随着年龄的增长以及其他一些因素而发生。排卵不再像以前那么顺利了。"研究人员还发现,接触邻苯二甲酸酯水平较高的妇女的炎症和氧化应激水平也较高,而这可能会损害细胞和DNA并导致疾病。他们说,邻苯二甲酸盐无处不在的特性使得女性很难控制其暴露量,尽管她们采取了一些预防措施,如检查消费品标签和选择不含邻苯二甲酸盐的产品。研究人员说:"妇女可能会通过多种途径接触到这些代谢物的母体化合物(DEHP、DBP和BzBP),包括地板和其他家居用品中的灰尘、个人护理产品(包括指甲油和香料)的吸收、食品包装和食品来源污染导致的饮食接触,以及摄入受污染的饮用水。"这项研究发表在《环境健康展望》杂志上。参考资料:https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP12287...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1405195.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1405195.htm

封面图片

研究:塑料所含化学物质比已估计的多3000种

研究:塑料所含化学物质比已估计的多3000种一份研究报告发现,塑料中的化学物质至少比环保机构以前估计的多3000种。路透社报道,欧洲科学家小组在星期四(3月14日)发表的一份报告中发现,塑料种含有1万6000多种化学物质,其中四分之一被认为对人类健康和环境有害。根据联合国环境规划署(UNEP)此前的数据,塑料中含有约1万3000种化学物质。这项研究由挪威研究理事会(NorwegianResearchCouncil)资助。研究发表之际,国际政府谈判人员正在努力制定全球首份塑料条约,以期解决日益严重的塑料污染问题。据报道,每年产生的塑料垃圾约有4亿吨,而塑料中的化学物质会渗入水和食物中。报告的合著作者、瑞士非营利组织食品包装论坛(FoodPackagingForum)常务董事蒙克(JaneMuncke)说:“要想有力解决塑料污染问题,必须着眼于塑料的整个生命周期,必须解决化学物质的问题。“我们现在在人体内发现了数百甚至数千种塑料化学物质,其中一些可能导致不良的健康后果。”报告的领衔作者、挪威科技大学环境毒理学家瓦格纳(MartinWagner)指出,塑料中化学物质成分的复杂性是塑料污染问题的核心。“生产商通常并不真正知道他们的产品中含有哪种化学品,而这是由非常复杂的价值链造成的。”他表明,在塑料中发现的化学物质里,只有6%受到国际监管。如果没有监管压力,生产商就没有动力披露塑料中的成分。报告作者说,虽然塑料行业称任何全球条约都应促进塑料的回收和再利用,但仅仅解决塑料垃圾问题还不足以保护人类。科学家指出,有必要提高塑料(包括再生产品)中化学物质(包括添加剂、加工助剂和杂质)的透明度。2024年3月14日9:39PM

封面图片

新技术将传统上不可回收的塑料转化为有用的化学品

新技术将传统上不可回收的塑料转化为有用的化学品ORNL开发的塑料解构工艺从混合塑料废料中选择性地生产出有价值的化学品。图片来源:TomonoriSaito、MdArifuzzaman和AdamMalin,ORNL/美国能源部这项技术由美国橡树岭国家实验室的TomonoriSaito和前博士后研究员MdArifuzzaman共同发明,使用一种特别高效的有机催化剂,可以选择性地解构各种塑料,包括各种消费塑料的混合物。Arifuzzaman目前在Re-Du公司工作,是现任创新十字路口研究员。与传统的石油生产相比,利用塑料废弃物生产化学品所需的能源更少,释放的温室气体也更少。科学家们说,这种途径为实现净零社会迈出了关键一步。发表在《材料地平线》(MaterialsHorizons)上的这篇研究报告的通讯作者Saito说:"这一概念提供了高效、低碳的塑料化学循环利用,为建立塑料的闭环循环提供了一种前景广阔的战略。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1387919.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1387919.htm

封面图片

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

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人