全球水源超过安全限值 PFAS对未来环境的影响可能被低估了

全球水源超过安全限值PFAS对未来环境的影响可能被低估了水中全氟辛烷磺酸浓度全球分布图但是,尽管这些化学品拥有广泛的技能,它们也有阴暗的一面:它们被称为"永久化学品",因为一旦进入环境或我们的身体,就不会再降解。全氟辛烷磺酸与环境和健康问题(包括一些癌症)有关,但人们对这一问题的真正规模和潜在影响仍有很多未知数,包括我们的供水中到底有多少全氟辛烷磺酸。由新南威尔士大学领导的一项新的国际研究评估了全球地表水和地下水中的全氟辛烷磺酸污染水平,研究结果发表在今天的《自然地球科学》(NatureGeoscience)杂志上。研究发现,全球大部分原水都超过了PFAS的安全饮用限值。该研究的资深作者、新南威尔士大学工程学教授丹尼斯-奥卡罗尔(DenisO'Carroll)说:"我们的许多源水都超过了PFAS的监管限值。我们已经知道全氟辛烷磺酸在环境中普遍存在,但我惊讶地发现,有很大一部分源水的浓度高于饮用水咨询建议。"我们说的是超过5%,在某些情况下甚至超过了50%。"研究小组从世界各地的资料来源(包括政府报告、数据库和同行评审文献)中收集了PFAS测量数据。他们总共整理了45000多个数据点,时间跨度大约20年。这是第一项在全球范围内量化全氟辛烷磺酸环境负担的研究。研究还发现,澳大利亚的全氟辛烷磺酸浓度很高,许多地方都超过了建议的饮用水标准。这往往发生在过去使用过消防泡沫的地区,如军事机构和消防训练设施。O'Carroll教授强调,这些微量PFAS是在水坝等原水中发现的,而不是饮用水本身--饮用水要经过处理厂处理,其中一些处理厂的设计目的是在水龙头出水前减少水中PFAS等化学物质的含量。O'Carroll教授说:"但一些供水商(例如悉尼水务公司)并没有对饮用水中可能存在的多种全氟辛烷磺酸进行例行测量。饮用水在很大程度上是安全的,我会毫不犹豫地饮用。我也不认为瓶装水更好,因为这并不意味着瓶装水与自来水有什么不同。但我肯定认为,监测PFAS含量并提供方便的数据是值得的。"一场有争议的辩论:PFAS的用量到底有多大?澳大利亚以及世界上许多地方的大多数人体内的全氟辛烷磺酸含量可能很低。但是,人们对PFAS化学品的潜在健康风险知之甚少,也没有达成普遍共识。据澳大利亚政府的一个专家健康小组称,目前只有有限甚至没有证据表明全氟辛烷磺酸会对人类健康造成重大临床危害--尽管在更远的地方,美国和欧洲的不少权威健康机构认为全氟辛烷磺酸与不良健康后果有关,如婴儿出生体重降低、胆固醇水平升高、肾功能减退、甲状腺疾病、性激素水平改变、疫苗反应减弱以及肝癌、肾癌和睾丸癌。2023年,世界卫生组织(WHO)宣布PFOA(全氟辛烷磺酸的一种)为一类人类致癌物。虽然全氟辛烷磺酸与上述许多健康问题有关,但它们并不一定是造成这些问题的原因--不过,鉴于这些化学品的潜在风险和"永久"性质,许多监管机构已经收紧了全氟辛烷磺酸的使用,并引入了安全饮用水限值,以防万一。"大约20年前,有两种形式的全氟辛烷磺酸最初引起了人们的关注:PFOS和PFOA,"O'Carroll教授说。"这些化学品在世界各地受到不同程度的管制。在美国,PFOS和PFOA的拟议饮用水限值为每升4毫微克。"澳大利亚还对第三种全氟辛烷磺酸(PFAS)进行监管,即全氟己烷磺酸(PFHxS)。在澳大利亚,PFOS和PFHxS的总和被限制在每升70纳克,远高于美国每升4纳克的PFOS和PFOA的总和限值。但我们对饮用水中PFOA的可接受水平甚至更高。O'Carroll教授说:"另一方面,澳大利亚对全氟辛酸的规定是每升560纳克,比美国高出两个数量级。"与美国相比,澳大利亚的限制似乎有所放宽,但与加拿大相比,这两个国家推荐的饮用水准则都显得苍白无力:加拿大并不是只限制饮用水中两三种形式的全氟辛烷磺酸,而是统计了所有14,000种全氟辛烷磺酸的总和,并将总数量限制在每升30纳克。研究发现,全球69%的无已知污染源地下水样本超过了加拿大卫生部的安全饮用水标准,而32%的相同样本超过了美国提出的饮用水危险指数。O'Carroll教授说:"关于PFAS应该管制到什么水平的问题一直存在争议。澳大利亚的限制比美国高得多,但问题是为什么。两个卫生机构对此都有不同的理由,在这方面并没有真正达成强烈的共识。"各类消费品和工业产品中发现的全氟辛烷磺酸总浓度方框图被低估的风险研究表明,全球水资源中实际存在的全氟辛烷磺酸污染可能高于人们的猜测。部分原因是我们只对现有的14000种全氟辛烷磺酸中的有限几种进行监测和监管,另一个原因是消费品中的全氟辛烷磺酸含量高于预期。O'Carroll教授说:"我们没有测量环境中的PFAS含量,这确实是一个未知数。服装和食品包装等商业产品中的全氟辛烷磺酸含量比我们想象的要高得多。这意味着我们很可能低估了PFAS对环境造成的负担。"目前,O'Carroll教授和他的团队正试图通过量化环境中商业产品中的全氟辛烷磺酸含量来发展他们的研究。他们还致力于开发能够降解饮用水系统中的全氟辛烷磺酸的技术,并研究开发预测模型,以确定全氟辛烷磺酸在环境中的去向。其中一部分工作是要弄清全氟辛烷磺酸如何与环境和我们身体的不同部分--例如蛋白质--发生关联。这些研究将在未来两年内进行,目标是在2026年之前完成。与此同时,制造商和消费者在使用含有PFAS的产品时都要小心谨慎,尽职尽责。他说:"我们生产和销售大量化学品,却没有对其潜在的健康影响进行全面评估。我们应该明智地使用其中的一些化学品。仅仅因为有这些化学品,并不意味着我们就应该使用它们"。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1427330.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1427330.htm

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研究:有毒的PFAS化学品使全球各地的雨水无法安全饮用欧洲的研究人员近日发表了一篇引人注目的新评论文章,其认为某些危险化学品的全球传播是非常普遍,以至于在世界各地的雨水中都能发现不安全水平的全氟烷基物质(PFAS)--包括南极洲和青藏高原等偏远地区。资料图在过去的20年时间里,许多PFAS化学品已经从生产环境中被淘汰,因为有大量的证据显示其对人类健康有潜在的毒性影响。然而PFAS经常被称为“永远的化学品”,因为它们在我们的环境中的影响是持久的,仅仅因为我们停止使用这些化学品中的一些并不意味着它们已经立即从我们的世界中消失了。发表在《EnvironmentalScience&Technology》上的一篇新文章发现,近年来,随着我们对这些化学品实际毒性的了解越来越多,推荐的安全PFAS水平持续下降。而现在,许多指南推荐的安全PFAS水平低于自然环境中的基线水平。这项研究的论文第一作者IanCousins指出:“在过去的20年里,饮用水中PFAS的指导值有了惊人的下降。如在美国,PFAS类中一种众所周知的物质,即致癌的全氟辛酸(PFOA)的饮用水指导值已经下降了3750万倍。”2022年6月,美国环境保护局(EPA)提出,终生暴露于饮用水中“接近零”水平的全氟辛酸可能会对健康产生负面影响。根据这篇新文章,问题是世界各地的雨水中的全氟辛酸水平现在已经超过了环保局新建议中指出的安全阈值。这包括从南极洲和青藏高原等特别偏远的地方采集的水样。Cousins补充道:“根据美国对饮用水中全氟辛酸的最新指导方针,各地的雨水将被判定为不安全的饮用水。虽然在工业世界里,我们不经常喝雨水,但世界各地的许多人都希望雨水可以安全饮用,它为我们提供了许多饮用水源。”新研究侧重于我们一般环境中的四种具体的PFAS污染物。在大多数情况下,该研究指出,近年来全球对这四种化学品的使用已经大大减少,但由于它们在环境中的持久性,它们可能会在未来许多年内不断地在水圈中循环。“所以现在,由于PFAS的全球蔓延,各地的环境介质将超过旨在保护人类健康的环境质量准则,而我们在减少PFAS污染方面能做的很少,”共同作者MartinScheringer解说道,“换句话说,专门为PFAS定义一个地球边界是有意义的,正如我们在论文中得出的结论,这个边界现在已经被超过了。”也许这篇新文章中最大的担忧是,这些化学品在雨水中的存在实际上是不可逆的。虽然这四种PFAS化学品的低水平暴露对健康的广泛长期影响仍不清楚,但研究人员强调,还有几十种较少研究的PFAS化合物仍在使用。研究中提到的这几种有问题的PFAS化学品可能只是“冰山一角”,研究人员最终呼吁迅速限制这一类化学品的使用。文章总结道:“鉴于人类的化学足迹对地球健康的影响,通过尽可能地迅速限制PFAS的使用以避免大规模和长期的环境和人类接触PFAS的问题进一步升级是非常重要的。此外,正如我们自己和其他人之前所说的,社会不应不断重复其他持久性化学品的错误。”...PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1301893.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1301893.htm

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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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雨水中存在的PFAS化学物质对饮用水安全构成了威胁作为地球生态系统的一个重要组成部分,雨水是许多地区的重要饮用水来源。然而在本月早些时候发表的一篇新文章中,麻省理工学院(MIT)研究团队却指出了一个惊人的事实——一些无法在环境中被分解的PFAS化学物质,已经严重威胁到了饮用水的安全。(来自:EnvironmentalScience&Technology)研究人员指出——具有不粘、防污特性的PFAS化学品,可在家用食品包装、炊具、电子产品、甚至化妆品中被找到。然而这些化学物质似乎正在越来越多地与雨水混合,结果导致雨水无法被安全饮用。更糟糕的是,该问题并非个例,而是在世界各地普遍存在——连南极洲也不例外。据悉,过去20年里,随着民众意识的提升,永久化学品的基线水准已显著下降。饮用水中被认为有毒的PFAS数值已下降很多,但一种特定化学物质的当前水平,却引发了我们对雨水饮用安全性的担忧。鉴于雨水在某些地区的生态系统中扮演着相当重要的角色,以全氟辛酸(PFOA)为代表的化学品正引发巨大的担忧。众所周知,这种永久存在的化学物质会引发癌症,且美国的指导值已下调至1/3750万。由于雨水中的PFOA无处不在,就算饮用水中的毒性无法一击致命,长时间不安全的饮用还是会导致癌症等健康问题。美国并没有将雨水收集作为重要的饮用水来源,但雨水仍在其它国家的水系统中发挥了重要作用。而水中含有如此高浓度的已知有毒化学物质,则会显著降低雨水的利用率——意味着这些国家或不得不考虑其它净水选项。好消息是,我们已经在该领域见到了一些出色的工作,比如有工程师打造了“一键式”淡水净化过滤系统,但愿此类系统能够在其它更依赖雨水的地区顺利推广开来。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1302803.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1302803.htm

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