可渗透路面道路可使鲑鱼免受轮胎颗粒毒素的危害

可渗透路面道路可使鲑鱼免受轮胎颗粒毒素的危害 这些表面不像传统表面那样致密。相反,它们充满了孔隙,可以让雨水本身流进下层土壤,同时截留许多随之而来的污染物。道路污染的主要来源之一是汽车轮胎不断脱落的微小橡胶颗粒。这些微粒中含有一种名为 6PPD 的化学物质,在道路上受到阳光或臭氧的照射后会变成一种名为 6PPD-quinone (6PPDQ) 的毒素。华盛顿州立大学之前的一项研究发现,6PPDQ 对原产于该州的库鲑具有致命的危害。考虑到这一事实,该大学的 Ani Jayakaran 教授及其同事开始研究透水路面是否有助于将这种化学物质阻挡在当地褐鲑栖息地之外。华盛顿州立大学的研究人员在位于华盛顿州塔科马市的工业设计、工程和艺术学院对四种透水路面进行了实验。图片显示的是他们的实验装置和轮胎颗粒被冲入路面之前的情况。照片拍摄者:西悉尼大学 Carly Thompson在这项研究中,塔科马一所学校的停车场安装了四种不同类型的透水路面由沥青或混凝土制成,添加或不添加碳纤维废料。每段路面下的排水沟收集流过的水。首先,模拟倾盆大雨的水流冲刷裸露的路面,以确定基线。第二天,在路面上撒上磨碎的轮胎颗粒,然后再冲洗一次。随后又进行了第三次冲洗,以观察被截留的颗粒是否会继续渗出化学物质。对排水沟中的水进行分析后发现,路面保留了超过 96% 的轮胎颗粒质量,而且平均截留了 68% 的由颗粒产生的 6PPDQ 。由于这种化学物质具有疏水性(被水排斥),科学家们认为它可能实际上已经被路面吸收了。尽管如此,透水路面(到目前为止)还不如普通混凝土或沥青路面结实。此外,将现有道路改造成透水路面将是一项巨大的工程。尽管如此,科学家们还是对他们的研究成果感到满意。贾亚卡兰说:"我们并不是说透水路面可以取代所有道路。要提高透水路面的强度和实用性,还有很多工作要做,这肯定不是灵丹妙药。不过,我们的研究大有可为,我们为未来管理 6PPD-quinone 和轮胎磨损颗粒指明了一个非常有希望的方向。"最近发表在《整体环境科学》杂志上的一篇论文介绍了这项研究。 ... PC版: 手机版:

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科学家发现微塑料的最新健康风险:能穿透皮肤屏障

科学家发现微塑料的最新健康风险:能穿透皮肤屏障 新的研究表明,为阻燃而添加到塑料材料中的有毒化学物质可通过皮肤接触微塑料进入人体。这项研究首次提供了实验证据,证明微塑料中作为添加剂的化学物质会渗入人体汗液,然后通过皮肤被吸收,进入血液。许多用作阻燃剂和增塑剂的化学物质已被禁用,因为有证据表明它们会对健康造成不良影响,包括损害肝脏或神经系统、致癌和危及生殖健康。但是,这些化学物质仍然存在于环境中的旧电子产品、家具、地毯和建筑材料中。虽然人们对微塑料造成的危害还不完全了解,但人们越来越关注微塑料作为人类接触有毒化学物质的渠道所发挥的作用。研究小组在去年发表的一项研究中证明,微塑料中的化学物质会渗入人体汗液中。现在的研究表明,这些化学物质也能从汗液中穿过皮肤屏障被人体吸收。在实验中,研究小组使用创新的3D人体皮肤模型来替代实验动物和切除的人体组织。这些模型在 24 小时内暴露于两种常见形式的微塑料中,这些微塑料含有多溴联苯醚(PBDEs),这是一种常用于阻燃塑料的化学物质。发表在《国际环境》上的研究结果表明,皮肤可吸收多达 8%的化学物质,水份较多或"出汗较多"的皮肤吸收的化学物质水平较高。这项研究首次提供了实验证据,说明这一过程是如何改变体内有毒化学物质水平的。现就职于布鲁内尔大学的 Ovokeroye Abafe 博士在伯明翰大学就读期间开展了这项研究。他说"微塑料在环境中无处不在,但我们对它们可能造成的健康问题仍然知之甚少。我们的研究表明,它们是有害化学物质的'载体',可以通过皮肤进入我们的血液。这些化学物质具有持久性,因此,如果持续或经常接触它们,就会逐渐积累到开始造成危害的程度"。伯明翰大学环境科学副教授、该项目的主要研究者穆罕默德-阿卜杜拉博士说:"这些研究结果为监管机构和政策制定者提供了重要的证据,有助于完善有关微塑料的立法,保护公众健康免受有害接触的危害。"该论文的共同作者Stuart Harrad教授补充说:"这项研究为我们了解接触微塑料对人体健康造成的风险迈出了重要一步。在我们研究成果的基础上,还需要开展更多的研究,以充分了解人类接触微塑料的不同途径,以及如何降低接触微塑料的风险。"在未来的研究中,研究小组计划调查微塑料可能导致有毒化学物质进入人体的其他途径,包括吸入和摄入。这项工作由欧盟"地平线2020"研究与创新计划的玛丽-居里研究奖学金资助。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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食品包装塑料中可以分析出9936种化学物质

食品包装塑料中可以分析出9936种化学物质 塑料是一种非常复杂的材料,可能含有许多不同的化学物质,其中一些可能是有害的。食品塑料包装也是如此。挪威科技大学(NTNU)生物系教授马丁-瓦格纳(Martin Wagner)说:"我们在一种用作食品包装的塑料产品中发现了多达9936种不同的化学物质。"瓦格纳研究塑料产品中的化学物质已有多年。他是挪威国立师范大学一个研究小组的成员,该小组现已在《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)杂志上发表了研究成果。来自挪威科技大学的博士生莫莉-麦克帕特兰(Molly McPartland)和萨拉-史蒂文斯(Sarah Stevens)是这两项研究的主要作者。在一项研究中,研究人员调查了 36 种用于包装食品的塑料产品。这些产品来自五个国家:美国、英国、韩国、德国和挪威。瓦格纳说:"在大多数塑料产品中,我们发现了会影响激素分泌和新陈代谢的化学物质。"激素是人体的信使。它们由不同的腺体分泌,使不同的器官能够相互沟通。新陈代谢是人体利用营养物质为身体提供所需的能量和物质的各种过程的总和。在第二项研究中,研究人员观察了塑料化学物质的不同组合,以了解它们对 G 蛋白偶联受体可能产生的影响。这些受体在体内信号传递中发挥着重要作用。瓦格纳副教授说:"我们从塑料制品中发现了 11 种影响这些信号受体的化学组合。"研究人员发现了这些化学混合物影响体内信号传输的新方法。"这些发现和以前的研究结果表明,塑料会让我们接触到有毒化学物质。它们支持我们需要重新设计塑料使其更安全的理论,"瓦格纳说。以前,人们还不确定这些化学物质在正常情况下是否会释放到环境中,或者是否会留在塑料中。不过,几年前,另一个研究小组证明,大多数塑料产品在浸入水中时都会沥出化学物质。瓦格纳也是该研究小组的成员之一。在研究过程中,他们发现了可能影响人类生育能力的化学物质。由于塑料中含有多种不同的化学物质,研究人员每次只能确定其中的几种。这意味着,我们对其中大多数化学物质的影响仍然知之甚少。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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中国科学家研制出一种新的化学混合物 可使脑组织在冷冻和解冻时不受损伤

中国科学家研制出一种新的化学混合物 可使脑组织在冷冻和解冻时不受损伤 访问:NordVPN 立减 75% + 外加 3 个月时长 另有NordPass密码管理器 冷冻能有效防止有机物分解,但仍会造成损害。当内部的水变成冰时,结晶体会撕裂细胞。这就是为什么冷冻肉类或水果在解冻后会变得有点糊,但更大的问题是,用于移植或研究的冷冻器官或组织也会出现这种情况。在这项新研究中,中国复旦大学的科学家们试验了各种化学物质,看看哪些化学物质可以在冷冻过程中保存活体脑组织。他们首先在脑器质性组织上测试了有希望的化学物质脑器质性组织是实验室培育的小块脑组织,能发育成不同类型的相关细胞。将有机体浸泡在各种化学物质中,然后在液氮中冷冻 24 小时。然后在温水中迅速解冻,并检查其功能、生长情况以及随着时间的推移细胞受损的迹象。保护微型大脑效果最好的化学物质将进入下一轮,在类似的冷冻和解冻试验中尝试各种组合。最终,研究人员找到了最有希望的混合物,并将其命名为MEDY,这是以四种主要成分命名的:甲基纤维素、乙二醇、二甲基亚砜和Y27632。研究小组将微型大脑培育到不同的年龄,从四周到三个多月不等,然后将它们冷冻在 MEDY 中,解冻后继续观察几周。耐人寻味的是,保存在 MEDY 中的大脑有机体显示出与从未冷冻过的大脑有机体相似的生长和功能模式。令人难以置信的是,有一批在MEDY中冷冻了长达18个月,解冻后仍然显示出类似的抗损伤保护。研究小组还冷冻了从人类癫痫患者身上提取的活体脑组织样本,并发现 MEDY 保护了这些样本不受损伤。这一过程没有破坏脑细胞的结构,甚至保留了癫痫的病理特征这一点非常重要,因为这意味着样本可以冷冻起来,以便日后进行研究或分析,而不会因为冷冻过程造成的损害而影响结果。这种新型冷冻技术最直接的影响是,它可以延长大脑器官组织和样本的储存时间,用于生物医学研究,但最终也可以应用于整个大脑和其他组织。这项研究发表在《细胞报告方法》杂志上。 ... 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

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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新研究揭示了颗粒物质的普遍特性

新研究揭示了颗粒物质的普遍特性 颗粒状物质的例子:操场上的塑料球、砾石、芝麻和扁豆(从左上角开始顺时针方向)。图片分别由 Julia Kertesz、Martin Olsson、Jitender Kumar 和 Zyance 提供(来源:维基百科)。加利福尼亚大学圣克鲁兹分校和凯斯西储大学的理论物理学家 Onuttom Narayan 和 Harsh Mathur 在最近发表在《欧洲物理杂志 E》上的一项新研究中,对声音在颗粒材料中的传播,特别是在接近所谓的"干扰转换"时的传播作了一些说明。了解颗粒物质的特性对许多实际工业应用都非常重要。值得注意的是,颗粒物质中的声学振动问题最近成为流行文化中的一个讨论主题:新上映的电影《沙丘》引发了一场关于声音能否在沙子中传播的辩论。(答案是:可以)。观察一堆大米就能发现颗粒物质的奇特之处。如果你轻轻推一堆米,它看起来是固体。但如果你拿起一些米,让它从手中滑落,它就会像液体一样倾泻而下。因此,一堆米既不是固体,也不是液体。它是一种颗粒状材料,必须根据其自身的特点来理解。要理解堵塞的转变,可以想象一下将咖啡豆倒入一个带有狭窄喷嘴的漏斗中。如果咖啡豆倒得很慢,它们就会流过喷嘴,但如果大量咖啡豆快速倒入漏斗,咖啡流就会堵塞。当流速增加时,就会出现堵塞现象:物料从流动状态突然转变为堵塞状态。在实验室中,研究人员通常会研究聚苯乙烯珠子包,因为这种珠子包比咖啡豆更适合实验。研究发现,这种珠子包会以一组特征频率发生声波振动。这组特征频率被称为珠包的频谱。频谱因珠包而异,因此问题在于对可能出现的各种频谱进行统计。Narayan 和 Mathur在许多研究人员,特别是俄罗斯伊奥夫研究所的雅罗斯拉夫-贝尔图科夫和罗马萨皮恩扎大学的乔治-帕里西等人的重要前期工作基础上,证明了频谱的某些统计特征是普遍的,而其他特征则是非普遍的。在这里,普遍性指的是任何足够复杂的系统的振动频率所共有的特征;非普遍性指的是受干扰的颗粒物质所特有的特征。研究证明,频谱的普遍特征可以用随机矩阵理论来描述,随机矩阵理论是核物理学家在 20 世纪 50 年代发展起来的数学分支。随机矩阵理论适用于颗粒物质振动的可能性有其重要的先例。但在这项新研究中,研究人员首次令人信服地证明,光谱是由一种特殊的随机矩阵理论(称为拉盖尔集合)描述的。纳拉扬和马图尔还建立了一个关于受阻颗粒物质振动的模型,该模型能够解释频谱的一些非普遍性特征。这个模型与纳拉扬多年前开发的一个模型非常相似,后者的目的是解决颗粒物质的另一个重要难题:应力如何在被压缩的珠粒中分布。寻找不同现象的统一描述是基础物理学的一个主要目标。未来工作的一个重要目标是将这两个相关模型合并为应力分布和振动光谱的统一描述。粒状物质的普遍特征提醒我们,人们不仅要从亚原子世界或宇宙尺度上寻找尚未解决的重要基础问题:在我们身边的日常生活中也可能存在同样具有挑战性的重大问题。 ... PC版: 手机版:

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研究人员警告流行的电子烟弹香精中含有有毒化学物质

研究人员警告流行的电子烟弹香精中含有有毒化学物质 新的研究发现,当电子烟设备中的电子烟液加热供吸入时,会产生潜在的有害物质。这项发表在《科学报告》上的研究强调,迫切需要制定公共卫生政策来解决调味吸食器的问题。都柏林RCSI 医学与健康科学大学的研究小组利用人工智能(AI)模拟了尼古丁吸食器中的电子液体风味化学物质加热后的效果。他们将所有 180 种已知的电子液体风味化学物质都纳入了研究范围,预测了这些物质在吸入前立即在吸入装置中加热后形成的新化合物。分析表明,在这些物质中发现了许多有害化学物质,其中 127 种被归类为"有毒",153 种被归类为"健康危害",225 种被归类为"刺激物"。值得注意的是,其中包括一组名为挥发性羰基化合物(VCs)的化学物质,它们已知会对健康造成危害。据预测,挥发性羰基化合物的来源是最受欢迎的水果、糖果和甜点口味产品。主要作者、化学教授兼系主任多纳尔-奥谢(Donal O'Shea)教授说,这些发现非常令人担忧:"我们希望在为时已晚之前,了解调味吸食者对越来越多的吸食者的健康可能产生的影响。我们的研究结果表明,与我们所熟知的传统烟草烟雾中的化学危害相比,它的危害程度明显不同。""可以说,我们正处于新一轮慢性疾病的风口浪尖,15 到 20 年后,这些疾病将因这些暴露而出现。我们希望这项研究能帮助人们做出更明智的选择,并促进关于潜在的长期健康风险和对吸食电子烟的监管的对话,这项研究表明,对吸食电子烟的监管应该是全面的。"该研究还强调了电子烟产品口味繁多所带来的复杂性,其中包括 180 种不同数量的化学物质。这些化学物质主要来自食品行业,在特定用途上具有良好的安全记录。由于电子烟设备千差万别,而且往往是用户定制的,因此温度控制和由此产生的化学反应也可能不同,从而增加了潜在健康风险的不可预测性。这种变异性需要利用本研究建立的人工智能框架开展进一步研究,这也可能导致针对个别口味制定风险报告,提供信息丰富的公共卫生政策资源。考虑到调味吸管在不吸烟的青少年和年轻人中很受欢迎,了解这些产品对公众健康、发病率和死亡率的长期影响至关重要。这项研究表明,如果没有全面的监管,当我们试图治疗年长吸烟者的尼古丁成瘾时,就很有可能将新的健康问题转移给年轻一代。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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