Apr 17, 2020 Zanechajte správu

Plasty konzumované vodnými organizmami prinášajú nové perspektívy environmentálnemu výskumu

Niektorí vedci sa domnievajú, že sme skúmali distribúciu plastov, ale nestačilo ich skutočné poškodenie. Veľkosť plastu môže byť vstupným miestom.

0010010 nbsp;

Plastové znečistenie na Bali

0010010 nbsp;

Verím, že veľa priateľov videlo video, ako vytiahlo plastovú slamu z nozdier korytnačky 0010010 # 39. Ako dominantný druh na Zemi v posledných 40000 rokoch ľudia nielen zachytávajú zdroje a energiu z prírody ťažbou, ale tiež prenášajú človekom spôsobený odpad do prírody prostredníctvom úmyselných a neúmyselných emisií.

0010010 nbsp;

Zo všetkého umelého odpadu je plast pravdepodobne najznámejší. Nedávno bol publikovaný článok v oznámení o prírode, ktorý študoval distribúciu veľkosti častíc plastov požívaných vodnými zvieratami. Zistilo sa, že maximálna veľkosť plastov, ktorú môžu zvieratá prehltnúť, je asi 20: 1 do ich vlastného objemu.

0010010 nbsp;

Táto štúdia naznačuje, že pri odhadovaní rizika plastovej kontaminácie by sa mala zohľadniť aj veľkosť.

0010010 nbsp;

Veľkosť a rýchlosť metabolizmu: magický zákon z troch štvrtín

0010010 nbsp;

Skutočnosť, že Zem je obklopená plastom, je nesporná. Predtým sa uvádzalo, že plastové vrecia a mikroplastické častice sa našli v hĺbke 10000 metrov v priekope Mariana. V Tichom oceáne sa nachádza tiež ostrov na odpadky, známy ako {igh 1}} ôsmy kontinent {2}}, kde sa zhromažďuje a unáša veľké množstvo plastov a všetky druhy domového odpadu.

0010010 nbsp;

Predtým, ako budeme diskutovať o konkrétnych účinkoch plastov na rôzne organizmy, preskúmame klasickú otázku: vzťah medzi veľkosťou a životnými aktivitami. Toto pomáha pochopiť, prečo študujeme veľkosť, namiesto jednoduchého tvrdenia, že čím je organizmus väčší, tým väčší je plast, ktorý konzumuje.

0010010 nbsp;

Tvorovia na Zemi sú malé ako baktérie a veľké ako modré veľryby, z ktorých väčšina je nahromadená bunkovou štruktúrou. Ak však vezmeme bunkovú biológiu a vonkajšie prostredie ako systém, zistíte, že kontaktná oblasť medzi jednobunkovou biológiou a vonkajším prostredím je najväčšia, zatiaľ čo oblasť mnohobunkovej biológie je iba povrchovým kontaktom s vonkajším prostredím.

0010010 nbsp;

Preto, ak je rýchlosť metabolizmu jednej bunky rovnaká, bude zjavný problém: špecifická povrchová plocha mnohobunkových organizmov je malá a metabolický odvod tepla je nedostatočný. (Poznámka: špecifická plocha povrchu, tj pomer celkovej plochy povrchu k objemu / hmotnosti)

0010010 nbsp;

Ak si zachováme rovnakú celkovú rýchlosť metabolizmu ako v prípade jedného bunkového organizmu, čím väčšia je veľkosť organizmu, tým vyššia nesmie byť vyššia rýchlosť metabolizmu v jednej bunke, inak je fyzickým vnútrom organizmu vysokoteplotný reaktor. a proces formovania bude sprevádzať implozia.

0010010 nbsp;

V skutočnosti predchádzajúce štúdie tiež zistili, že čím väčšie telo, tým pomalší je relatívny metabolizmus a rýchlosť metabolizmu súvisí s výkonom 3 / 4 telesnej hmotnosti (Kleiber {{2 }} # 39;;).

0010010 nbsp;

Kleberov 0010010 # 39; zákon: čím väčšie telo, tým pomalšia rýchlosť metabolizmu

0010010 nbsp;

Toto je veľmi magický fakt. Podľa tohto zákona má druh a 10000 násobok počtu buniek druhu B, ale rýchlosť metabolizmu druhu A je iba 1000 krát vyššia ako rýchlosť druhu B. Preto veľké cicavce majú zvyčajne pomalší srdcový rytmus , dlhšia životnosť a pomalšia rýchlosť vývoja.

0010010 nbsp;

Čo je zaujímavé, {@ 0}} # 39; je však to, že v skutočnosti majú všetky cicavce celoživotnú srdcovú frekvenciu 1 miliardu krát a krvný tlak je podobný. To znamená, že keď stretnete niekoho, kto zrýchľuje vaše srdce, vaše telo vám pripomína, aby ste si vážili prítomnosť spálením svojho života. Z hľadiska dodávky energie je počet úderov srdca, ktoré môžu byť fyzicky podporované štruktúrou srdca, skutočne podobný.

0010010 nbsp;

Možno vyvodiť záver, že 0010010 citovaný zákon, tri štvrtiny 0010010 citovaný; je stratégia prežitia vyvinutá rôznymi druhmi podľa ich vlastného objemu alebo rýchlosti metabolizmu. Jeho podstata spočíva v procese výmeny čistej energie v organizme (založenom na distribúcii krvných ciev a priedušnice), to znamená, že väčšina materiálových a energetických obehových systémov organizmu maximalizuje využitie energie prostredníctvom {{0} } quot; Fractal fill 0010010 quot; vnútorného priestoru.

0010010 nbsp;

Poznámka: fraktál je jav 0010010 sebapodobnosti 0010010 quot; to znamená, že po rozšírení je podobná jeho miestna a celková morfológia (napríklad pobrežie, oblaky, rieky, človek krvné cievy, pľúca atď.), ktoré majú všadeprítomnú povahu. Fraktálne výplne možno považovať za špeciálne 0010010 quot; copy 0010010 quot; správanie, rovnako ako neustále kopírovanie v menšom meradle, aby sa dosiahol účinok nekonečného zväčšenia dĺžky, povrchovej plochy a ďalších rozmerov.

0010010 nbsp;

Keď študujeme vzťah medzi veľkosťou zvieraťa a jeho príjmom, pomôže nám to pochopiť jeho vplyv na životný proces.

0010010 nbsp;

Jedzte z plastu: nielen 0010010 quot; jesť v 0010010 quot;

0010010 nbsp;

Vráťte sa k obsahu tejto štúdie, aby sme pochopili vplyv plastu, exogénnej látky, na organizmy, najmä v prvom kroku - riziku konzumácie, vedci zhromaždili údaje o viac ako 2000 druhoch voľne žijúcich živočíchov plastový príjem vrátane 75% rýb, 9% cicavcov, 11% bezstavovcov a 5% plazov.

0010010 nbsp;

91% z týchto tvorov sú vodné alebo obojživelné, siahajú od chlpatých krabov 25 metrov pod vodou po veľryby hrbaté 4000 metrov hlboké. Je to komplexný dokument. Výsledky štúdie je možné zhrnúť na jednom obrázku:

0010010 nbsp;

Vzťah medzi dĺžkou zvierat a najdlhším plastovým príjmom

0010010 nbsp;

Medzi nimi červená bodka predstavuje bezstavovce (ako sú chobotnice, kraby, atď.), Zelená bodka predstavuje cicavce (ako sú veľryby, tulene atď.), Modrá bodka predstavuje ryby (ako sú hairtail, grouper atď.) a svetlo modrá bodka predstavuje plazy (napríklad korytnačky atď.).

0010010 nbsp;

Je vidieť, že čím dlhšie je zviera, tým väčšie je najdlhší plast, ktorý dokáže jesť. Je to 0010010 # 39; je to tiež v súlade so zdravým rozumom. Vedci sa snažia nájsť vzťah indexu sily (čierna čiara na obrázku) na predpovedanie situácie viacerých organizmov. Pretože plast nie je dobre metabolizovaný, množstvo jeho príjmu je v podstate toľko. Nakoniec, index je 0. 934, blízko 1, čo je lineárny vzťah, skôr ako 3 / 4 Vzťah v súlade s Kleberom {{0} } # 39;

0010010 nbsp;

Zdá sa však, že vzťah je použiteľný iba na predpoveď blízku priemernej dĺžke zvierat, zatiaľ čo extrémna časť je z dôvodu nedostatku údajov obmedzená. To tiež naznačuje, že záver tejto štúdie je obmedzený.

0010010 nbsp;

Na základe toho vedci kombinovali hustotu zooplanktónu v globálnom oceáne, aby poskytli globálnu mapu distribúcie plastových rizík. Jednoducho povedané, hustota požívateľného plastu (0,33 - 1 mm) predpovedaná modelom sa vydelí hustotou globálneho morského planktónu (hore) a celková hustota plastu sa vydelí hustotou globálneho morského planktónu (nižšie).

0010010 nbsp;

Globálna plastická expozičná riziková mapa zooplanktónu: hore, požiteľná plastická hustota / hustota planktónu; na spodnej strane celková plastová hustota / hustota planktónu

0010010 nbsp;

Z obrázku je zrejmé, že v globálnom meradle patrí Východné Čína a Juhočínske more, Bengálsky záliv, Čierne more, Stredozemné more, Sargasové more a európske pobrežie severného Atlantiku. do vysoko rizikových oblastí vystavených plastickému znečisteniu populáciami planktónu a ich ekologické účinky je potrebné vyhodnotiť ako prvé.

0010010 nbsp;

Vo všeobecnosti ide o veľmi zaujímavý dokument, ktorý patrí k súčasnému populárnemu výskumu založenému na údajoch. Údaje v tomto článku pochádzajú z vedeckých a iných databáz, spolu s viac ako 20000 údajmi, ktoré patria skôr do metaanalýzy ako do laboratórneho výskumu.

0010010 nbsp;

Po prijatí zdieľania údajov a ich opätovnom použití v akademickej obci sa bude publikovať čoraz viac takýchto článkov a tiež môžeme vidieť informácie z rôznych perspektív.

0010010 nbsp;

Existuje však určité poľutovanie nad tým, že tento článok nevysvetľuje dôvody tohto vzťahu do hĺbky. Vzhľadom na charakter výskumu založeného na údajoch nie je možné koordinovať rozdiely medzi výskumom a získať podrobnejšie závery. Napríklad vzťah medzi veľkosťou napájacieho systému a plastu, dynamikou procesu degradácie rôznych plastových komponentov po kŕmení a vzťahom medzi príjmom a distribúciou plastu v prostredí.

0010010 nbsp;

A to všetko v súčasnosti chýba. Radi by sme videli následné štúdie, ktoré pomôžu pochopiť skutočné riziká plastového znečistenia z hľadiska biologického metabolizmu.

0010010 nbsp;

Aktuálne horúce miesto: vplyv mikroplastov na životné prostredie

0010010 nbsp;

V oblasti environmentálnej vedy sa však nedávny výskum zameriava na mikro plasty. V tomto dokumente je tiež zahrnutá: ak sa najdlhšia veľkosť plastu nahradí najmenšou veľkosťou, zistí sa, že veľkosť zvieraťa úplne nevysvetľuje príjem plastu malej veľkosti. Toto môže byť východiskovým bodom tohto článku, ale vo výskume sa neúmyselne našla korelácia medzi najdlhšou veľkosťou a veľkosťou zvierat.

0010010 nbsp;

Aké sú teda riziká mikroplastov pre životné prostredie? Samozrejme, nejde o to, či môžeme jesť alebo nie, ale koľko môžeme jesť a čo sa stane po jedle.

0010010 nbsp;

Už od 2017, profesorka Allen Burtonová z University of Michigan uverejnila komentár k top časopisu Environmental Science and Engineering v oblasti životného prostredia, ktorý hodil studenú vodu na výskum mikroplastov. Veril, že súčasný výskum mikroplastov sa príliš zameriava na distribúciu prostredia a chýba mu výskum rizika. Napríklad v prostredí existuje veľa mŕtvych vetiev a zhnitých listov. Ak nedôjde k ujme, nemali by sme investovať príliš veľa energie. Špecifický vplyv a hodnotenie rizika mikroplastov na organizmy však nebol dostatočný výskum.

0010010 nbsp;

Zaujímavým fenoménom je, že médiá majú radi tento druh správ a že to ovplyvňuje aj tvorcov politiky. Napríklad je zakázané upúšťať priemysel mikrokuličiek, ktorý môže vyrábať mikroplasty. V skutočnosti je hlavným zdrojom mikroplastov polymérne vlákno alebo zvyšky. Profesorka Allen Burtonová sa okrem toho domnieva, že väčšie poškodenie nemusí predstavovať mikroplasty, ale nanomateriály / nanočastice v menšom meradle.

0010010 nbsp;

Mikro guľôčky sú zakázané, čo má určitý vplyv na kozmetiku, 0010010 nbsp; odevy a ďalšie priemyselné odvetvia

0010010 nbsp;

Malo by sa poznamenať, že mikroplasty, rovnako ako jemné častice v atmosfére, sú nosičmi znečisťujúcich látok definované podľa mierky. Škodlivý môže byť účinok veľkosti častíc samotných častíc alebo malých molekúl znečisťujúcich látok na ne nanesených alebo adsorbovaných.

0010010 nbsp;

V posledných troch rokoch sa uskutočnil výskum mikroplastov. Výskumný tím z Číny testoval plastové vlákno v morskej soli, jazernej soli a studenej soli a zistil, že mikroplasty v morskej soli boli výrazne vyššie ako v studenej soli. Táto perspektíva je jedinečná a priamo súvisí s potravinami, stále však chýba hodnotenie rizika.

0010010 nbsp;

Preskúmanie v 2018 poukázalo na to, že polyetylénové plasty častejšie absorbujú znečisťujúce látky ako iné typy mikroplastov.

0010010 nbsp;

Viac makroekonomický prieskum zistil, že iba 7% sveta 0010010 # 39; sú recyklované plasty, zatiaľ čo Ázia, najmä Čína, nemá v zásade žiadnu dobrú kontrolu. 90 % {@ 1}} # 39 morských mikroplastov sveta sa dováža z 10 veľkých riek, z ktorých 8 pochádza z Ázie, najmä z rieky Yangtze.

0010010 nbsp;

Ako odpoveď na článok profesora Allena Burtona 0010010 # 39; nemecký vedci zaslali odpoveď. Aj keď chýbajú údaje o toxicite, môžu 0010010 # 39; t čakať na vyriešenie problému. Zdá sa, že existuje iba jedno rozumné riešenie: modelovanie.

0010010 nbsp;

Zároveň, ako najmodernejší smer výskumu, nie sú na začiatku klasifikačných štandardov pre mikroplasty zjednotené. Neskôr, pre veľkú skupinu znečisťujúcich látok predstavovaných plastovými vláknami, môžu niektorí ľudia 0010010 # 39; t sadnúť si a zjednotiť normy. Toto je zrelý výkon problémového výskumu.

0010010 nbsp;

S prehlbovaním výskumu sa vyvinula aj koncepcia morských mikroplastov. Minulý rok (2019) niekto navrhol nový koncept environmentálneho geochemického cyklu: plastický cyklus v globálnom meradle, čo znamená, že predchádzajúce výskumné paradigma uhlíkového a dusíkového cyklu sa môže posunúť smerom k systematickejšiemu výskumu.

0010010 nbsp;

Mediálne správy o mikroplastoch vo vode z vodovodu tiež priťahujú pozornosť verejnosti k tejto oblasti. Zistilo sa, že vystavenie mikroplastov v pitnej vode je omnoho vyššie ako v pitnej vode; vo vodovodnej vode však existujú vedľajšie dezinfekčné produkty. Stručne povedané, je správne vziať svetlo dvoch zlých, alebo použiť sklenenú fľašu?

0010010 nbsp;

Mikro plastová expozícia vo fľaškovej vode je omnoho vyššia ako vo vodovodnej vode

0010010 nbsp;

Pokiaľ ide o výskum rizika, vedci zistili, že fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy pridanej s mikroplastami by sa zmenili a ovplyvnil by sa tým aj rast rastlín a organizmy Rhizosphere, čo naznačuje, že okrem vplyvu na vodnú ekológiu, suchozemskú ekológiu alebo dopad by malo aj poľnohospodárstvo.

0010010 nbsp;

Jedným slovom, vedci vykonali veľa práce v oblasti mikroplastov od odhalenia úrovne environmentálnej expozície po skúmanie jej poškodenia, musíme však uznať, že presvedčivé epidemiologické dôkazy nie sú v súčasnosti dostatočné, ale ako nosič znečisťujúcich látok mikroplastiky logicky úroveň má riziká.

0010010 nbsp;

A verím, že mikro plasty sú najviac konzumované morskými organizmami.

0010010 nbsp;

0010010 lt; Získajte recykláciu, profesionálne riešenia na recykláciu plastov,http://www.get-recycling.com/ 0010010 gt;

0010010 nbsp;

0010010 lt; PET recyklačné riešenie, 0010010 nbsp;http://www.get-recycling.com/solutions_show.asp?id=12 0010010 gt;

0010010 nbsp;

0010010 <; recyklačný="" roztok="" fliaš="" hdpe="" pp,="" 0010010="">http://www.get-recycling.com/solutions_show.asp?id=11 0010010 gt;

0010010 nbsp;

0010010 lt; LDPE filmové recyklačné riešenie, 0010010 nbsp;http://www.get-recycling.com/solutions_show.asp?id=8 0010010 gt;


Zaslať požiadavku

whatsapp

skype

E-mailom

Vyšetrovanie