Apr 17, 2020 Palik žinutę

Plastikai, kuriuos valgo vandens organizmai, suteikia naujų perspektyvų aplinkos tyrimams

Kai kurie mokslininkai mano, kad mes per daug ištyrėme plastikų pasiskirstymą, tačiau nepakankamai ištyrėme jų tikrąją žalą. Plastiko dydis gali būti įėjimo taškas.

& nbsp;

Plastinė tarša Balyje

& nbsp;

Manau, kad daugelis draugų matė vaizdo įrašą, kaip plastikiniai šiaudai buvo ištraukti iš vėžlio & # 39 šnervių. Žmonės, būdami dominuojančia rūšimi žemėje per pastaruosius 40000 metų, ne tik išgauna išteklius ir energiją iš gamtos naudodamiesi kasyba, bet ir perneša - į gamtą atliekas tyčia ir netyčia.

& nbsp;

Iš visų žmonių - atliekų, ko gero, plačiausiai žinomas plastikas. Neseniai buvo paskelbtas straipsnis „Gamtos komunikacija“, kuriame buvo tiriamas vandens gyvūnų praryto plastiko dalelių dydžio pasiskirstymas. Buvo nustatyta, kad maksimalus plastiko dydis, kurį gyvūnai gali praryti, yra maždaug 20: 1, atsižvelgiant į jų pačių tūrį.

& nbsp;

Šis tyrimas rodo, kad vertinant plastiko užteršimo riziką taip pat reikėtų atsižvelgti į dydį.

& nbsp;

Dydis ir metabolizmo greitis: stebuklingas trijų ketvirčių dėsnis

& nbsp;

The fact that the earth is surrounded by plastic is indisputable. Previously, it was reported that plastic bags and microplastic particles were found at a depth of 10000 meters in the Mariana Trench. There is also a garbage island in the Pacific Ocean, known as the & quot;Eighth Continent & quot;, where a large number of plastics and all kinds of household garbage gather and drift around.

& nbsp;

Prieš aptardami specifinį plastikų poveikį įvairiems organizmams, apžvelgiame klasikinį klausimą: santykis tarp dydžio ir gyvybinės veiklos. Tai padeda suprasti, kodėl mes tiriame dydį, užuot tiesiog pasakę, kad kuo didesnis organizmas, tuo didesnį plastiką jis valgo.

& nbsp;

Žemėje esantys padarai yra maži kaip bakterijos ir dideli kaip mėlynieji banginiai, kurių didžiąją dalį sukaupia ląstelių struktūra. Bet jei ląstelių biologiją ir išorinę aplinką laikysime sistema, pastebėsite, kad vienaląsčių ląstelių biologijos ir išorinės aplinkos kontaktinė sritis yra didžiausia, o daugialąsčių biologija yra tik paviršiaus kontaktas su išorine aplinka.

& nbsp;

Taigi, jei vienos ląstelės metabolizmo greitis yra vienodas, iškils akivaizdi problema: daugialąsčių organizmų specifinis paviršiaus plotas yra mažas, o metabolinis šilumos išsiskyrimas yra nepakankamas. (Pastaba: specifinis paviršiaus plotas, ty bendro paviršiaus ploto ir tūrio / masės santykis)

& nbsp;

Jei palaikysime tą patį bendrą medžiagų apykaitos greitį kaip vienaląsčių organizmų, tuo didesnis organizmo dydis, tuo didesnis vienos ląstelės metabolizmo greitis neturi būti per didelis, kitaip fizinis organizmo vidus yra didelis {{0 }} temperatūros reaktorius, o formavimo procesą lydės sprogimas.

& nbsp;

In fact, previous studies have also found that the larger the body, the slower the relative metabolic rate, and the metabolic rate is related to the power of 3 / 4 of body weight (Kleiber & #39;s law).

& nbsp;

Kleber & #39;s Law: the larger the body, the slower the metabolic rate

& nbsp;

This is a very magical fact. According to this law, species a has 10000 times the cell number of species B, but the metabolic rate of species A is only 1000 times that of species B. Therefore, large mammals usually have slower heart rate, longer life span and slower development speed.

& nbsp;

But what & #39;s interesting is that in fact, all mammals have a lifetime heart rate of one billion times, and the blood pressure is similar. That is to say, when you meet someone who makes your heart beat faster, your body reminds you to cherish the present by burning your life. From the perspective of energy supply, the number of heart beats that can be physically supported by the heart structure is indeed similar.

& nbsp;

It can be concluded that the & quot;three quarters law & quot; is a survival strategy developed by different species according to their own volume or metabolic rate. Its essence lies in the process of net energy exchange in organism (based on the distribution of blood vessels and trachea), that is to say, most of the material and energy circulation systems of organism maximize the use of energy through the & quot;Fractal filling & quot; of the internal space.

& nbsp;

Note: fractal is a phenomenon of & quot;self similarity & quot;, that is, after a thing is enlarged, its local and overall morphology are similar (such as coastline, clouds, rivers, human blood vessels, lungs, etc.), which is ubiquitous in nature. And fractal filling can be considered as a special & quot;copy & quot; behavior, just like constantly copying itself to a smaller scale to achieve the effect of infinite increase in length, surface area and other dimensions.

& nbsp;

Kai ištirsime ryšį tarp gyvūno dydžio ir jo suvartojimo, tai padės mums suprasti jo poveikį gyvenimo procesui.

& nbsp;

Eaten plastic: not just & quot;eat in & quot;

& nbsp;

Grįždami prie šio tyrimo turinio, norėdami suprasti plastinės, egzogeninės medžiagos, poveikį organizmams, ypač pirmojo žingsnio - riziką būti valgytiems, tyrėjai surinko duomenis apie daugiau nei 2000 laukinės gamtos rūšių. plastiko suvartojimas, įskaitant 75% žuvų, 9% žinduolių, 11% bestuburių ir 5% roplių.

& nbsp;

91% of these creatures are aquatic or amphibious, ranging from hairy crabs 25 meters under water to humpback whales 4000 meters deep. It is a comprehensive paper. The results of the study can be summarized in one picture:

& nbsp;

Ryšys tarp gyvūnų ilgio ir ilgiausio plastiko suvartojimo

& nbsp;

Tarp jų raudonas taškas žymi bestuburius (pvz., Kalmarus, krabus ir kt.), Žalias taškas - žinduolius (pvz., Banginius, ruonius ir kt.), Mėlynas taškas žymi žuvis (tokias kaip plauko uodega, grupelis ir kt.) , o šviesiai mėlynas taškas žymi roplius (pvz., vėžlius ir kt.).

& nbsp;

Galima pastebėti, kad kuo ilgesnis gyvūnas, tuo ilgesnį plastiką jis gali valgyti. Tai 0 010010 # 39; taip pat atitinka sveiką protą. Tyrėjai bando rasti galios indekso ryšį (juoda linija paveiksle), kad galėtų numatyti daugiau organizmų situaciją. Kadangi plastikas nėra gerai metabolizuojamas, iš esmės suvartojama kiek. Pagaliau indeksas yra 0. 934, artimas 1, kuris yra tiesinis santykis, o ne santykis 3/4 pagal Kleberio 0 010010 # 39 dėsnį.

& nbsp;

Tačiau atrodo, kad santykiai yra taikomi tik prognozuojant vidutinį gyvūnų ilgį, o kraštutinė dalis yra ribota, nes trūksta duomenų. Tai taip pat rodo, kad šio tyrimo išvados yra ribotos.

& nbsp;

Tačiau remdamiesi tuo tyrėjai sujungė zooplanktono tankį pasauliniame vandenyne, kad gautų bendrą plastinės rizikos pasiskirstymo žemėlapį. Paprasčiau tariant, modelio numatytas praryjamo plastiko tankis (0. 33-1 mm) yra padalintas iš pasaulinio jūrinio planktono tankio (aukščiau), o bendras plastiko tankis padalijamas iš pasaulinis jūrų planktonas (žemiau).

& nbsp;

Pasaulinis zooplanktono plastinės ekspozicijos rizikos žemėlapis: viršuje nurijus plastiko tankį / planktono tankį; dugne - bendras plastiko tankis / planktono tankis

& nbsp;

Iš paveikslo matyti, kad pasauliniu mastu Rytų Kinijos jūra ir Pietų Kinijos jūra, Bengalijos įlanka, Juodoji jūra, Viduržemio jūra, Sargasso jūra ir Šiaurės Atlanto europinė pakrantė priklauso iki didelės - rizikos teritorijų, kurias paveikė planktono populiacijos užteršta plastika, ir pirmiausia reikia įvertinti jų ekologinį poveikį.

& nbsp;

Apskritai, tai yra labai įdomus straipsnis, priklausantis dabartinių populiarių duomenų, paremtų -, tyrimais. Visi šio darbo duomenys yra gauti iš mokslo tinklo ir kitų duomenų bazių, iš viso daugiau nei 20000 duomenų, kurie priklauso meta - analizei, o ne laboratoriniams tyrimams.

& nbsp;

Priėmus dalijimąsi duomenimis ir pakartotinį naudojimą akademinėje bendruomenėje, bus paskelbta vis daugiau tokių straipsnių, taip pat galime pamatyti informacijos iš skirtingų perspektyvų.

& nbsp;

Vis dėlto apgailestaujama, kad šiame straipsnyje išsamiai nepaaiškintos šių santykių priežastys. Dėl duomenų, pagrįstų - tyrimais, pobūdžio negalima suderinti skirtumų tarp tyrimų ir daugiau sužinoti - išvadų. Pavyzdžiui, ryšys tarp šėrimo sistemos ir plastiko dydžio, skirtingų plastikinių komponentų skilimo proceso dinamika po šėrimo ir santykis tarp plastiko įsiurbimo ir pasiskirstymo aplinkoje.

& nbsp;

Ir jų visų šiuo metu trūksta. Norėtume pamatyti tolesnius - tyrimus, kurie padėtų suprasti tikrąją plastinės taršos riziką biologinio metabolizmo požiūriu.

& nbsp;

Dabartinė karštoji vieta: mikroplastiko poveikis aplinkai

& nbsp;

Tačiau aplinkos mokslo srityje pastaruoju metu daugiausia dėmesio skiriama mikroplastikai. Jis taip pat dalyvauja šiame darbe: jei ilgiausias plastiko dydis pakeičiamas trumpiausiu, bus nustatyta, kad gyvūno dydis nevisiškai paaiškina mažo plastiko vartojimą. Tai gali būti šio dokumento išeities taškas, tačiau tyrimuose netyčia buvo nustatyta koreliacija tarp ilgiausio ir gyvūno dydžio.

& nbsp;

Taigi kokia yra mikroplastikos rizika aplinkai? Žinoma, nekyla klausimas, ar galime valgyti, ar ne, bet kiek galime valgyti ir kas bus po valgio.

& nbsp;

As early as 2017, professor Allen Burton of the University of Michigan published a comment on the top journal Environmental Science and Engineering in the field of environment, throwing cold water on the research of microplastics. He believed that the current research of microplastics focuses too much on the distribution of the environment and lacks of risk research. For example, there are many dead branches and rotten leaves in the environment. If there is no harm, we should not invest too much energy. However, the specific impact and risk assessment of microplastics on organisms have been lack of research.

& nbsp;

Įdomus reiškinys yra tas, kad žiniasklaidai labai patinka tokios rūšies naujienos, o nuo jos taip pat kenčia politikai. Pvz., Draudžiama atsisakyti mikro granulių pramonės, galinčios gaminti mikro plastiką. Tiesą sakant, pagrindinis mikro plastikų šaltinis yra polimero pluoštas arba šiukšlės. Be to, profesorius Allenas Burtonas mano, kad didesnę žalą gali sukelti ne mikro plastikai, o mažesnio masto nanoplastikai / nanodalelės.

& nbsp;

Micro beads are banned, which has a certain impact on cosmetics, & nbsp;clothing and other industries

& nbsp;

Reikėtų pažymėti, kad mikroplastika, kaip ir smulkios atmosferos dalelės, yra teršalų nešėjai, apibrėžti pagal skalę. Kenksmingas gali būti pačių dalelių arba į jas pakrautų ar adsorbuotų mažų teršalų molekulių poveikis dalelių dydžiui.

& nbsp;

Per pastaruosius trejus metus buvo atlikti mikro plastikų tyrimai. Tyrėjų komanda iš Kinijos išbandė plastikinį pluoštą jūros, ežero ir šulinio druskose ir nustatė, kad jūros druskos mikroplastiko yra žymiai daugiau nei šulinio druskoje. Ši perspektyva yra unikali ir tiesiogiai susijusi su maistu, tačiau vis dar trūksta rizikos įvertinimo.

& nbsp;

A review in 2018 pointed out that polyethylene plastics are more likely to absorb pollutants than other types of micro plastics.

& nbsp;

A more macro survey found that only 7% of the world & #39;s plastics are recycled, while Asia, especially China, has basically no good control. 90% of the world & #39;s marine micro plastics are imported from 10 major rivers, 8 of which are from Asia, especially the Yangtze River.

& nbsp;

In response to professor Allen Burton & #39;s article that there is no evidence for the toxicity of plastics, German scientists sent a response. Although the toxicity data is lacking, they can & #39;t wait for the problem to be solved. There seems to be only one reasonable solution: modeling.

& nbsp;

Tuo pačiu metu, kai yra - kraštutinių tyrimų kryptis, mikroplastikos klasifikavimo pradžioje standartai nėra suvienodinti. Vėliau, kalbant apie didelę teršalų, atstovaujamų plastikiniu pluoštu, klasę, kai kurie žmonės negali sėdėti ir suvienodinti standartų. Tai brandus problemų tyrimo atlikimas.

& nbsp;

With the deepening of research, the concept of marine microplastics has also evolved. Last year (2019), someone proposed a new concept of environmental geochemical cycle: global scale plastic cycle, which means that the previous research paradigm of carbon and nitrogen cycle may shift to carry out more systematic research.

& nbsp;

Žiniasklaidos pranešimai apie mikro plastikus vandentiekio vandenyje taip pat verčia visuomenę pamažu atkreipti dėmesį į šią sritį. Nustatyta, kad geriamojo vandens mikroplastikos poveikis yra daug didesnis nei vandentiekio vandenyje; tačiau - produktai dezinfekuojami vandentiekio vandenyje. Trumpai tariant, ar teisinga atsižvelgti į dvi blogybes ar naudoti stiklinį butelį?

& nbsp;

Į butelius išpilstyto vandens mikroplastiko poveikis yra daug didesnis nei vandens iš čiaupo

& nbsp;

Kalbant apie rizikos tyrimus, tyrėjai nustatė, kad pasikeitus fizikinėms ir cheminėms dirvožemio, į kurį pridėta mikroplastikų, savybėms, taip pat bus pakenkta augalų augimui ir šakniastiebių organizmams, teigiantiems, kad be poveikio vandens ekologijai, sausumos ekologijai ar žemės ūkis taip pat turėtų įtakos.

& nbsp;

Žodžiu, tyrėjai nuveikė labai daug mikroplastiko - nuo aplinkos poveikio lygio atskleidimo iki jo žalos ištyrimo, tačiau turime pripažinti, kad šiuo metu nepakanka įtikinamų epidemiologinių įrodymų, bet kaip teršalų nešiotojai, mikroplastikai esant loginei situacijai. lygis turi riziką.

& nbsp;

Ir aš tikiu, kad mikroplastiką labiausiai valgo jūrų organizmai.

& nbsp;

& lt;Get recycling , professional supply plastic recycling solutions ,http: //www.get - recycling.com/ & gt;

& nbsp;

& lt;PET bottles recycling solution , & nbsp;http: //www.get - recycling.com/solutions _ show.asp? id=12 & gt;

& nbsp;

& lt;HDPE/PP bottles recycling solution , & nbsp;http: //www.get - recycling.com/solutions _ show.asp? id=11 & gt;

& nbsp;

& lt;LDPE film recycling solution , & nbsp;http: //www.get - recycling.com/solutions _ show.asp? id=8 & gt;


Siųsti užklausą

whatsapp

skype

El. paštas

Tyrimo