Микропластик (14).png
301.2 KB
Микропластик обнаружили в сердце человека 💔
Микропластик уже был обнаружен в кале, лёгких и плаценте человека, которые подвергаются воздействию окружающей среды через различные полости. Китайские исследователи решили выяснить попадает ли микропластик в "закрытые" органы человека. Ученые собрали образцы тканей сердца у 15 человек прямо во время операций, а также образцы крови до и после процедуры у половины участников.
С помощью прямой лазерной визуализации в инфракрасном диапазоне ученые обнаружили частицы размером от 20 до 500 микрометров из восьми типов пластика, включая полиэтилентерефталат (содержится в пластиковых бутылках), поливинилхлорид и полиметилметакрилат.
Учитывая, что до этого микропластик также был обнаружен в крови человека, нет ничего удивительного, что теперь его нашли и в сердце. Тем не менее, все больше доказательств вездесущности микропластика. Естественные барьеры человеческого организма не защищают нас от пластикового загрязнения...
Исследование: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.2c07179
Микропластик уже был обнаружен в кале, лёгких и плаценте человека, которые подвергаются воздействию окружающей среды через различные полости. Китайские исследователи решили выяснить попадает ли микропластик в "закрытые" органы человека. Ученые собрали образцы тканей сердца у 15 человек прямо во время операций, а также образцы крови до и после процедуры у половины участников.
С помощью прямой лазерной визуализации в инфракрасном диапазоне ученые обнаружили частицы размером от 20 до 500 микрометров из восьми типов пластика, включая полиэтилентерефталат (содержится в пластиковых бутылках), поливинилхлорид и полиметилметакрилат.
Учитывая, что до этого микропластик также был обнаружен в крови человека, нет ничего удивительного, что теперь его нашли и в сердце. Тем не менее, все больше доказательств вездесущности микропластика. Естественные барьеры человеческого организма не защищают нас от пластикового загрязнения...
Исследование: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.2c07179
💔2👍1
Микропластик (15).png
1 MB
Как микропластик попадает в нашу почву?
Осадок сточных вод (органическая часть от очистки сточных вод) используется в качестве органоминеральных удобрений. Это связано с тем, что осадок богат питательными веществами, необходимыми для роста растений, такими как фосфор и азот. Но вместе с "удобрением" в почву попадает и микропластик.
Канадские исследователи изучили муниципальные органоминеральные удобрения из осадка и показали, что один грамм удобрений содержит сотни частиц микропластика. Это гораздо большая концентрация микропластика, чем обычно содержится в воздухе, воде или почве.
В Канаде применение удобрений из осадка сточных вод регулируется в отношении тяжелых металлов, питательных веществ и патогенных микроорганизмов. Но для микропластика пока никаких ограничений нет.
Канадское исследование: https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jeq2.20497
#микропластик
Осадок сточных вод (органическая часть от очистки сточных вод) используется в качестве органоминеральных удобрений. Это связано с тем, что осадок богат питательными веществами, необходимыми для роста растений, такими как фосфор и азот. Но вместе с "удобрением" в почву попадает и микропластик.
Канадские исследователи изучили муниципальные органоминеральные удобрения из осадка и показали, что один грамм удобрений содержит сотни частиц микропластика. Это гораздо большая концентрация микропластика, чем обычно содержится в воздухе, воде или почве.
В Канаде применение удобрений из осадка сточных вод регулируется в отношении тяжелых металлов, питательных веществ и патогенных микроорганизмов. Но для микропластика пока никаких ограничений нет.
Канадское исследование: https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jeq2.20497
#микропластик
👍1
Микропластик (16).png
310.8 KB
Микропластик в тканях китов и дельфинов 🐬
Морские млекопитающие потребляют большое количество частиц микропластика через добычу, употребившую пластик и напрямую из морской воды или донных отложений. Микропластик был обнаружен в желудках, желудочно-кишечном тракте и фекалиях китообразных и ластоногих. Это известно давно, но как в организме перемещаются частицы? Могут ли они попадать, например, в жировые ткани? (Спойлер, да!)
Ученые из Университета Дьюка решили изучить эти вопросы. Они отобрали тканей от 32 морских животных, выброшенных на берег или выловленных в период с 2000 по 2021 год на Аляске, в штатах Калифорния и Северная Каролина. Среди животных — двенадцать видов, в том числе один морской заяц, у которого также обнаружили микропластик в тканях.
Пластмассы притягиваются к жирам – они липофильны – и поэтому считается, что их легко притягивает ворвань, звукоизолирующая дыня на лбу зубатого кита и жировые подушечки вдоль нижней челюсти, которые направляют звук во внутренние уши китов. В ходе исследования были взяты пробы этих трех видов жиров плюс легких, и во всех четырех тканях был обнаружен пластик.
У 68% животных была обнаружена по крайней мере одна микропластиковая частица. Наиболее распространенным полимером и формой были полиэтилен и волокна соответственно. Эти результаты свидетельствуют о том, что некоторая доля проглоченного микропластика перемещается по организму морских млекопитающих, создавая риск воздействия как для морских млекопитающих, так и для людей.
Исследование: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026974912301254X?via%3Dihub
Морские млекопитающие потребляют большое количество частиц микропластика через добычу, употребившую пластик и напрямую из морской воды или донных отложений. Микропластик был обнаружен в желудках, желудочно-кишечном тракте и фекалиях китообразных и ластоногих. Это известно давно, но как в организме перемещаются частицы? Могут ли они попадать, например, в жировые ткани? (Спойлер, да!)
Ученые из Университета Дьюка решили изучить эти вопросы. Они отобрали тканей от 32 морских животных, выброшенных на берег или выловленных в период с 2000 по 2021 год на Аляске, в штатах Калифорния и Северная Каролина. Среди животных — двенадцать видов, в том числе один морской заяц, у которого также обнаружили микропластик в тканях.
Пластмассы притягиваются к жирам – они липофильны – и поэтому считается, что их легко притягивает ворвань, звукоизолирующая дыня на лбу зубатого кита и жировые подушечки вдоль нижней челюсти, которые направляют звук во внутренние уши китов. В ходе исследования были взяты пробы этих трех видов жиров плюс легких, и во всех четырех тканях был обнаружен пластик.
У 68% животных была обнаружена по крайней мере одна микропластиковая частица. Наиболее распространенным полимером и формой были полиэтилен и волокна соответственно. Эти результаты свидетельствуют о том, что некоторая доля проглоченного микропластика перемещается по организму морских млекопитающих, создавая риск воздействия как для морских млекопитающих, так и для людей.
Исследование: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026974912301254X?via%3Dihub
Глиттер нарушает фотосинтез у сине-зелёных водорослей 🌱
Глиттер -- это блёстки, в том числе активно используемые в косметике: лаках для ногтей, тенях для век, как самостоятельный продукт для нанесения на лицо и тело. БольшАя часть блёсток до сих пор производится из полиэтилентерефталата (PET - того же материала, из которого сделаны бутылки для напитков). Эти блёстки производятся маленького размера, а значит сразу становятся микропластиком, легко переносятся ветром и водой, попадают в пищевые цепи и распространяются по планете.
Исследователи из Университета Сан-Паулу (Бразилия) решили проверить, как пластиковые блёстки влияют на цианобактерии, или сине-зелёные водоросли. Штаммы цианобактерий культивировали в среде в течение 21 дня при пяти концентрациях глиттера: 0, 50, 100, 200 и 350 мг глиттера на литр (мг/л) воды. Исследователи измеряли скорость клеточного роста штаммов каждые три дня, используя спектрофотометрию для измерения интенсивности света, поглощаемого и пропускаемого каждым образцом.
“Мы обнаружили, что увеличение количества блёсток увеличивает биообъем клеток цианобактерий и усиливает стресс до уровней, которые даже нарушают фотосинтез”, - сказал Маурисио Джуниор Мачадо, ведущий автор исследования.
Сине-зелёные водоросли способны к фотосинтезу, играют важную роль как первичные источники кислорода и фиксируют уровень азота в водной среде. Цианобактерии составляют значительную часть океанического фитопланктона, поэтому считаются ключевым компонентом пищевой цепочки океанов.
Хотя есть и негативные воздействия этих водорослей на планету: их избыточное размножение приводит к цветению водоёмов -- эвтрофикации. Но тут тоже без человека не обошлось, избыток начинается при избыточном внесении в водоемы биогенных элементов - фосфора и азота. А это делает человек - с минеральными удобрениями, стиральными порошками, неправильным хранением навоза и т.п.
Что делать с блёстками?✨
Благо есть компании, которые давно занялись поиском альтернативных материалов и придумали, как сделать так, чтобы блёстки встраивались в естественные циклы. Ищите в составах блёсток "слюда" или "фторфлогопит". Мы кстати писали о глиттере вот здесь: https://vk.com/@microbead-glitter-est-li-alternativy-plastikovym-blestkam
Исследование: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166445X2300193
Новость на русском: https://naked-science.ru/article/biology/blestki-okazali-neozhidannoe-vozdeistvie-na-fotosintez
Глиттер -- это блёстки, в том числе активно используемые в косметике: лаках для ногтей, тенях для век, как самостоятельный продукт для нанесения на лицо и тело. БольшАя часть блёсток до сих пор производится из полиэтилентерефталата (PET - того же материала, из которого сделаны бутылки для напитков). Эти блёстки производятся маленького размера, а значит сразу становятся микропластиком, легко переносятся ветром и водой, попадают в пищевые цепи и распространяются по планете.
Исследователи из Университета Сан-Паулу (Бразилия) решили проверить, как пластиковые блёстки влияют на цианобактерии, или сине-зелёные водоросли. Штаммы цианобактерий культивировали в среде в течение 21 дня при пяти концентрациях глиттера: 0, 50, 100, 200 и 350 мг глиттера на литр (мг/л) воды. Исследователи измеряли скорость клеточного роста штаммов каждые три дня, используя спектрофотометрию для измерения интенсивности света, поглощаемого и пропускаемого каждым образцом.
“Мы обнаружили, что увеличение количества блёсток увеличивает биообъем клеток цианобактерий и усиливает стресс до уровней, которые даже нарушают фотосинтез”, - сказал Маурисио Джуниор Мачадо, ведущий автор исследования.
Сине-зелёные водоросли способны к фотосинтезу, играют важную роль как первичные источники кислорода и фиксируют уровень азота в водной среде. Цианобактерии составляют значительную часть океанического фитопланктона, поэтому считаются ключевым компонентом пищевой цепочки океанов.
Хотя есть и негативные воздействия этих водорослей на планету: их избыточное размножение приводит к цветению водоёмов -- эвтрофикации. Но тут тоже без человека не обошлось, избыток начинается при избыточном внесении в водоемы биогенных элементов - фосфора и азота. А это делает человек - с минеральными удобрениями, стиральными порошками, неправильным хранением навоза и т.п.
Что делать с блёстками?✨
Благо есть компании, которые давно занялись поиском альтернативных материалов и придумали, как сделать так, чтобы блёстки встраивались в естественные циклы. Ищите в составах блёсток "слюда" или "фторфлогопит". Мы кстати писали о глиттере вот здесь: https://vk.com/@microbead-glitter-est-li-alternativy-plastikovym-blestkam
Исследование: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166445X2300193
Новость на русском: https://naked-science.ru/article/biology/blestki-okazali-neozhidannoe-vozdeistvie-na-fotosintez
VK
Глиттер. Есть ли альтернативы пластиковым блёсткам?
Один из самых ярких трендов современности — блёстки: в косметике, одежде, материалах для творчества, украшениях... К сожалению, большая ч..
Микропластик (1).png
432.3 KB
Микропластик может усиливать эрозию русел рек 🌀
Удивительно к чему только не приводят самые небольшие изменения окружающей среды. Мы ранее писали о том, как загрязнение синтетическими влажными салфетками меняет русло рек. Но представить серьёзные физические изменения, которые могут быть вызваны пластиковыми микрочастицами, сложно. Таким тонким может быть эффект бабочки... Кажется, что как с климатическими изменениями, изменения связанные с микропластиками будут происходить по инерции какое-то время даже если мы остановим производство пластика. Но это не повод не искать решений, а повод лучше изучать последствия, чтобы подготовиться к ним(к некоторым, хотя бы морально :D) и скорее предпринимать меры!
"Исследование показывает, что пластик не является пассивно транспортируемым компонентом речных систем", - говорит Роберто Фернандес, один из авторов исследования. "Он взаимодействует с отложениями и играет активную роль в процессах переноса по руслу реки и эрозии".
По словам Фернандеса, микропластик имеет меньшую плотность, чем песок, и более подвижен под водой. Обычно рябь и дюны, которые естественным образом образуются на руслах рек, образуются и перемещаются вниз по течению по мере того, как частицы наносов перемещаются по руслу реки. Однако, когда микропластики попадают в окружающую среду, они создают эрозионные всплески, которые нарушают форму слоя и переносят больше песка во взвешенное состояние.
"Наши наблюдения показывают, что на местном уровне усиливается эрозия русла реки и происходит сдвиг в режиме переноса от медленного перемещения частиц вблизи дна к более быстрому перемещению во взвешенном состоянии".
Исследование: https://www.nature.com/articles/s43247-023-00820-7
Видео процесса: https://www.youtube.com/watch?v=aj8oFEYMLtw&ab_channel=InstitutesofEnergyandtheEnvironment
Удивительно к чему только не приводят самые небольшие изменения окружающей среды. Мы ранее писали о том, как загрязнение синтетическими влажными салфетками меняет русло рек. Но представить серьёзные физические изменения, которые могут быть вызваны пластиковыми микрочастицами, сложно. Таким тонким может быть эффект бабочки... Кажется, что как с климатическими изменениями, изменения связанные с микропластиками будут происходить по инерции какое-то время даже если мы остановим производство пластика. Но это не повод не искать решений, а повод лучше изучать последствия, чтобы подготовиться к ним
"Исследование показывает, что пластик не является пассивно транспортируемым компонентом речных систем", - говорит Роберто Фернандес, один из авторов исследования. "Он взаимодействует с отложениями и играет активную роль в процессах переноса по руслу реки и эрозии".
По словам Фернандеса, микропластик имеет меньшую плотность, чем песок, и более подвижен под водой. Обычно рябь и дюны, которые естественным образом образуются на руслах рек, образуются и перемещаются вниз по течению по мере того, как частицы наносов перемещаются по руслу реки. Однако, когда микропластики попадают в окружающую среду, они создают эрозионные всплески, которые нарушают форму слоя и переносят больше песка во взвешенное состояние.
"Наши наблюдения показывают, что на местном уровне усиливается эрозия русла реки и происходит сдвиг в режиме переноса от медленного перемещения частиц вблизи дна к более быстрому перемещению во взвешенном состоянии".
Исследование: https://www.nature.com/articles/s43247-023-00820-7
Видео процесса: https://www.youtube.com/watch?v=aj8oFEYMLtw&ab_channel=InstitutesofEnergyandtheEnvironment
Микропластик (2).png
616.3 KB
Кажется, микропластик может способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний (напр. болезни Альцгеймера) 😱
Группа учёных из Университета Род-Айленда изучила биологические и когнитивные последствия воздействия микропластика на молодых и возрастных мышей. Животным давали различные дозы микропластика (полистирольных частиц) с питьевой водой, после чего исследовали накопление микропластика в различных органах и других тканях мышей.
❗️Микропластик проник во все органы, даже в мозг. Частицы также были обнаружены в моче и кале. Поглощаемый с едой и водой микропластик может легко покинуть пищеварительную систему и достичь каждого уголка тела.
❗️Данные анализов показали, что даже кратковременное воздействие микропластиковых частиц вызывает как поведенческие изменения, так и изменения иммунных маркеров в тканях печени и головного мозга. Мыши начали странно двигаться и вести себя раздельно. Эти изменения различались в зависимости от возраста подопытных: для возрастных особей негативное воздействие сильнее.
«Для нас это было поразительно. Это не были большие дозы микропластика, но всего за короткий период времени мы увидели эти изменения», — отметила Росс. «Никто на самом деле не понимает жизненный цикл микропластика в организме, поэтому часть того, что мы хотим рассмотреть, — это вопрос о том, что происходит с возрастом. Станете ли вы с возрастом более восприимчивыми к системному воспалению, вызываемому микропластиком? Может ли ваше тело избавиться от него так же легко? Ваши клетки по-разному реагируют на эти токсины?»
❗️И самое страшное: Похоже, что микропластик в мозге приводит к уменьшению выработки белка, который поддерживает многие клеточные процессы в мозге (GFAP). "Снижение уровня GFAP связано с ранними стадиями некоторых нейродегенеративных заболеваний, включая мышиные модели болезни Альцгеймера, а также с депрессией", — подчеркивает Росс. Это главная тема для продолжения исследований.
Исследование: https://www.mdpi.com/1422-0067/24/15/12308
Группа учёных из Университета Род-Айленда изучила биологические и когнитивные последствия воздействия микропластика на молодых и возрастных мышей. Животным давали различные дозы микропластика (полистирольных частиц) с питьевой водой, после чего исследовали накопление микропластика в различных органах и других тканях мышей.
❗️Микропластик проник во все органы, даже в мозг. Частицы также были обнаружены в моче и кале. Поглощаемый с едой и водой микропластик может легко покинуть пищеварительную систему и достичь каждого уголка тела.
❗️Данные анализов показали, что даже кратковременное воздействие микропластиковых частиц вызывает как поведенческие изменения, так и изменения иммунных маркеров в тканях печени и головного мозга. Мыши начали странно двигаться и вести себя раздельно. Эти изменения различались в зависимости от возраста подопытных: для возрастных особей негативное воздействие сильнее.
«Для нас это было поразительно. Это не были большие дозы микропластика, но всего за короткий период времени мы увидели эти изменения», — отметила Росс. «Никто на самом деле не понимает жизненный цикл микропластика в организме, поэтому часть того, что мы хотим рассмотреть, — это вопрос о том, что происходит с возрастом. Станете ли вы с возрастом более восприимчивыми к системному воспалению, вызываемому микропластиком? Может ли ваше тело избавиться от него так же легко? Ваши клетки по-разному реагируют на эти токсины?»
❗️И самое страшное: Похоже, что микропластик в мозге приводит к уменьшению выработки белка, который поддерживает многие клеточные процессы в мозге (GFAP). "Снижение уровня GFAP связано с ранними стадиями некоторых нейродегенеративных заболеваний, включая мышиные модели болезни Альцгеймера, а также с депрессией", — подчеркивает Росс. Это главная тема для продолжения исследований.
Исследование: https://www.mdpi.com/1422-0067/24/15/12308
😱1
Микропластик (2).png
349.8 KB
- Что делаешь?
- Витаю в облаках, - ответил микропластик, когда был обнаружен в пробах воды из облаков над горой Фудзи 🗻
Японские ученые из Университета Васэда поднялись на горы Фудзи и Ояма, чтобы отобрать пробы воды из облаков на высоте 1300-3776 м. Анализ частиц проводили с помощью ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье.
👉Обнаружены частицы из 9 материалов: полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат, полиметилметакрилат, полиамид 6, поликарбонат, сополимер этилена с пропиленом, полиуретан и эпоксидную смолу. Концентрации микропластика в воде составили от 6,7 до 13,9 штук на литр. А размер наблюдаемых частиц находится в диапазоне от 7,1 до 94,6 мкм.
Микропластики, содержащие гидрофильные группы, были в изобилии, что позволяет предположить, что они могли выступать в качестве ядер конденсации облачного льда и воды. По мнению ученых, микропластик внутри облаков в больших количествах может привести к ускорению изменения климата. В верхних слоях атмосферы частицы подвергаются ультрафиолетовому излучению от Солнца и разрушаются, образовывая парниковые газы.
🧐Микропластик обнаруживается везде, где его начинают искать, так что новость не удивительная, но интересная. Поведение и накопление микропластика наиболее изучено по отношению к разным водным объектам, а вот с пониманием перемещений микропластика в воздухе - мы пока в начале пути.
Исследование: https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-023-01626-x
- Витаю в облаках, - ответил микропластик, когда был обнаружен в пробах воды из облаков над горой Фудзи 🗻
Японские ученые из Университета Васэда поднялись на горы Фудзи и Ояма, чтобы отобрать пробы воды из облаков на высоте 1300-3776 м. Анализ частиц проводили с помощью ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье.
👉Обнаружены частицы из 9 материалов: полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат, полиметилметакрилат, полиамид 6, поликарбонат, сополимер этилена с пропиленом, полиуретан и эпоксидную смолу. Концентрации микропластика в воде составили от 6,7 до 13,9 штук на литр. А размер наблюдаемых частиц находится в диапазоне от 7,1 до 94,6 мкм.
Микропластики, содержащие гидрофильные группы, были в изобилии, что позволяет предположить, что они могли выступать в качестве ядер конденсации облачного льда и воды. По мнению ученых, микропластик внутри облаков в больших количествах может привести к ускорению изменения климата. В верхних слоях атмосферы частицы подвергаются ультрафиолетовому излучению от Солнца и разрушаются, образовывая парниковые газы.
🧐Микропластик обнаруживается везде, где его начинают искать, так что новость не удивительная, но интересная. Поведение и накопление микропластика наиболее изучено по отношению к разным водным объектам, а вот с пониманием перемещений микропластика в воздухе - мы пока в начале пути.
Исследование: https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-023-01626-x
❤2😱1
Coca-Cola знала, что их пластик будет уничтожать планету... и все равно сделала это 😨
Coca-Cola была одним из первых создателей успешной системы многоразового использования тары. Что произошло потом? The story of Staff project выпустил доклад и короткий (12:45) документальный фильм, разоблачающий крупнейшего загрязнителя планеты пластиком.
Смотрите, чтобы узнать о первом исследовании жизненного цикла (LCA) тары, о том, как деньги меняют стратегию компании не смотря ни на что другое, о том, как родилась идея, что "переработка нас всех спасёт".
Короткая документалка (на англ.языке, но не забывайте, что вы можете включить автоматические субтитры и их перевод на русский язык): youtu.be/4XP-BBGMCNs
Доклад: www.storyofstuff.org/blog/report-bring-back-refill/
👉Подпишите петицию, призывающую Coca-Cola вернуть используемую повторно тару: action.storyofstuff.org/sign/tell-coca-cola-bring-back-refill/
#breakfreefromplastic
Coca-Cola была одним из первых создателей успешной системы многоразового использования тары. Что произошло потом? The story of Staff project выпустил доклад и короткий (12:45) документальный фильм, разоблачающий крупнейшего загрязнителя планеты пластиком.
Смотрите, чтобы узнать о первом исследовании жизненного цикла (LCA) тары, о том, как деньги меняют стратегию компании не смотря ни на что другое, о том, как родилась идея, что "переработка нас всех спасёт".
Короткая документалка (на англ.языке, но не забывайте, что вы можете включить автоматические субтитры и их перевод на русский язык): youtu.be/4XP-BBGMCNs
Доклад: www.storyofstuff.org/blog/report-bring-back-refill/
👉Подпишите петицию, призывающую Coca-Cola вернуть используемую повторно тару: action.storyofstuff.org/sign/tell-coca-cola-bring-back-refill/
#breakfreefromplastic
YouTube
Coke Knew Their Plastic Would Trash the Planet…And Did It Anyway
Sign the petition and tell Coke to Bring Back Refill: https://action.storyofstuff.org/sign/tell-coca-cola-bring-back-refill/
Once upon a time, Coke’s bottles were an environmentalist's dream: stylish glass bottles washed and reused over and over, leaving…
Once upon a time, Coke’s bottles were an environmentalist's dream: stylish glass bottles washed and reused over and over, leaving…
👍1
Микропластик (3).png
297.1 KB
Куда ещё проник микропластик? В пещеру, которая закрыта для посещений последние 30 лет 😱
Во время наводнения ученые отобрали пробы воды и донных отложений в пещере Клифф-Кейв, штат Миссури, США. Пробы были отобраны в 8 местах пещерных проходов примерно через каждые 25 м. Оба типа проб были оценены на наличие антропогенных микрочастиц.
Ученые обнаружили антропогенные микрочастицы во всех образцах, в основном волокна (в 91% проб) и прозрачные частицы (в 59% проб). Идентификация производилась и визуально и с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR). Количество частиц в осадочных породах было примерно в 100 раз больше, чем в воде. (Прим. автора: логично, для изучения накопления и динамики загрязнения, ученые уже исследуют что-то, что накапливает в себе частицы - отложения, т.к. пластик рано или поздно попадает на дно)
Результаты показывают, что антропогенные микрочастицы проникают в карстовые системы и накапливаются в отложениях. Получается, что карстовые отложения представляют собой потенциальный источник “унаследованного” загрязнения.
Исследование: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723033132
Во время наводнения ученые отобрали пробы воды и донных отложений в пещере Клифф-Кейв, штат Миссури, США. Пробы были отобраны в 8 местах пещерных проходов примерно через каждые 25 м. Оба типа проб были оценены на наличие антропогенных микрочастиц.
Ученые обнаружили антропогенные микрочастицы во всех образцах, в основном волокна (в 91% проб) и прозрачные частицы (в 59% проб). Идентификация производилась и визуально и с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR). Количество частиц в осадочных породах было примерно в 100 раз больше, чем в воде. (Прим. автора: логично, для изучения накопления и динамики загрязнения, ученые уже исследуют что-то, что накапливает в себе частицы - отложения, т.к. пластик рано или поздно попадает на дно)
Результаты показывают, что антропогенные микрочастицы проникают в карстовые системы и накапливаются в отложениях. Получается, что карстовые отложения представляют собой потенциальный источник “унаследованного” загрязнения.
Исследование: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723033132
😱1
💭 Что значит обнаружение микропластика в облаках?
Поговорили с Собака.ru о краткосрочных и долгоиграющих последствиях, возможных сценариях микропластикового будущего и технологиях, которые не стоят не месте 👇
https://oml.pw/1hcs7gtuc
Поговорили с Собака.ru о краткосрочных и долгоиграющих последствиях, возможных сценариях микропластикового будущего и технологиях, которые не стоят не месте 👇
https://oml.pw/1hcs7gtuc
Собака.ru
Микропластик теперь найден и в облаках! Как он туда попал? А можно ли его оттуда достать?
И почему это все влияет на глобальное потепление?
Микропластик (5).png
350.3 KB
Запрет на преднамеренно добавляемый микропластик в ЕС вступил в силу 💥
Наконец, спустя 5 лет после начала процесса (всё началось в 2018 году) 16 октября запрет вступил в силу. В сферу регулирования попадают:
👉Гранулированный наполнитель, используемый на искусственных спортивных покрытиях;
👉Косметика - под запрет попали микропластики для разных функций - от отшелушивания до регулирования объёма и вязкости.
👉Моющие средства, удобрения, пестициды и инсектициды, игрушки, лекарства.
Для большинства источников установлены переходные периоды в несколько лет, но первыми под запрет уже попали пластиковые блёстки и микрогранулы в скрабах.
*Давайте сначала порадуемся, потому что шаг в любом случае очень важный, но чуть позже выйдет пост с критикой итоговой версии регулирования.*
Пресс-релиз Еврокомиссии: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4581
Наконец, спустя 5 лет после начала процесса (всё началось в 2018 году) 16 октября запрет вступил в силу. В сферу регулирования попадают:
👉Гранулированный наполнитель, используемый на искусственных спортивных покрытиях;
👉Косметика - под запрет попали микропластики для разных функций - от отшелушивания до регулирования объёма и вязкости.
👉Моющие средства, удобрения, пестициды и инсектициды, игрушки, лекарства.
Для большинства источников установлены переходные периоды в несколько лет, но первыми под запрет уже попали пластиковые блёстки и микрогранулы в скрабах.
*Давайте сначала порадуемся, потому что шаг в любом случае очень важный, но чуть позже выйдет пост с критикой итоговой версии регулирования.*
Пресс-релиз Еврокомиссии: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4581
👍3🔥3
🤫Что не так в запрете на преднамеренно добавляемый микропластик недавно вступившем в силу в ЕС
Кратко:
Крупные промышленные загрязнители пролоббировали смягчение запрета и обеспечили себе лазейку, которая исключает нанопластик 🤬💰
1-го сентября Европейское Экологическое бюро (EEB) выпустило Аналитический документ, рассказывающий о том, как это произошло: “Запрет ЕС на использование микропластика: как давление промышленности заставило Европейское агентство по химическим веществам (ECHA) смягчить свои предложения”.
История вопроса:
Европейский парламент призвал ввести запрет на использование микропластика в косметике к 2020 году. В 2018 году ЕвроКомиссия поручила Европейскому агентству по химическим веществам (ECHA) подготовить предложение по ограничению преднамеренно добавляего микропластика. В октябре 2023 запрет на использование микропластика в ряде категорий товаров вступил в силу.
👉Первоначальное определение микропластика в запрете: частицы от 1 нанометра до 5 миллиметров, для волокон - от 3 нанометров до 15 миллиметров.
Далее вступают в силу BASF, Chemours, Chevron, Dow, DuPont, Exxon и Ineos. Прячась за подставными группами, такими как PlasticsEurope и CEFIC, они требуют изменить определение. Это сильные игроки. Только члены CEFIC сообщают о годовом обороте в 565 миллиардов евро, а химическими заводами владеют одни из самых богатых и политически влиятельных людей Европы. К ним присоединились лобби интенсивного земледелия и крупные косметические фирмы под эгидой CosmeticsEurope.
ECHA признает, что нанопластик представляет “опасность”, “плохо изучен” и может “привести к большему потенциалу неблагоприятных последствий и биоаккумуляции”. Несмотря на это секретариат агентства удовлетворил просьбу промышленности исключить нанопластик из-под запрета, исказив само определение микропластика в угоду промышленности и дав производителям извращенный стимул переходить от микро к более рискованным нанопластикам.
👉Итоговое определение микроплатсика в запрете: частицы размером от 100 нм до 5 мм или волокна длиной от 300 нм до 15 мм.
Этот размер в 100 раз превышает первоначальное предложение.
Лоббистам также удалось отсрочить вступление в силу запрета - долгие переходные периоды для большиснтва категорий товаров. Основное сокращение выбросов наступит только после 2030 года. Единственным немедленным улучшением стал запрет на использование микрошариков в косметике, который сектор уже добровольно ввел несколько лет назад и который коснется всего 0,2% планируемых к сокращению эмиссий.
Аналитический документ EEB: https://eeb.org/eu-microplastics-ban-set-to-make-a-growing-problem-worse/
Кратко:
Крупные промышленные загрязнители пролоббировали смягчение запрета и обеспечили себе лазейку, которая исключает нанопластик 🤬💰
1-го сентября Европейское Экологическое бюро (EEB) выпустило Аналитический документ, рассказывающий о том, как это произошло: “Запрет ЕС на использование микропластика: как давление промышленности заставило Европейское агентство по химическим веществам (ECHA) смягчить свои предложения”.
История вопроса:
Европейский парламент призвал ввести запрет на использование микропластика в косметике к 2020 году. В 2018 году ЕвроКомиссия поручила Европейскому агентству по химическим веществам (ECHA) подготовить предложение по ограничению преднамеренно добавляего микропластика. В октябре 2023 запрет на использование микропластика в ряде категорий товаров вступил в силу.
👉Первоначальное определение микропластика в запрете: частицы от 1 нанометра до 5 миллиметров, для волокон - от 3 нанометров до 15 миллиметров.
Далее вступают в силу BASF, Chemours, Chevron, Dow, DuPont, Exxon и Ineos. Прячась за подставными группами, такими как PlasticsEurope и CEFIC, они требуют изменить определение. Это сильные игроки. Только члены CEFIC сообщают о годовом обороте в 565 миллиардов евро, а химическими заводами владеют одни из самых богатых и политически влиятельных людей Европы. К ним присоединились лобби интенсивного земледелия и крупные косметические фирмы под эгидой CosmeticsEurope.
ECHA признает, что нанопластик представляет “опасность”, “плохо изучен” и может “привести к большему потенциалу неблагоприятных последствий и биоаккумуляции”. Несмотря на это секретариат агентства удовлетворил просьбу промышленности исключить нанопластик из-под запрета, исказив само определение микропластика в угоду промышленности и дав производителям извращенный стимул переходить от микро к более рискованным нанопластикам.
👉Итоговое определение микроплатсика в запрете: частицы размером от 100 нм до 5 мм или волокна длиной от 300 нм до 15 мм.
Этот размер в 100 раз превышает первоначальное предложение.
Лоббистам также удалось отсрочить вступление в силу запрета - долгие переходные периоды для большиснтва категорий товаров. Основное сокращение выбросов наступит только после 2030 года. Единственным немедленным улучшением стал запрет на использование микрошариков в косметике, который сектор уже добровольно ввел несколько лет назад и который коснется всего 0,2% планируемых к сокращению эмиссий.
Аналитический документ EEB: https://eeb.org/eu-microplastics-ban-set-to-make-a-growing-problem-worse/
EEB - The European Environmental Bureau
EU microplastics ban set to make a growing problem worse
The world is being smothered by a growing cloud of toxic plastic particles, which the EU has pledged to ban. But the typical cast of powerful industrial polluters has secured a loophole that excludes nano, the most dangerous form of microplastic.
😢2👍1
Микропластик (7).png
1.1 MB
👀 Что такое ложные решения и где взять аргументы, чтобы доказать, что сокращение производства пластика первостепенное и жизненно важное решения для пластикового кризиса?
"Я давно выступаю за ограничение одноразового пластика, но многие предлагают просто пластик сжигать и получать энергию или использовать биоразлагаемый или перерабатывать в топливо. В дискуссиях мне не хватает аргументов, чтобы показать, что это ложные решения и они не помогут решить проблему, а создадут ряд новых. " - Знакомо? Тогда этот пост для вас!
Предлагаем вашему вниманию сайт с оценкой эффективности ложных решений, продвигаемыми часто как панацея, но не являющимися ей.
🕳Биоосновные пластмассы
🕳Био- и оксоразлагаемые и компостируемые пластмассы
🕳Химическая переработка (из пластик в пластик)
🕳Сжигание или инсинерация
🕳Пластик в топливо
На страницах вы найдете примеры использования технологии, оценку эффективности для решения пластикового кризиса (аргументы!) и ссылки на дополнительные материалы. Вы можете также посмотреть информацию о научных консультантах и экспертах, участвовавших в оценке. Сайт создан движением #breakfreefromplastic, он на английском языке, но благодарю встроенному гуглопереводчику - это больше не проблема.
👉Сайт: plasticsolutionsreview.com/
❗️Кстати, если вы хотите поддержать инициативу по ограничению одноразового пластика в России, поддержите инициативу движения @club218412846 (ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА. ПЛАСТИКУ - НЕТ!) и проголосуйте за их инициативу на РОИ: www.roi.ru/111589/
Инструкция в этом посте: vk.com/wall-218412846_500
"Я давно выступаю за ограничение одноразового пластика, но многие предлагают просто пластик сжигать и получать энергию или использовать биоразлагаемый или перерабатывать в топливо. В дискуссиях мне не хватает аргументов, чтобы показать, что это ложные решения и они не помогут решить проблему, а создадут ряд новых. " - Знакомо? Тогда этот пост для вас!
Предлагаем вашему вниманию сайт с оценкой эффективности ложных решений, продвигаемыми часто как панацея, но не являющимися ей.
🕳Биоосновные пластмассы
🕳Био- и оксоразлагаемые и компостируемые пластмассы
🕳Химическая переработка (из пластик в пластик)
🕳Сжигание или инсинерация
🕳Пластик в топливо
На страницах вы найдете примеры использования технологии, оценку эффективности для решения пластикового кризиса (аргументы!) и ссылки на дополнительные материалы. Вы можете также посмотреть информацию о научных консультантах и экспертах, участвовавших в оценке. Сайт создан движением #breakfreefromplastic, он на английском языке, но благодарю встроенному гуглопереводчику - это больше не проблема.
👉Сайт: plasticsolutionsreview.com/
❗️Кстати, если вы хотите поддержать инициативу по ограничению одноразового пластика в России, поддержите инициативу движения @club218412846 (ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА. ПЛАСТИКУ - НЕТ!) и проголосуйте за их инициативу на РОИ: www.roi.ru/111589/
Инструкция в этом посте: vk.com/wall-218412846_500
❤3
Микропластик (8).png
802.9 KB
О микропластике в питьевой воде💧
"Читала, что в воду в пластиковых (PET) бутылках выделяется микропластик из самих бутылок, правда ли это?" Продолжаем отвечать на вопросы подписчиков и делиться полезной информацией.
❗️Если кратко, то да, это правда.
Вот некоторые факты из исследований:
👉В бутилированной воде обнаруживается больше микропластиковых частиц, чем в водопроводной (хотя микропластик найден и там и там). Ученые говорят, что загрязнение воды происходит в т.ч. из-за пластиковой природы упаковки, в т.ч. во время розлива.
👉Среди материалов частиц обнаруживаются не только PET, но и часто PP - полипропилен (из него часто сделаны крышки бутылок) или даже PVC - поливинилхлорид (наиболее опасный с химической точки зрения пластик)
👉Концентрации обнаруженных частиц варьируются от 0 до более чем десятков тысяч частиц микропластика на литр в бутилированной воде.
Мы призываем не покупать бутилированную воду, а использовать фильтрацию и средства очистки воды. Например, многоступенчатый фильтр под кран и стеклянный кувшин для хранения питьевой воды. Тем более множество компаний занимаются тем же: фильтруют воду из-под крана (муниципальную) и разливают ее по бутылкам! По итогу мы покупаем не "чистую воду", а пластиковую бутылку с водой, загрязненной микропластиком.
📢Но есть особые ситуации, когда без привозной воды действительно тяжело. Подписчики, поделитесь, какую тару вы используете для постоянной покупки или привоза воды (например, из родника)?
Исследования про микропластик в питьевой воде: 1, 2, 3. Исследование Orb media осталось только на сайтах других организаций в формате новостных заметок, например здесь.
"Читала, что в воду в пластиковых (PET) бутылках выделяется микропластик из самих бутылок, правда ли это?" Продолжаем отвечать на вопросы подписчиков и делиться полезной информацией.
❗️Если кратко, то да, это правда.
Вот некоторые факты из исследований:
👉В бутилированной воде обнаруживается больше микропластиковых частиц, чем в водопроводной (хотя микропластик найден и там и там). Ученые говорят, что загрязнение воды происходит в т.ч. из-за пластиковой природы упаковки, в т.ч. во время розлива.
👉Среди материалов частиц обнаруживаются не только PET, но и часто PP - полипропилен (из него часто сделаны крышки бутылок) или даже PVC - поливинилхлорид (наиболее опасный с химической точки зрения пластик)
👉Концентрации обнаруженных частиц варьируются от 0 до более чем десятков тысяч частиц микропластика на литр в бутилированной воде.
Мы призываем не покупать бутилированную воду, а использовать фильтрацию и средства очистки воды. Например, многоступенчатый фильтр под кран и стеклянный кувшин для хранения питьевой воды. Тем более множество компаний занимаются тем же: фильтруют воду из-под крана (муниципальную) и разливают ее по бутылкам! По итогу мы покупаем не "чистую воду", а пластиковую бутылку с водой, загрязненной микропластиком.
📢Но есть особые ситуации, когда без привозной воды действительно тяжело. Подписчики, поделитесь, какую тару вы используете для постоянной покупки или привоза воды (например, из родника)?
Исследования про микропластик в питьевой воде: 1, 2, 3. Исследование Orb media осталось только на сайтах других организаций в формате новостных заметок, например здесь.
❤4
een13284-fig-0002-m.jpg
916.5 KB
Учёные больше не могут спокойно исследовать природу и окружающий мир, потому что они переполнены пластиком 😢
Энтомологи просто изучали видовой состав муравьёв на испанском острове Пальма, но обнаружили микропластиковые волокна запутавшиеся в муравьях (или муравьёв, запутавшихся в волокнах?)
Исследование тут: resjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/een.13284
Энтомологи просто изучали видовой состав муравьёв на испанском острове Пальма, но обнаружили микропластиковые волокна запутавшиеся в муравьях (или муравьёв, запутавшихся в волокнах?)
Исследование тут: resjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/een.13284
😢3
Новости недели: кратко о переговорах по пластику и новом докладе о многоразовой таре для напитков 👇
На этой неделе в разгаре переговоры по пластиковому соглашению. Пока страны продолжают спорить о том, достаточно ли хорош нулевой драфт для того, чтобы взять его за основу. Продолжается противостояние тех, кто поддерживает общее сокращение производства пластика и тех стран, которые его производят, а значит сокращать ничего не хотят. В этот список в том числе входит и Россия, отвергнувшая нулевой драфт соглашения в качестве основы для переговоров, утверждая, что "он выходит за рамки мандата резолюции 5/14 Совета Европы". О результатах третьего раунда переговоров обязательно напишем здесь позже.
✊В это же время общественные организации продолжают показывать всему миру, что мы можем добиться невероятных результатов по сокращению пластикового загрязнения, даже с помощью небольших шагов и изменений для индустрии. Новый доклад, подготовленный Oceana, показывает:
❗️если мы увеличим количество многоразовой упаковки для напитков всего на 10% к 2030, это поможет избежать более 1 триллиона одноразовых пластиковых бутылок и стаканчиков и предотвратить попадание до 153 миллиардов таких предметов в океаны!
“Мы потратили слишком много времени на погоню за циклическими фантазиями, в то время как огромное количество пластика продолжает поступать в наши океаны”, - сказал Мэтт Литтлджон, старший вице-президент Oceana по стратегическим инициативам. “Мы подсчитали, что стопка одноразовой пластиковой упаковки, используемой в секторе напитков, только в 2022 году может дойти до солнца и обратно. Добавление переработанного содержимого в бутылки и стаканчики не разрушит эту одноразовую пластиковую башню. Способ действительно изменить ситуацию к лучшему - заменить одноразовый пластик на многоразовую упаковку. Нам нужно, чтобы компании и правительства перестали делать ставку не на ту лошадку в вопросе вторичной переработки и вместо этого уделили приоритетное внимание расширению и восстановлению систем многоразовой упаковки. Перейдя на это настоящее циклическое решение, мы сможем значительно сократить количество пластиковых отходов, которые попадают в наши океаны, в желудки китов и черепах и выбрасываются на наши пляжи”.
Доклад здесь: oceana.org/reports/refill-again/
На этой неделе в разгаре переговоры по пластиковому соглашению. Пока страны продолжают спорить о том, достаточно ли хорош нулевой драфт для того, чтобы взять его за основу. Продолжается противостояние тех, кто поддерживает общее сокращение производства пластика и тех стран, которые его производят, а значит сокращать ничего не хотят. В этот список в том числе входит и Россия, отвергнувшая нулевой драфт соглашения в качестве основы для переговоров, утверждая, что "он выходит за рамки мандата резолюции 5/14 Совета Европы". О результатах третьего раунда переговоров обязательно напишем здесь позже.
✊В это же время общественные организации продолжают показывать всему миру, что мы можем добиться невероятных результатов по сокращению пластикового загрязнения, даже с помощью небольших шагов и изменений для индустрии. Новый доклад, подготовленный Oceana, показывает:
❗️если мы увеличим количество многоразовой упаковки для напитков всего на 10% к 2030, это поможет избежать более 1 триллиона одноразовых пластиковых бутылок и стаканчиков и предотвратить попадание до 153 миллиардов таких предметов в океаны!
“Мы потратили слишком много времени на погоню за циклическими фантазиями, в то время как огромное количество пластика продолжает поступать в наши океаны”, - сказал Мэтт Литтлджон, старший вице-президент Oceana по стратегическим инициативам. “Мы подсчитали, что стопка одноразовой пластиковой упаковки, используемой в секторе напитков, только в 2022 году может дойти до солнца и обратно. Добавление переработанного содержимого в бутылки и стаканчики не разрушит эту одноразовую пластиковую башню. Способ действительно изменить ситуацию к лучшему - заменить одноразовый пластик на многоразовую упаковку. Нам нужно, чтобы компании и правительства перестали делать ставку не на ту лошадку в вопросе вторичной переработки и вместо этого уделили приоритетное внимание расширению и восстановлению систем многоразовой упаковки. Перейдя на это настоящее циклическое решение, мы сможем значительно сократить количество пластиковых отходов, которые попадают в наши океаны, в желудки китов и черепах и выбрасываются на наши пляжи”.
Доклад здесь: oceana.org/reports/refill-again/
VK
Микропластик - невидимая проблема
Пластиковое соглашение: опубликован проект будущего договора📃
Рассказываем про сильные и слабые стороны и, конечно, отдельно про микропластик в документе!
Программа ООН по окружающей среде опубликовала нулевой проект соглашения, который будет обсуждаться…
Рассказываем про сильные и слабые стороны и, конечно, отдельно про микропластик в документе!
Программа ООН по окружающей среде опубликовала нулевой проект соглашения, который будет обсуждаться…
🔥1
Микропластик (10).png
168.5 KB
⚡️Ждали новый пост? А мы сразу с приглашением на вебинар!
Проблема пластикового загрязнения признаётся во всём мире. Общественные исследования могут внести свой вклад в изучении и решении проблемы пластикового загрязнения. Как это сделать? Ведущая этого паблика расскажет на онлайн тренинге по общественным исследованиям пластикового загрязнения.
📅21 декабря 2023 в 17.00 по мск
💻Онлайн (зум - ссылка будет выслана после регистрации)
🔗 Ссылка на регистрацию https://clck.ru/378Jvx (не бойтесь предупреждений о переходе, ссылка на регистрацию на безопасном криптпаде)
Обзор методик исследования:
- морской и прибрежный мусор;
- бренд аудит;
- охота на пеллеты;
- исследование микропластика в воде.
Расскажем зачем это делать, на что обратить внимание икак использовать данные исследований.
Бонусом в конце тренинга будет презентация решений для микропластикового загрязнения от текстиля по результатам международного исследования примеров.
🗣Приходите поговорить, будет время на вопросы :))
Проблема пластикового загрязнения признаётся во всём мире. Общественные исследования могут внести свой вклад в изучении и решении проблемы пластикового загрязнения. Как это сделать? Ведущая этого паблика расскажет на онлайн тренинге по общественным исследованиям пластикового загрязнения.
📅21 декабря 2023 в 17.00 по мск
💻Онлайн (зум - ссылка будет выслана после регистрации)
🔗 Ссылка на регистрацию https://clck.ru/378Jvx (не бойтесь предупреждений о переходе, ссылка на регистрацию на безопасном криптпаде)
Обзор методик исследования:
- морской и прибрежный мусор;
- бренд аудит;
- охота на пеллеты;
- исследование микропластика в воде.
Расскажем зачем это делать, на что обратить внимание икак использовать данные исследований.
Бонусом в конце тренинга будет презентация решений для микропластикового загрязнения от текстиля по результатам международного исследования примеров.
🗣Приходите поговорить, будет время на вопросы :))
🔥1
Blue and Green Modern Project Timeline Overview Graph (3).png
543.3 KB
🧐Как прошел третий раунд переговоров по пластиковому соглашению?
Специально сделали таймлайн о ходе обсуждения, смотрите картинку 👇
👎Иран, Индия, Китай, Куба, Россия и Саудовская Аравия настаивали, что сфера действия договора и определение ‘пластика’ должны исключать определение пластика как “загрязняющих веществ”. На протяжении всего процесса вышупомянутая коалиция производителей и экспортеров нефти и пластика пыталась сместить фокус договора на обращение с образовавшимися отходами вместо реального решения проблемы.
👎Похожие цели третьей переговорной сессии, преследовали 143 представителя нефтехимической индустрии. Сегодня соотношение «защитников пластика» с теми, кто продвигает меры сокращения оборота пластика не в пользу новых решений. Например, 64 представителя Малых островных развивающихся государств Тихого океана, которые выступают за меры ограничения, и 38 участников Коалиции ученых за эффективное соглашение по пластмассам —это в сумме меньше, чем лоббистов пластика.
👎Россия выступила за непринятие нулевого драфта в качестве базового документа для дальнейшей работы.
👎В итоге, вместо того, чтобы передать мандат на разработку первого проекта договора, что является решающим шагом на данном этапе процесса и намеченной целью, государства-члены решили продолжить пересмотр нулевого проекта.
Как Россия готовилась к переговорам, чем запомнилась на сессии в Найроби и как связана российская позиция на переговорах с состоянием мусорной реформы в стране? Читайте в материале на сайте РСоЭС: rusecounion.ru/ru/russia_plastic_treaty
Специально сделали таймлайн о ходе обсуждения, смотрите картинку 👇
👎Иран, Индия, Китай, Куба, Россия и Саудовская Аравия настаивали, что сфера действия договора и определение ‘пластика’ должны исключать определение пластика как “загрязняющих веществ”. На протяжении всего процесса вышупомянутая коалиция производителей и экспортеров нефти и пластика пыталась сместить фокус договора на обращение с образовавшимися отходами вместо реального решения проблемы.
👎Похожие цели третьей переговорной сессии, преследовали 143 представителя нефтехимической индустрии. Сегодня соотношение «защитников пластика» с теми, кто продвигает меры сокращения оборота пластика не в пользу новых решений. Например, 64 представителя Малых островных развивающихся государств Тихого океана, которые выступают за меры ограничения, и 38 участников Коалиции ученых за эффективное соглашение по пластмассам —это в сумме меньше, чем лоббистов пластика.
👎Россия выступила за непринятие нулевого драфта в качестве базового документа для дальнейшей работы.
👎В итоге, вместо того, чтобы передать мандат на разработку первого проекта договора, что является решающим шагом на данном этапе процесса и намеченной целью, государства-члены решили продолжить пересмотр нулевого проекта.
Как Россия готовилась к переговорам, чем запомнилась на сессии в Найроби и как связана российская позиция на переговорах с состоянием мусорной реформы в стране? Читайте в материале на сайте РСоЭС: rusecounion.ru/ru/russia_plastic_treaty
😢2👍1
10 важных событий в области микропластика за 2023 год 💥
Вы подводите итоги года? А итоги 2023 уже подвели? Мы немного опаздываем, но всё таки решили воспользоваться поводом порефлексировать о проблеме и решениях, подумать о том, что важного произошло или не произошло, подвести итоги года для темы микропластикового загрязнения и подумать о том, победил ли пластмассовый мир.
👇Краткое содержание статьи:
1. Доклад о микропластиковом загрязнении от текстиля
2. Появилось новое заболевание под названием ПЛАСТИКОЗ
3. Микропластик обнаружили в сердце человека
4. Появились подозрения, что микропластик может влиять на работу мозга человека
5. В ЕС вступил в силу Запрет на преднамеренно добавляемый микропластик
6. Ученые оценили сколько пластика плавает в мировом океане
7. Обнаружен проект, который пытается найти варианты возврата отделившихся от одежды микроволокон обратно в производственный цикл
8. Показаны возможные воздействия микропластика при вдыхании частиц
9. Новые горные породы – пластигломераты
10. Микропластик в облаках
Полный материал здесь: telegra.ph/10-vazhnyh-sobytij-v-oblasti-mikroplastika-za-2023-god-01-28
Вы подводите итоги года? А итоги 2023 уже подвели? Мы немного опаздываем, но всё таки решили воспользоваться поводом порефлексировать о проблеме и решениях, подумать о том, что важного произошло или не произошло, подвести итоги года для темы микропластикового загрязнения и подумать о том, победил ли пластмассовый мир.
👇Краткое содержание статьи:
1. Доклад о микропластиковом загрязнении от текстиля
2. Появилось новое заболевание под названием ПЛАСТИКОЗ
3. Микропластик обнаружили в сердце человека
4. Появились подозрения, что микропластик может влиять на работу мозга человека
5. В ЕС вступил в силу Запрет на преднамеренно добавляемый микропластик
6. Ученые оценили сколько пластика плавает в мировом океане
7. Обнаружен проект, который пытается найти варианты возврата отделившихся от одежды микроволокон обратно в производственный цикл
8. Показаны возможные воздействия микропластика при вдыхании частиц
9. Новые горные породы – пластигломераты
10. Микропластик в облаках
Полный материал здесь: telegra.ph/10-vazhnyh-sobytij-v-oblasti-mikroplastika-za-2023-god-01-28
Telegraph
10 важных событий в области микропластика за 2023 год
Li Подведение итогов года — это повод порефлексировать о проблемах и решениях, подумать о том, что важного произошло или не произошло. Мы решили подвести итоги года для темы микропластикового загрязнения и подумать о том, победил ли пластмассовый мир. Читайте…
🔥3
Это БАЗА!
Запись декабрьского онлайн тренинга по общественным исследованиям пластикового загрязнения 👀
🎥 В видео вы найдёте обзор методик исследования:
- морской и прибрежный мусор;
- бренд аудит;
- охота на пеллеты;
- исследование микропластика в воде.
Расскажем зачем это делать, на что обратить внимание и как использовать данные исследований.
В конце немного успели поговорить о решениях для микропластикового загрязнения от текстиля по результатам международного исследования примеров
Запись декабрьского онлайн тренинга по общественным исследованиям пластикового загрязнения 👀
🎥 В видео вы найдёте обзор методик исследования:
- морской и прибрежный мусор;
- бренд аудит;
- охота на пеллеты;
- исследование микропластика в воде.
Расскажем зачем это делать, на что обратить внимание и как использовать данные исследований.
В конце немного успели поговорить о решениях для микропластикового загрязнения от текстиля по результатам международного исследования примеров
YouTube
Тренинг по методам исследования пластикового загрязнения.
🔥2
🐌 Учёные продолжают изобретать вдохновлённые природой "очистители" от микропластика! Новинка - робот, использующий волнообразные движения улитки (Pomacea canaliculate). Исследователи надеются, что изобретение однажды сможет собирать микропластик с поверхности океанов, морей и озер. Но поможет ли это решить проблему микропластикового загрязнения? 🧐
YouTube
Snail-inspired robot could scoop ocean microplastics
Inspired by a small and slow snail, scientists at Cornell have developed a robot protype that may one day scoop up microplastics from the surfaces of oceans, seas and lakes.
The robot’s design is based on the Hawaiian apple snail (Pomacea canaliculate),…
The robot’s design is based on the Hawaiian apple snail (Pomacea canaliculate),…
👍3