Директорат Евросоюза по окружающей среде опубликовал бриф о нанопластиках: состояние знаний и воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Вот карточки по мотивам или текст карточек в форме поста.
Нанопластик - это полимерные частицы размером менее 1 микрометра. Есть разделение как с микропластиком на первичные и вторичные частицы.
👆Первичный - это преднамеренно добавляемый, т.е. мы осознанно добавляем наночастицы в продукты. Среди таких источников: косметика и средства по уходу за телом, Биомедицинское лабораторное применение (лекарственные препараты), Пестициды. Эта категория попадает под обсуждаемое в Евросоюзе регулирование преднамеренно добавляемого микропластика.
✌️Вторичный - это наночастицы, образующиеся в результате разрушения более крупного пластика. С этим источником Евросоюз борется в рамках Стратегии по пластмассам (Plastic strategy) и Плана действий по экономике замкнутого цикла.
В брифе есть целая глава про токсичность пластика и отдельная глава про влияние нанопластика и пластмасс в целом на здоровье человека. Вот некоторые факты:
🎱Некоторые пластмассы – и, следовательно, нанопластиковые частицы – более опасны для здоровья, чем другие. На токсичность могут влиять свойства поверхности, размер нанопластиков и их химические компоненты. В рейтинге самых опасных материалов: полиуретаны, полиакрилонитрилы, ПВХ, эпоксидные и стирольные сополимеры.
🥎Некоторые пластмассы изготавливаются из неопасных мономеров (например, полиэтилен и полипропилен), но содержат вредные добавки (пластификаторы, антипирены и т.п.), например триклозан, фталаты, бисфенол А, формальдегид. Микропластики могут вызывать токсические эффекты из-за наличия в пластике этих химических веществ.
🏀Стойкие органические загрязнители (например, ПХД и ПБДЭ) и тяжелые металлы могут присоединяться к частицам нанопластика, делая их более токсичными. Например, ПВХ с триклозаном вызывал смертность у луговых червей (Arenicola marina). Токсичность полиэтилена для рыбы повышалась в сочетании с загрязнителями.
⚾️Нанопластик может попадать в организм человека через дыхание, кожу, поглощение воды и пищи (в т.ч. через морепродукты, пиво, сахар, мёд, ..).
🎾Частицы могут взаимодействовать с белками, липидами, углеводами, нуклеиновыми кислотами, ионами и водой в организме человека.
⚽️Вдыхание микро- и нанопластика может вызвать воспаление лёгких и увеличить риск респираторных заболеваний.
🏐Нанопластики могут перемещаться из кишечника в лимфатическую и кровеносную системы млекопитающих, также преодолевать
гематоэнцефалический барьер, т.е. попадать в мозг.
Полный бриф здесь:
https://environment.ec.europa.eu/publications/future-brief-nanoplastics-state-knowledge-and-environmental-and-human-health-impacts-issue-27_en
#микропластик
Нанопластик - это полимерные частицы размером менее 1 микрометра. Есть разделение как с микропластиком на первичные и вторичные частицы.
👆Первичный - это преднамеренно добавляемый, т.е. мы осознанно добавляем наночастицы в продукты. Среди таких источников: косметика и средства по уходу за телом, Биомедицинское лабораторное применение (лекарственные препараты), Пестициды. Эта категория попадает под обсуждаемое в Евросоюзе регулирование преднамеренно добавляемого микропластика.
✌️Вторичный - это наночастицы, образующиеся в результате разрушения более крупного пластика. С этим источником Евросоюз борется в рамках Стратегии по пластмассам (Plastic strategy) и Плана действий по экономике замкнутого цикла.
В брифе есть целая глава про токсичность пластика и отдельная глава про влияние нанопластика и пластмасс в целом на здоровье человека. Вот некоторые факты:
🎱Некоторые пластмассы – и, следовательно, нанопластиковые частицы – более опасны для здоровья, чем другие. На токсичность могут влиять свойства поверхности, размер нанопластиков и их химические компоненты. В рейтинге самых опасных материалов: полиуретаны, полиакрилонитрилы, ПВХ, эпоксидные и стирольные сополимеры.
🥎Некоторые пластмассы изготавливаются из неопасных мономеров (например, полиэтилен и полипропилен), но содержат вредные добавки (пластификаторы, антипирены и т.п.), например триклозан, фталаты, бисфенол А, формальдегид. Микропластики могут вызывать токсические эффекты из-за наличия в пластике этих химических веществ.
🏀Стойкие органические загрязнители (например, ПХД и ПБДЭ) и тяжелые металлы могут присоединяться к частицам нанопластика, делая их более токсичными. Например, ПВХ с триклозаном вызывал смертность у луговых червей (Arenicola marina). Токсичность полиэтилена для рыбы повышалась в сочетании с загрязнителями.
⚾️Нанопластик может попадать в организм человека через дыхание, кожу, поглощение воды и пищи (в т.ч. через морепродукты, пиво, сахар, мёд, ..).
🎾Частицы могут взаимодействовать с белками, липидами, углеводами, нуклеиновыми кислотами, ионами и водой в организме человека.
⚽️Вдыхание микро- и нанопластика может вызвать воспаление лёгких и увеличить риск респираторных заболеваний.
🏐Нанопластики могут перемещаться из кишечника в лимфатическую и кровеносную системы млекопитающих, также преодолевать
гематоэнцефалический барьер, т.е. попадать в мозг.
Полный бриф здесь:
https://environment.ec.europa.eu/publications/future-brief-nanoplastics-state-knowledge-and-environmental-and-human-health-impacts-issue-27_en
#микропластик
Environment
FUTURE BRIEF: Nanoplastics: state of knowledge and environmental and human health impacts – Issue 27
This Future Brief presents the current science on nanoplastics: their detection, assessment and monitoring; their impacts in the environment, ecotoxicity, and environmental fate; and their potential impacts on human health.
🔥1🐳1
Адсорбция, десорбция и микропластик: как назвать процесс налипания на микропластик вредных веществ?
Поверхность микропластика хранит на себе и переносит по пищевой цепи вещества из окружающей среду (например, тяжёлые металлы). Процесс налипания вредных веществ на частицы называется адсорбция. Причем микропластики, которые больше времени провели в окружающей среде и уже подверглись обрастанию органикой, адсорбируют больше тяжелых металлов. На адсорбцию в воде влияют рН раствора, соленость и концентрация соответствующих тяжелых металлов в среде.
Десорбция - тоже правильное слово - это обратный процесс, когда адсорбированные на частице вещества (всё еще разбираемся на примере металлов) отделяются от нее и попадают в среду, где находится сейчас частица. Собственно это - один из механизмов вреда микропластика. Вместе с частицей в организм попадают вредные вещества, которые в организме могут десорбироваться. Десорбция также зависит от рН наружного раствора. Это вызывает больше беспокойства, поскольку пищеварительная система имеет низкий уровень рН, что может усилить десорбцию токсичных металлов и привести к их накоплению в организме.
Обзор исследований этих процессов для микропластика ищите тут: https://www.researchgate.net/publication/354357048_Interactions_and_effects_of_microplastics_with_heavy_metals_in_aquatic_and_terrestrial_environments
Ну и картиночка с систематизацией знаний о микропластике из статьи в качестве бонуса :)
Поверхность микропластика хранит на себе и переносит по пищевой цепи вещества из окружающей среду (например, тяжёлые металлы). Процесс налипания вредных веществ на частицы называется адсорбция. Причем микропластики, которые больше времени провели в окружающей среде и уже подверглись обрастанию органикой, адсорбируют больше тяжелых металлов. На адсорбцию в воде влияют рН раствора, соленость и концентрация соответствующих тяжелых металлов в среде.
Десорбция - тоже правильное слово - это обратный процесс, когда адсорбированные на частице вещества (всё еще разбираемся на примере металлов) отделяются от нее и попадают в среду, где находится сейчас частица. Собственно это - один из механизмов вреда микропластика. Вместе с частицей в организм попадают вредные вещества, которые в организме могут десорбироваться. Десорбция также зависит от рН наружного раствора. Это вызывает больше беспокойства, поскольку пищеварительная система имеет низкий уровень рН, что может усилить десорбцию токсичных металлов и привести к их накоплению в организме.
Обзор исследований этих процессов для микропластика ищите тут: https://www.researchgate.net/publication/354357048_Interactions_and_effects_of_microplastics_with_heavy_metals_in_aquatic_and_terrestrial_environments
Ну и картиночка с систематизацией знаний о микропластике из статьи в качестве бонуса :)
ResearchGate
(PDF) Interactions and effects of microplastics with heavy metals in aquatic and terrestrial environments
PDF | Contamination of waters and soils with microplastics (MPs) is an emerging environmental issue worldwide. MPs constitute a cocktail of various... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate
👍1🤔1
Где скапливается больше всего пластика в океане? Посмотрите на карте 🌐
Карта — разработка дизайнеров из Новой Зеландии, которые собрали данные полевых исследований и экспедиций. Карта показывает приблизительную концентрацию пластикового мусора в морях и океанах. Каждая белая точка на карте соответствует примерно 20 кг плавающего пластика.
На сайте можно детально изучить некоторые экспедиции: отследить маршрут и количество пластикового мусора, которое нашли в конкретной точке. На карте есть разбивка не только по количеству, но и по весу и размеру частиц: от 0,33 мм до 20 см.
* исследование и карта не новые - до 2020-го, зато как наглядно 😍
https://app.dumpark.com/seas-of-plastic-2/
Карта — разработка дизайнеров из Новой Зеландии, которые собрали данные полевых исследований и экспедиций. Карта показывает приблизительную концентрацию пластикового мусора в морях и океанах. Каждая белая точка на карте соответствует примерно 20 кг плавающего пластика.
На сайте можно детально изучить некоторые экспедиции: отследить маршрут и количество пластикового мусора, которое нашли в конкретной точке. На карте есть разбивка не только по количеству, но и по весу и размеру частиц: от 0,33 мм до 20 см.
* исследование и карта не новые - до 2020-го, зато как наглядно 😍
https://app.dumpark.com/seas-of-plastic-2/
Sailing Seas of Plastic - Interactive Data Visualisation
How much plastic is floating in the world's oceans?
👏1🤯1
Буревестники болеют пластикозом 🐦😢
Австралийское исследование обнаружило большое количество рубцовой ткани внутри слизистой оболочки желудка у 30 буревестников (Ardenna carneipes) с острова Лорд-Хау, Австралия. Новое заболевание, получило название “пластикоз/пластиноз” (Plasticosis). Это - фиброз тканей желудка, происходящий из-за воздействия пластиковых частиц.
Буревестники были изучены, т.к. они подвержены поглощению большого количества пластика, как морские птицы. Хотя исследование было сосредоточено на конкретной птице, по оценкам, около 1200 других морских видов также потребляют пластик, и некоторые из них могут страдать от аналогичных симптомов.
Исследование: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389423003722?via%3Dihub
Австралийское исследование обнаружило большое количество рубцовой ткани внутри слизистой оболочки желудка у 30 буревестников (Ardenna carneipes) с острова Лорд-Хау, Австралия. Новое заболевание, получило название “пластикоз/пластиноз” (Plasticosis). Это - фиброз тканей желудка, происходящий из-за воздействия пластиковых частиц.
Буревестники были изучены, т.к. они подвержены поглощению большого количества пластика, как морские птицы. Хотя исследование было сосредоточено на конкретной птице, по оценкам, около 1200 других морских видов также потребляют пластик, и некоторые из них могут страдать от аналогичных симптомов.
Исследование: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389423003722?via%3Dihub
😢2
Микропластик способен проникать в плаценту и органы детей в утробе матери
В 2020-ом микропластик был обнаружен в плаценте человека.
Теперь ученые выяснили, что частицы могут проникать через плаценту в плод и органы плода (пока на крысах, не на человеках).
Ученые оценили транслокацию нанопластиковых частиц в плаценту и плод у беременных крыс. Им вводили полистирольные сферы, которые позже были обнаружены во всех исследованных тканях плода, включая печень, почки, сердце, легкие и головной мозг, где они появились в виде скоплений. Эти результаты демонстрируют, что проглоченные наноразмерные полистирольные МНП могут проникать через кишечный барьер, а затем и через плацентарный барьер.
Пост про микропластик в плаценте https://vk.com/wall-120906667_762
Новое исследование: https://www.mdpi.com/2079-4991/13/4/720
В 2020-ом микропластик был обнаружен в плаценте человека.
Теперь ученые выяснили, что частицы могут проникать через плаценту в плод и органы плода (пока на крысах, не на человеках).
Ученые оценили транслокацию нанопластиковых частиц в плаценту и плод у беременных крыс. Им вводили полистирольные сферы, которые позже были обнаружены во всех исследованных тканях плода, включая печень, почки, сердце, легкие и головной мозг, где они появились в виде скоплений. Эти результаты демонстрируют, что проглоченные наноразмерные полистирольные МНП могут проникать через кишечный барьер, а затем и через плацентарный барьер.
Пост про микропластик в плаценте https://vk.com/wall-120906667_762
Новое исследование: https://www.mdpi.com/2079-4991/13/4/720
VK
Микропластик - невидимая проблема
Микропластик впервые обнаружили в плаценте человека 👀
Итальянские ученые впервые обнаружили частицы микропластика в плаценте — причем как в материнских тканях, так и со стороны плода. Ранее этот вид пластикового загрязнения выявляли лишь в желудочно-кишечном…
Итальянские ученые впервые обнаружили частицы микропластика в плаценте — причем как в материнских тканях, так и со стороны плода. Ранее этот вид пластикового загрязнения выявляли лишь в желудочно-кишечном…
😱1💔1
Сколько пластика плавает в мировом океане?
Ученые оценили среднее количество пластика в поверхностном слое океана с 1979 по 2019 год. По их оценкам сегодня в океане плавает примерно 82-358 триллионов пластиковых частиц весом 1,1–4,9 миллиона тонн.
Исследование построено на основе данных о количестве и распределении пластика в океане из опубликованной литературы и неопубликованных источников, в общей сложности 11 777 станций (точек исследования). Отборы проб в используемых источниках проводились с помощью нейстонной сети, Манта и AVANI тралов. Исследователи отфильтровали данные, чтобы включить образцы с меньшим размером ячейки в диапазоне от 53 мкм до 505 мкм.
Тенденции накопления по годам моделировались с учетом ветра и океанического бассейна на основе данных из статей в рецензируемых журналах и ранее неопубликованных данных экспедиций 5 Gyres. Первый автор исследования - Marcus Eriksen - ученый и сооснователь организации 5 Gyres.
После 2005-го года накопление пластика в океане сильно увеличилось. Один из главных выводов исследователей: необходимы срочные меры на международном уровне!
Исследование: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0281596
Сайт 5 Gyres: https://www.5gyres.org/plasticsmog
Ученые оценили среднее количество пластика в поверхностном слое океана с 1979 по 2019 год. По их оценкам сегодня в океане плавает примерно 82-358 триллионов пластиковых частиц весом 1,1–4,9 миллиона тонн.
Исследование построено на основе данных о количестве и распределении пластика в океане из опубликованной литературы и неопубликованных источников, в общей сложности 11 777 станций (точек исследования). Отборы проб в используемых источниках проводились с помощью нейстонной сети, Манта и AVANI тралов. Исследователи отфильтровали данные, чтобы включить образцы с меньшим размером ячейки в диапазоне от 53 мкм до 505 мкм.
Тенденции накопления по годам моделировались с учетом ветра и океанического бассейна на основе данных из статей в рецензируемых журналах и ранее неопубликованных данных экспедиций 5 Gyres. Первый автор исследования - Marcus Eriksen - ученый и сооснователь организации 5 Gyres.
После 2005-го года накопление пластика в океане сильно увеличилось. Один из главных выводов исследователей: необходимы срочные меры на международном уровне!
Исследование: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0281596
Сайт 5 Gyres: https://www.5gyres.org/plasticsmog
journals.plos.org
A growing plastic smog, now estimated to be over 170 trillion plastic particles afloat in the world’s oceans—Urgent solutions required
As global awareness, science, and policy interventions for plastic escalate, institutions around the world are seeking preventative strategies. Central to this is the need for precise global time series of plastic pollution with which we can assess whether…
🤔2
Как обезопасить себя от микропластика?
🍳☕️Еда и напитки
- Не разогревайте еду в пластиковой упаковке и не накрывайте еду пластиковой крышкой в микроволновке.
- Заваривайте чай в чайнике. Ещё можно использовать френч-пресс или маленькую металлическую заварку.
- Сократите потребление продуктов животного происхождения.
- Старайтесь не пить воду из пластиковых бутылок.
- Откажитесь от кофе и чая в пластиковых стаканчиках.
✨Уборка
-Не мойте пластиковые контейнеры в посудомоечной машине.
- Регулярно пылесосьте дома и протирайте пыль.
- При использовании пылесоса выбирайте тот, в котором установлен фильтр (например, HEPA), способный улавливать мелкие частицы пластика.
👚Стирка
- Стирайте реже и загружайте стиральную машину полностью.
- Не сушите одежду в сушилке.
- Установите в стиральной машине фильтр от микропластика.
⌛️Рутина
- Откажитесь от одноразовых пластиковых изделий.
- Пользуйтесь общественным транспортом.
🍳☕️Еда и напитки
- Не разогревайте еду в пластиковой упаковке и не накрывайте еду пластиковой крышкой в микроволновке.
- Заваривайте чай в чайнике. Ещё можно использовать френч-пресс или маленькую металлическую заварку.
- Сократите потребление продуктов животного происхождения.
- Старайтесь не пить воду из пластиковых бутылок.
- Откажитесь от кофе и чая в пластиковых стаканчиках.
✨Уборка
-Не мойте пластиковые контейнеры в посудомоечной машине.
- Регулярно пылесосьте дома и протирайте пыль.
- При использовании пылесоса выбирайте тот, в котором установлен фильтр (например, HEPA), способный улавливать мелкие частицы пластика.
👚Стирка
- Стирайте реже и загружайте стиральную машину полностью.
- Не сушите одежду в сушилке.
- Установите в стиральной машине фильтр от микропластика.
⌛️Рутина
- Откажитесь от одноразовых пластиковых изделий.
- Пользуйтесь общественным транспортом.
🫡2
Если дышать пластиком, можно заболеть?
Долго считалось, что микропластик - это проблема для морской среды. Но за последнее десятилетие ученые обнаружили, что микро- и нанопластики существуют во всех компонентах окружающей среды — от пресной воды до почвы и воздуха — и у тысяч видов, включая людей. Новый доклад Центра Международного Экологического права "Вдыхая пластик: воздействие невидимых пластиков в воздухе на здоровье" анализирует последствия перемещения микро- и нанопластиков по воздуху и попадания в организм человека при вдыхании.
Ключевые посылы доклада здесь и на карточках:
Мелкие частицы могут попадать в легкие и перемещаться по организму, мигрируя в лимфатические узлы или другие ткани и вторичные органы через кровоток.
Микро- и нанопластики действуют как “троянский конь”, скрывая вредные вещества и перенося их внутрь организма при вдыхании, всасывании и проглатывании. Эти вредные вещества включают
химические вещества, разрушающие гормоны, связанные с диабетом,
бесплодием и раком.
Исследования о вдыхании микропластиков показывают ряд побочных
эффектов в дыхательных путях и за их пределами, начиная от раздражения и заканчивая возникновением рака в случаях
хронического воздействия.
Воздействие микро- и нанопластиков, находящихся в воздухе, происходит не в вакууме. Люди ежедневно подвергаются воздействию множества загрязняющих и опасных химических веществ. Регулирующим органам необходимо применять принцип предосторожности для устранения рисков комбинированного воздействия.
Еще пару фактов из доклада, чтобы точно вас мотивировать к прочтению:
Люди вдыхают до 22 000 000 микро- и нанопластиков в год
Вдыхание пластиковых частиц может приводить к: затрудненному дыханию и уменьшению объёма лёгких, хроническому бронхиту и пневмонии, эмфиземе лёгких и аутоимунным заболеваниям.
Ссылка на саммари и полный текст доклада: https://www.ciel.org/reports/airborne-microplastics-briefing/
Долго считалось, что микропластик - это проблема для морской среды. Но за последнее десятилетие ученые обнаружили, что микро- и нанопластики существуют во всех компонентах окружающей среды — от пресной воды до почвы и воздуха — и у тысяч видов, включая людей. Новый доклад Центра Международного Экологического права "Вдыхая пластик: воздействие невидимых пластиков в воздухе на здоровье" анализирует последствия перемещения микро- и нанопластиков по воздуху и попадания в организм человека при вдыхании.
Ключевые посылы доклада здесь и на карточках:
Мелкие частицы могут попадать в легкие и перемещаться по организму, мигрируя в лимфатические узлы или другие ткани и вторичные органы через кровоток.
Микро- и нанопластики действуют как “троянский конь”, скрывая вредные вещества и перенося их внутрь организма при вдыхании, всасывании и проглатывании. Эти вредные вещества включают
химические вещества, разрушающие гормоны, связанные с диабетом,
бесплодием и раком.
Исследования о вдыхании микропластиков показывают ряд побочных
эффектов в дыхательных путях и за их пределами, начиная от раздражения и заканчивая возникновением рака в случаях
хронического воздействия.
Воздействие микро- и нанопластиков, находящихся в воздухе, происходит не в вакууме. Люди ежедневно подвергаются воздействию множества загрязняющих и опасных химических веществ. Регулирующим органам необходимо применять принцип предосторожности для устранения рисков комбинированного воздействия.
Еще пару фактов из доклада, чтобы точно вас мотивировать к прочтению:
Люди вдыхают до 22 000 000 микро- и нанопластиков в год
Вдыхание пластиковых частиц может приводить к: затрудненному дыханию и уменьшению объёма лёгких, хроническому бронхиту и пневмонии, эмфиземе лёгких и аутоимунным заболеваниям.
Ссылка на саммари и полный текст доклада: https://www.ciel.org/reports/airborne-microplastics-briefing/
Center for International Environmental Law
Breathing Plastic: The Health Impacts of Invisible Plastics in the Air (March 2023) - Center for International Environmental Law
This brief analyzes the impacts of micro- and nanoplastics moving through the air and entering the human body via inhalation.
😱2
Осторожно, очень страшная новость: нанопластики вызывают обширные врожденные пороки развития во время эмбрионального развития, пассивно воздействуя на клетки нервного гребня
Ученые из Лейденского университете исследовали, как размер и доза наночастиц полистирола влияют на куриных эмбрионов. Они обнаружили, что нанопластики могут проникать через стенку кишечника эмбриона и приводят к порокам развития (например, к врожденным порокам сердца).
Клетки нервного гребня - это по сути стволовые клетки, из которых образуются органы и ткани. Чтобы образовать органы клетки мигрируют в разные части эмбриона. Нанопластик, фактически, не давал этим клеткам мигрировать туда, где они должны формировать органы.
Насколько исследования на куриных эмбрионах можно экстраполировать на человека - конечно, большой вопрос. И снова есть аргумент об использовании более крупных концентраций, чем обычно наблюдаются в окружающей среде. Но эффект в любом случае страшный и ничего хорошего не предвещает.
Исследование тут: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412023001381?via%3Dihub
Ученые из Лейденского университете исследовали, как размер и доза наночастиц полистирола влияют на куриных эмбрионов. Они обнаружили, что нанопластики могут проникать через стенку кишечника эмбриона и приводят к порокам развития (например, к врожденным порокам сердца).
Клетки нервного гребня - это по сути стволовые клетки, из которых образуются органы и ткани. Чтобы образовать органы клетки мигрируют в разные части эмбриона. Нанопластик, фактически, не давал этим клеткам мигрировать туда, где они должны формировать органы.
Насколько исследования на куриных эмбрионах можно экстраполировать на человека - конечно, большой вопрос. И снова есть аргумент об использовании более крупных концентраций, чем обычно наблюдаются в окружающей среде. Но эффект в любом случае страшный и ничего хорошего не предвещает.
Исследование тут: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412023001381?via%3Dihub
😱2