ボトル入りの水には 250 リットルあたり約 90 万個のプラスチック粒子が含まれており、XNUMX% はナノプラスチックです

最近の研究 プラスチック ミクロンレベルを超える汚染により、瓶詰めされた実際のサンプルからナノプラスチックが明確に検出および特定されました 。マイクロナノ粒子への曝露は、 プラスチック 通常のボトルから の範囲内にあります 105 1リットルあたりの粒子数。マイクロナノ プラスチック 濃度は約 2.4 ± 1.3 × と推定されました。 105 ボトル1リットルあたりの粒子数 、その約90%はナノプラスチックでした。ナノプラスチック、その寸法は次の範囲にあります。 10 -9 メートルは、血液脳さえも簡単に通過できるほど小さい バリア 胎盤バリアや胎盤バリアなど、人間の健康に広範囲にわたる影響を与える可能性があります。 

2018年に実施された調査では、研究者らは世界中で調達されたボトル入り飲料のブランドを調査しました。 ナイルレッドタグを使用したマイクロプラスチック汚染の検出。彼らは、瓶詰めされたボトル10.4リットルあたり、サイズが100μm(1ミクロンまたはマイクロメートル=1μm=10⁻⁶メートル)を超えるマイクロプラスチック粒子を平均XNUMX個発見しました。 。 100μm未満の粒子は確認できませんでした。 プラスチック 分光分析の限界によるものですが、色素の吸着によりそのことが示されました。このような小さな粒子 (サイズ範囲 6.5 μm ~ 100 μm) の数は、ボトル入りボトル 325 リットルあたり平均 XNUMX 個でした。

研究者らは現在、100 μm 未満の粒子を研究する際の分光分析の技術的限界を克服しました。最近の研究では、ナノサイズ範囲(1ナノメートル = 1 nm = 10ナノメートル)のプラスチック粒子を識別および分析できる自動識別アルゴリズムを備えた強力な光学イメージング技術の開発を報告しています。-9 メートル)。瓶詰めの研究 新しく開発された技術を使用して、ボトル1リットルごとに明らかに 約2.4±1.3×105 プラスチック粒子、その約 90% がナノプラスチックです。これは、以前の研究で報告されたマイクロプラスチックをはるかに超えています。 

この研究は、プラスチック汚染に関する知識ベースを増やすだけでなく、プラスチックの断片化がミクロレベルからナノレベルでさらに進行していることを示唆しています。このレベルでは、 プラスチック 血液脳関門や胎盤関門などの生物学的関門を通過して生体系に侵入する可能性があり、これが人間の健康に対する懸念の原因となっています。 

ナノプラスチックの潜在的な毒性と人間の健康への害に関する証拠は限られていますが、物理的ストレスと損傷、アポトーシス、壊死、炎症、酸化ストレス、免疫反応へのナノプラスチックの関与についての兆候はあります。 

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参照: 

1. Mason SA、Welch VG、Neratko J. 2018. ボトル内の合成ポリマーの汚染 。化学のフロンティア。 11 年 2018 月 6 日に公開。分析化学第 XNUMX 巻。DOI: https://doi.org/10.3389/fchem.2018.00407 

2. Qian N., et al 2024. SRS 顕微鏡によるナノプラスチックの高速単一粒子化学イメージング。 8 年 2024 月 121 日発行。PNAS。 3 (2300582121) eXNUMX。土井: https://doi.org/10.1073/pnas.2300582121 

3. Yee MS et al 2021. マイクロプラスチックとナノプラスチックが人間の健康に及ぼす影響。ナノマテリアル。第 11 巻、第 2 号、DOI: https://doi.org/10.3390/nano11020496 

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ウメッシュ・プラサドは「Scientific European」の創刊編集者です。科学分野における多様な学術的背景を持ち、長年にわたり臨床医や教師として様々な立場で活躍してきました。科学における最新の進歩や新しいアイデアを伝える才能に恵まれた、多面的な人物です。科学研究を母国語で一般の人々に届けるという使命を果たすため、プラサドは「Scientific European」を設立しました。これは、英語を母国語としない人々が最新の科学情報に母国語でアクセスし、容易に理解し、評価し、インスピレーションを得ることができる、多言語対応のオープンアクセス・デジタルプラットフォームです。

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