Ο κατακερματισμός μικροπλαστικών από rotifers σε υδάτινα οικοσυστήματα συμβάλλει στην παγκόσμια ρύπανση από νανοπλαστικά - Nature Nanotechnology

Ο κατακερματισμός των μικροπλαστικών από rotifers σε υδάτινα οικοσυστήματα συμβάλλει στην παγκόσμια ρύπανση από νανοπλαστικά - Nature Nanotechnology

Κόμβος πηγής: 2969972
  • Stubbins, A., Law, KL, Muñoz, SE, Bianchi, TS & Zhu, L. Πλαστικά στο σύστημα της γης. Επιστήμη 373, 51-55 (2021).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Ross, PS et αϊ. Η διάχυτη κατανομή των πολυεστερικών ινών στον Αρκτικό Ωκεανό οφείλεται στις εισροές του Ατλαντικού. Nat. Commun. 12, 106 (2021).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Aves, AR et al. Πρώτη ένδειξη μικροπλαστικών στο χιόνι της Ανταρκτικής. Cryosphere 16, 2127-2145 (2022).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Woodward, J., Li, J., Rothwell, J. & Hurley, R. Οξεία μικροπλαστική μόλυνση του ποταμού λόγω αποφεύξιμων απελευθερώσεων μη επεξεργασμένων λυμάτων. Νατ. Υποστηρίζω. 4, 793-802 (2021).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Peng, Χ. et αϊ. Τα μικροπλαστικά μολύνουν το βαθύτερο μέρος του ωκεανού του κόσμου. Geochem. Προοπτική. Κάτοικος της Λατβίας. 9, 1-5 (2018).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Santos, RG, Machovsky-Capuska, GE & Andrades, R. Η πλαστική κατάποση ως εξελικτική παγίδα: προς μια ολιστική κατανόηση. Επιστήμη 373, 56-60 (2021).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • MacLeod, M., Arp, HPH, Tekman, MB & Jahnke, A. Η παγκόσμια απειλή από την πλαστική ρύπανση. Επιστήμη 373, 61-65 (2021).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Gigault, J. et al. Τα νανοπλαστικά δεν είναι ούτε μικροπλαστικά ούτε κατασκευασμένα νανοσωματίδια. Νατ. Νανοτεχνολ. 16, 501-507 (2021).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Vethaak, AD & Legler, J. Microplastics και ανθρώπινη υγεία. Επιστήμη 371, 672-674 (2021).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Wagner, S. & Reemtsma, T. Πράγματα που γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε για το νανοπλαστικό στο περιβάλλον. Νατ. Νανοτεχνολ. 14, 300-301 (2019).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Gerritse, J., Leslie, HA, Caroline, A., Devriese, LI & Vethaak, AD Κατακερματισμός πλαστικών αντικειμένων σε εργαστηριακό μικρόκοσμο θαλασσινού νερού. Sci. Μαλλομέταξο ύφασμα. 10, 10945 (2020).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Dawson, AL et al. Μετατροπή μικροπλαστικών σε νανοπλαστικά μέσω του πεπτικού κατακερματισμού από κριλ της Ανταρκτικής. Nat. Commun. 9, 1001 (2018).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Wang, C., Zhao, J. & Xing, B. Περιβαλλοντική πηγή, μοίρα και τοξικότητα μικροπλαστικών. J. Hazard. Μητήρ. 407, 124357 (2021).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Hewitt, DP & George, DG Η πληθυσμιακή δυναμική του Keratella cochlearis σε μια υπερευτροφική πίσσα και τις πιθανές επιπτώσεις της θήρευσης από νεαρή κατσαρίδα. Υδροβιολογία 147, 221-227 (1987).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Jeong, CB et al. Τοξικότητα εξαρτώμενης από το μέγεθος μικροπλαστικών, επαγωγή οξειδωτικού στρες και ενεργοποίηση p-JNK και p-p38 στο μονογωνικό στροφείο (Brachionus koreanus). Περικυκλώ. Sci. Technol. 50, 8849-8857 (2016).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Baer, ​​A., Langdon, C., Mills, S., Schulz, C. & Hamre, K. Προτίμηση μεγέθους σωματιδίων, ρυθμοί πλήρωσης και εκκένωσης του εντέρου του στροφείου Βραχίωνος "Cayman" χρησιμοποιώντας χάντρες από πολυστυρένιο λατέξ. Υδατοκαλλιέργεια 282, 75-82 (2008).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Stelzer, CP, Riss, S. & Stadler, P. Εξέλιξη μεγέθους γονιδιώματος σε επίπεδο ειδών: το σύμπλεγμα κρυπτικών ειδών Brachionus plicatilis (Rotifera). BMC Evol. Βιολ. 11, 90 (2011).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Παπακώστας, Σ. κ.ά. Η ολοκληρωμένη ταξινόμηση αναγνωρίζει τις εξελικτικές μονάδες παρά την εκτεταμένη μιτονοπυρηνική ασυμφωνία: στοιχεία από ένα σύμπλεγμα κρυπτικών ειδών rotifer. Συστ. Biol. 65, 508-524 (2016).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Gilbert, JJ & Walsh, EJ Brachionus calyciflorus είναι ένα σύμπλεγμα ειδών: συμπεριφορά ζευγαρώματος και γενετική διαφοροποίηση μεταξύ τεσσάρων γεωγραφικά απομονωμένων στελεχών. Υδροβιολογία 546, 257-265 (2005).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Drago, C. & Weithoff, G. Μεταβλητή απόκριση φυσικής κατάστασης δύο ειδών rotifer που εκτίθενται σε σωματίδια μικροπλαστικών: ο ρόλος της ποσότητας και της ποιότητας των τροφίμων. τοξικών ουσιών 9, 305 (2021).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Fournier, SB et al. Μετατόπιση νανοπολυστυρενίου και εναπόθεση εμβρύου μετά από οξεία έκθεση των πνευμόνων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στο τελευταίο στάδιο. Μέρος. Fiber Toxicol. 17, 55 (2020).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Kleinow, W. & Wratil, H. On the structure and function of the mastax of Brachionus plicatilis (Rotifera), μια ανάλυση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης. Ζωομορφολογία 116, 169-177 (1996).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Klusemann, J., Kleinow, W. & Peters, W. Τα σκληρά μέρη (τρόφιοι) του rotifer mastax περιέχουν χιτίνη: στοιχεία από μελέτες για Brachionus plicatilis. Ιστοχημεία 94, 277-283 (1990).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Cornillac, A., Wurdak, E. & Clément, P. Βιολογία των Rotifers (Springer, 1983).

  • Garvey, CJ et al. Κατανόηση μοριακής κλίμακας της ευθραυστότητας στα συντρίμμια των ωκεανών από πολυαιθυλένιο. Περικυκλώ. Sci. Technol. 54, 11173-11181 (2020).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Liu, Ζ. et αϊ. Ποσοτικοποίηση της δυναμικής της διαδικασίας γήρανσης με υπεριώδη ακτινοβολία μικροπλαστικών πολυστυρενίου. Περικυκλώ. Sci. Technol. Κάτοικος της Λατβίας. 9, 50-56 (2022).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Huang, Ζ. et αϊ. Επίδραση της διαμόρφωσης πρωτεΐνης στην κινητική συσσωμάτωσης νανοπλαστικών σε υδάτινο περιβάλλον. Water Res. 219, 118522 (2022).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Iyer, N. & Rao, T. Responses of the predatory rotifer Asplanchna intermedia σε είδη θηραμάτων που διαφέρουν ως προς την ευπάθεια: εργαστηριακές και επιτόπιες μελέτες. Freshw. Biol. 36, 521-533 (1996).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Yuan, W., Liu, X., Wang, W., Di, M. & Wang, J. Μικροπλαστική αφθονία, κατανομή και σύνθεση σε νερό, ιζήματα και άγρια ​​ψάρια από τη λίμνη Poyang, Κίνα. Ecotoxicol. Περιβάλλω. Saf. 170, 180-187 (2019).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Wang, J., Wu, J., Yu, Y., Wang, T. & Gong, C. Η συγκεκριμένη λίστα, ποσοτική κατανομή και αλλαγή του ζωοπλαγκτού την εποχή της άνοιξης και του φθινοπώρου στη λίμνη Poyang. J. Lake Sci. 15, 345-352 (2003).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Gilbert, JJ Κογχές τροφίμων πλαγκτονικών στροφέων: διαφοροποίηση και επιπτώσεις. Limnol. Ωκεανογρ. 67, 2218-2251 (2022).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Han, Μ. et αϊ. Κατανομή μικροπλαστικών σε επιφανειακά νερά του κάτω Κίτρινου Ποταμού κοντά στις εκβολές. Sci. Συνολικό περιβάλλον. 707, 135601 (2020).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Fan, Υ. et αϊ. Χωροχρονική δυναμική μικροπλαστικών σε περιοχή αστικού δικτύου ποταμών. Water Res. 212, 118116 (2022).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Janakiraman, A., Naveed, MS & Altaff, K. Επίδραση της ρύπανσης των οικιακών λυμάτων στην αφθονία των rotifer στην εκβολή του Adyar. Int. J. Environ. Sci. 3, 689-696 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Cai, H., Chen, M., Du, F., Matthews, S. & Shi, H. Διαχωρισμός και εμπλουτισμός νανοπλαστικών σε περιβαλλοντικά δείγματα νερού μέσω υπερφυγοκέντρησης. Water Res. 203, 117509 (2021).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Nigamatzyanova, L. & Fakhrullin, R. Υπερφασματική μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου για ανίχνευση και ταυτοποίηση μικροπλαστικών και νανοπλαστικών χωρίς ετικέτα in vivo: α Caenorhabditis elegans μελέτη. Περιβάλλω. Ρόλος 271, 116337 (2021).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • Stojicic, S., Zivkovic, S., Qian, W., Zhang, Η. & Haapasalo, Μ. Διαλυτοποίηση ιστού με υποχλωριώδες νάτριο: επίδραση συγκέντρωσης, θερμοκρασίας, ανάδευσης και επιφανειοδραστικής ουσίας. J. Endod. 36, 1558-1562 (2010).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Chopinet, L., Formosa, C., Rols, MP, Duval, RE & Dague, E. Απεικόνιση της επιφάνειας ζωντανών κυττάρων και ποσοτικοποίηση των ιδιοτήτων τους σε υψηλή ανάλυση χρησιμοποιώντας AFM σε λειτουργία QI™. Μικρόν 48, 26-33 (2013).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • de Vega, RG et αϊ. Χαρακτηρισμός μικροπλαστικών και μονοκύτταρων φυκών στο θαλασσινό νερό με στόχευση άνθρακα μέσω ενός σωματιδίου και ενός κυττάρου ICP-MS. Πρωκτικός. Chim. Acta 1174, 338737 (2021).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Podar, Μ. et αϊ. Παγκόσμια επικράτηση και κατανομή γονιδίων και μικροοργανισμών που εμπλέκονται στη μεθυλίωση του υδραργύρου. Sci. Adv 1, e1500675 (2015).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • Σφραγίδα ώρας:

    Περισσότερα από Φύση Νανοτεχνολογία