Rotiferien aiheuttama mikromuovin pirstoutuminen vesiekosysteemeissä edistää maailmanlaajuista nanomuovisaastetta - Nature Nanotechnology

Rotiferien aiheuttama mikromuovin pirstoutuminen vesiekosysteemeissä edistää maailmanlaajuista nanomuovisaastetta – Nature Nanotechnology

Lähdesolmu: 2969972
  • Stubbins, A., Law, KL, Muñoz, SE, Bianchi, TS & Zhu, L. Muovit maajärjestelmässä. tiede 373, 51 – 55 (2021).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Ross, PS et ai. Polyesterikuitujen levinneisyys Jäämerellä perustuu Atlantin päästöihin. Nat. Commun. 12, 106 (2021).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Aves, AR et ai. Ensimmäiset todisteet mikromuovista Etelämantereen lumessa. kryosfääristä 16, 2127 – 2145 (2022).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Woodward, J., Li, J., Rothwell, J. & Hurley, R. Acute riverine microplastic contamation joki vältettävistä päästöistä käsittelemättömän jäteveden. Nat. Säilytä. 4, 793 – 802 (2021).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Peng, X. et ai. Mikromuovit saastuttavat maailman valtameren syvimmän osan. Geochem. Näkökulma. Lett. 9, 1 – 5 (2018).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Santos, RG, Machovsky-Capuska, GE & Andrades, R. Muovinen nieleminen evoluution ansana: kohti kokonaisvaltaista ymmärrystä. tiede 373, 56 – 60 (2021).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • MacLeod, M., Arp, HPH, Tekman, MB & Jahnke, A. Muovisaasteen maailmanlaajuinen uhka. tiede 373, 61 – 65 (2021).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Gigault, J. et ai. Nanoplastit eivät ole mikromuoveja eivätkä teknisiä nanohiukkasia. Nat. Nanotekniikka. 16, 501 – 507 (2021).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Vethaak, AD & Legler, J. Mikromuovit ja ihmisten terveys. tiede 371, 672 – 674 (2021).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Wagner, S. & Reemtsma, T. Asiat, joita tiedämme ja emme tiedä nanomuovista ympäristössä. Nat. Nanotekniikka. 14, 300 – 301 (2019).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Gerritse, J., Leslie, HA, Caroline, A., Devriese, LI & Vethaak, AD Muoviesineiden sirpaloituminen laboratoriomeriveden mikrokosmosessa. Sei. Rep. 10, 10945 (2020).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Dawson, AL et ai. Mikromuovien muuttaminen nanomuoveiksi Etelämantereen krillillä tapahtuvan ruoansulatuskanavan fragmentoinnin avulla. Nat. Commun. 9, 1001 (2018).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Wang, C., Zhao, J. & Xing, B. Mikromuovien ympäristölähde, kohtalo ja myrkyllisyys. J. Hazard. Mater. 407, 124357 (2021).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Hewitt, DP & George, DG Väestödynamiikka Keratella cochlearis hypereutrofisessa tarnassa ja nuorten särkien saalistuksen mahdollinen vaikutus. Hydrobiologia 147, 221 – 227 (1987).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Jeong, CB et ai. Mikroplastisesta koosta riippuvainen toksisuus, oksidatiivisen stressin induktio ja p-JNK- ja p-p38-aktivaatio monogononttipyörijässä (Brachionus koreanus). Environ. Sei. Tekn. 50, 8849 – 8857 (2016).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Baer, ​​A., Langdon, C., Mills, S., Schulz, C. & Hamre, K. Partikkelikoon mieltymys, suolen täyttö- ja evakuointinopeudet Brachionus "Cayman" käyttäen polystyreenilateksihelmiä. Vesiviljely 282, 75 – 82 (2008).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Stelzer, CP, Riss, S. & Stadler, P. Genomin koon kehitys spesiaatiotasolla: salaperäinen lajikompleksi Brachionus plicatilis (Rotifera). BMC Evol. Biol. 11, 90 (2011).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Papakostas, S. et ai. Integratiivinen taksonomia tunnistaa evoluutioyksiköitä laajalle levinneestä mitonukleaarisesta ristiriidasta huolimatta: todisteet rotiferin salaperäisestä lajikompleksista. Syst. Biol. 65, 508 – 524 (2016).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Gilbert, JJ & Walsh, EJ Brachionus calyciflorus on lajikompleksi: parittelukäyttäytyminen ja geneettinen erilaistuminen neljän maantieteellisesti eristetyn kannan välillä. Hydrobiologia 546, 257 – 265 (2005).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Drago, C. & Weithoff, G. Kahden mikromuovihiukkasille altistetun rotifer-lajin muuttuva kuntovaste: ruoan määrän ja laadun rooli. Myrkylliset aineet 9, 305 (2021).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Fournier, SB et ai. Nanopolystyreenin translokaatio ja sikiön laskeuma akuutin keuhkoaltistuksen jälkeen raskauden myöhäisen vaiheen aikana. Osa. Kuitutoksikoli. 17, 55 (2020).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Kleinow, W. & Wratil, H. Mastaksin rakenteesta ja toiminnasta Brachionus plicatilis (Rotifera), pyyhkäisyelektronimikroskooppianalyysi. Zoomorfologia 116, 169 – 177 (1996).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Klusemann, J., Kleinow, W. & Peters, W. Rotifer mastaxin kovat osat (trofit) sisältävät kitiiniä: todisteita tutkimuksista Brachionus plicatilis. Histokemia 94, 277 – 283 (1990).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Cornillac, A., Wurdak, E. & Clément, P. Rotiferien biologia (Kevät, 1983).

  • Garvey, CJ et ai. Molekyylimittakaavan ymmärrys haurastumisen polyetyleenistä valtameren roskat. Environ. Sei. Tekn. 54, 11173 – 11181 (2020).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Liu, Z. et ai. Polystyreenimikromuovin UV-vanhenemisprosessin dynamiikan kvantifiointi. Environ. Sei. Tekn. Lett. 9, 50 – 56 (2022).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Huang, Z. et ai. Proteiinikonfiguraation vaikutus nanomuovien aggregaatiokinetiikkaan vesiympäristössä. Water Res. 219, 118522 (2022).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Iyer, N. & Rao, T. Responses of Predatory rotifer Asplanchna intermedia haavoittuvuudeltaan erilaisia ​​saalislajeja: laboratorio- ja kenttätutkimukset. Freshw. Biol. 36, 521 – 533 (1996).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Yuan, W., Liu, X., Wang, W., Di, M. & Wang, J. Mikromuovin runsaus, jakautuminen ja koostumus vedessä, sedimenteissä ja luonnonvaraisissa kaloissa Poyang-järvestä, Kiinasta. Ecotoxicol. Ympäristö. Saf. 170, 180 – 187 (2019).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Wang, J., Wu, J., Yu, Y., Wang, T. & Gong, C. Eläinplanktonin erityinen luettelo, määrällinen jakautuminen ja muutos kevään ja syksyn aikana Poyang Lakessa. J. Lake Sci. 15, 345 – 352 (2003).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Gilbert, JJ Planktonisten rotiferien ruokaraot: monipuolistaminen ja vaikutukset. Limnol. Oceanogr. 67, 2218 – 2251 (2022).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Han, M. et ai. Mikromuovien leviäminen Keltaisen joen alaosan pintavesiin lähellä suistoa. Sei. Kokonaisympäristö. 707, 135601 (2020).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Fan, Y. et ai. Mikromuovien spatiotemporaalinen dynamiikka kaupunkien jokiverkoston alueella. Water Res. 212, 118116 (2022).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Janakiraman, A., Naveed, MS & Altaff, K. Kotitalouksien jäteveden saastumisen vaikutus rotiferien runsaudelle Adyarin suistossa. Int. J. Environ. Sci. 3, 689 – 696 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Cai, H., Chen, M., Du, F., Matthews, S. & Shi, H. Nanoplastien erottaminen ja rikastaminen ympäristön vesinäytteissä ultrasentrifugoinnilla. Water Res. 203, 117509 (2021).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Nigamatzyanova, L. & Fakhrullin, R. Pimeän kentän hyperspektrimikroskopia leimattomien mikromuovien ja nanomuovien havaitsemiseen ja tunnistamiseen in vivo: a Caenorhabditis elegans tutkimus. Ympäristö Saastuminen. 271, 116337 (2021).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • Stojicic, S., Zivkovic, S., Qian, W., Zhang, H. & Haapasalo, M. Tissue dissolution by natriumhypoklorit: vaikutus konsentraatioon, lämpötilaan, sekoitukseen ja pinta-aktiiviseen aineeseen. J. Endod. 36, 1558 – 1562 (2010).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Chopinet, L., Formosa, C., Rols, MP, Duval, RE & Dague, E. Elävien solujen pinnan kuvantaminen ja sen ominaisuuksien kvantifiointi korkealla resoluutiolla käyttämällä AFM:ää QI™-tilassa. Mikroni 48, 26 – 33 (2013).

    Artikkeli  CAS  Google Scholar 

  • de Vega, RG et ai. Mikromuovien ja yksisoluisten levien karakterisointi merivedessä kohdentamalla hiiltä yksipartikkelisen ja yksisoluisen ICP-MS:n kautta. Anaali. Chim. Acta 1174, 338737 (2021).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Podar, M. et ai. Elohopean metylaatioon osallistuvien geenien ja mikro-organismien yleinen levinneisyys ja levinneisyys. Sei. Adv. 1, e1500675 (2015).

    Artikkeli  Google Scholar 

  • Aikaleima:

    Lisää aiheesta Luonnon nanoteknologia