A vízi ökoszisztémákban a rotiferek által okozott mikroműanyag széttöredezése hozzájárul a globális nanoműanyag szennyezéshez - Nature Nanotechnology

A vízi ökoszisztémákban a rotiferek által okozott mikroműanyag széttöredezése hozzájárul a globális nanoműanyag szennyezéshez – Nature Nanotechnology

Forrás csomópont: 2969972
  • Stubbins, A., Law, KL, Muñoz, SE, Bianchi, TS & Zhu, L. Műanyagok a földrendszerben. Tudomány 373, 51 – 55 (2021).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Ross, PS et al. A poliészter szálak elterjedt elterjedése a Jeges-tengeren az atlanti bemenetek hajtóereje. Nat. Commun. 12, 106 (2021).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Aves, AR et al. Az első bizonyíték a mikroműanyagokra az antarktiszi hóban. krioszféra 16, 2127 – 2145 (2022).

    Cikk  Google Scholar 

  • Woodward, J., Li, J., Rothwell, J. & Hurley, R. Akut folyóvízi mikroműanyag szennyeződés a kezeletlen szennyvíz elkerülhető kibocsátása miatt. Nat. Fenntartani. 4, 793 – 802 (2021).

    Cikk  Google Scholar 

  • Peng, X. et al. A mikroműanyagok szennyezik a világ óceánjának legmélyebb részét. Geochem. Perspektíva. Lett. 9, 1 – 5 (2018).

    Cikk  Google Scholar 

  • Santos, RG, Machovsky-Capuska, GE & Andrades, R. A műanyag lenyelés mint evolúciós csapda: a holisztikus megértés felé. Tudomány 373, 56 – 60 (2021).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • MacLeod, M., Arp, HPH, Tekman, MB & Jahnke, A. A műanyagszennyezés globális veszélye. Tudomány 373, 61 – 65 (2021).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Gigault, J. et al. A nanoműanyagok nem mikroműanyagok és nem mesterséges nanorészecskék. Nat. Nanotechnol. 16, 501 – 507 (2021).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Vethaak, AD & Legler, J. Mikroműanyagok és az emberi egészség. Tudomány 371, 672 – 674 (2021).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Wagner, S. & Reemtsma, T. Amit tudunk és nem tudunk a nanoműanyagról a környezetben. Nat. Nanotechnol. 14, 300 – 301 (2019).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Gerritse, J., Leslie, HA, Caroline, A., Devriese, LI & Vethaak, AD Műanyag tárgyak töredezettsége laboratóriumi tengervíz mikrokozmoszban. Sci. Ismétlés. 10, 10945 (2020).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Dawson, AL et al. Mikroműanyagok nanoműanyaggá alakítása az antarktiszi krill emésztési fragmentációjával. Nat. Commun. 9, 1001 (2018).

    Cikk  Google Scholar 

  • Wang, C., Zhao, J. & Xing, B. A mikroműanyagok környezeti forrása, sorsa és toxicitása. J. Hazard. Mater. 407, 124357 (2021).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Hewitt, DP & George, DG A népességdinamika Keratella cochlearis hipereutróf kátrányban és a fiatal csótányok ragadozásának lehetséges hatásai. Hydrobiologia 147, 221 – 227 (1987).

    Cikk  Google Scholar 

  • Jeong, CB et al. Mikroplasztikus méretfüggő toxicitás, oxidatív stressz indukció, valamint p-JNK és p-p38 aktiváció a monogonont rotiferben (Brachionus koreanus). Környék. Sci. Technol. 50, 8849 – 8857 (2016).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Baer, ​​A., Langdon, C., Mills, S., Schulz, C. & Hamre, K. Particle size preference, gut filling and evakuation rates of the rotifer Brachionus „Cayman” polisztirol latex gyöngyökkel. Akvakultúra 282, 75 – 82 (2008).

    Cikk  Google Scholar 

  • Stelzer, CP, Riss, S. & Stadler, P. Genomméret evolúció a speciáció szintjén: a rejtélyes fajkomplexum Brachionus plicatilis (Rotifera). BMC Evol. Biol. 11, 90 (2011).

    Cikk  Google Scholar 

  • Papakostas, S. et al. Az integráló taxonómia felismeri az evolúciós egységeket a széles körben elterjedt mitonukleáris diszkordancia ellenére: bizonyíték egy rotifer rejtélyes fajkomplexumból. Syst. Biol. 65, 508 – 524 (2016).

    Cikk  Google Scholar 

  • Gilbert, JJ és Walsh, EJ Brachionus calyciflorus egy fajkomplexum: a párzási viselkedés és a genetikai differenciálódás négy földrajzilag izolált törzs között. Hydrobiologia 546, 257 – 265 (2005).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Drago, C. & Weithoff, G. Két, mikroműanyag részecskéknek kitett rotifer faj változó fitneszreakciója: az élelmiszer mennyiségének és minőségének szerepe. Toxics 9, 305 (2021).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Fournier, SB et al. Nanopolisztirol transzlokáció és magzati lerakódás akut tüdőexpozíció után a terhesség késői szakaszában. Rész. Fiber Toxicol. 17, 55 (2020).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Kleinow, W. & Wratil, H. A mastax szerkezetéről és működéséről Brachionus plicatilis (Rotifera), pásztázó elektronmikroszkópos elemzés. Zoomorfológia 116, 169 – 177 (1996).

    Cikk  Google Scholar 

  • Klusemann, J., Kleinow, W. & Peters, W. A rotifer mastax kemény részei (trófeái) kitint tartalmaznak: a tanulmányok bizonyítékai Brachionus plicatilis. Hisztokémia 94, 277 – 283 (1990).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Cornillac, A., Wurdak, E. és Clément, P. Rotifers biológiája (tavasz, 1983).

  • Garvey, CJ et al. A polietilén óceáni törmelék ridegségének molekuláris léptékű megértése. Környék. Sci. Technol. 54, 11173 – 11181 (2020).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Liu, Z. et al. A polisztirol mikroműanyagok UV-öregedési folyamatának dinamikájának számszerűsítése. Environ. Sci. Technol. Lett. 9, 50 – 56 (2022).

    Cikk  Google Scholar 

  • Huang, Z. et al. A fehérjekonfiguráció hatása a nanoműanyagok aggregációs kinetikájára vízi környezetben. Water Res. 219, 118522 (2022).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Iyer, N. & Rao, T. A ragadozó rotifer válaszai Asplanchna intermedia a veszélyeztetettségben eltérő zsákmányfajokra: laboratóriumi és terepi vizsgálatok. Freshw. Biol. 36, 521 – 533 (1996).

    Cikk  Google Scholar 

  • Yuan, W., Liu, X., Wang, W., Di, M. & Wang, J. Mikroműanyag mennyisége, eloszlása ​​és összetétele vízben, üledékekben és vadon élő halakban a kínai Poyang-tóból. Ecotoxicol. Environ. Saf. 170, 180 – 187 (2019).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Wang, J., Wu, J., Yu, Y., Wang, T. & Gong, C. A zooplankton konkrét listája, mennyiségi eloszlása ​​és változása a tavaszi és őszi szezonban a Poyang-tóban. J. Lake Sci. 15, 345 – 352 (2003).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Gilbert, JJ A plankton rotiferek táplálékfülkéi: diverzifikáció és következmények. Limnol. Oceanogr. 67, 2218 – 2251 (2022).

    Cikk  Google Scholar 

  • Han, M. et al. Mikroműanyagok elterjedése a Sárga-folyó alsó részének felszíni vizében a torkolat közelében. Sci. Total Environment. 707, 135601 (2020).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Fan, Y. et al. Mikroműanyagok térbeli és időbeli dinamikája városi folyóhálózati területen. Water Res. 212, 118116 (2022).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Janakiraman, A., Naveed, MS & Altaff, K. A háztartási szennyvízszennyezés hatása a rotifer abundanciájára Adyar torkolatában. Int. J. Environ. Sci. 3, 689 – 696 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Cai, H., Chen, M., Du, F., Matthews, S. & Shi, H. Separation and enrichment of nanoplastics in Environmental water samples via ultracentrifugation. Water Res. 203, 117509 (2021).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Nigamatzyanova, L. & Fakhrullin, R. Sötétmezős hiperspektrális mikroszkópia címkementes mikroműanyagok és nanoműanyagok detektálásához és in vivo azonosításához: a Caenorhabditis elegans tanulmány. Environ. Szennyez. 271, 116337 (2021).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Stojicic, S., Zivkovic, S., Qian, W., Zhang, H. & Haapasalo, M. Tissue dissolution by nátrium-hipoklorit: a koncentráció, a hőmérséklet, a keverés és a felületaktív anyag hatása. J. Endod. 36, 1558 – 1562 (2010).

    Cikk  Google Scholar 

  • Chopinet, L., Formosa, C., Rols, MP, Duval, RE & Dague, E. Élő sejtek felszínének leképezése és tulajdonságainak kvantifikálása nagy felbontásban AFM használatával QI™ módban. Mikron 48, 26 – 33 (2013).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • de Vega, RG et al. Mikroműanyagok és egysejtű algák jellemzése tengervízben a szén megcélzásával egyrészecskés és egysejtű ICP-MS-en keresztül. Anális. Chim. Acta 1174, 338737 (2021).

    Cikk  Google Scholar 

  • Podar, M. et al. A higanymetilációban részt vevő gének és mikroorganizmusok globális elterjedtsége és eloszlása. Sci. Adv. 1, e1500675 (2015).

    Cikk  Google Scholar 

  • Időbélyeg:

    Még több Természet Nanotechnológia