Fragmentasi mikroplastik oleh rotifera di ekosistem perairan berkontribusi terhadap polusi nanoplastik global - Nature Nanotechnology

Fragmentasi mikroplastik oleh rotifera di ekosistem perairan berkontribusi terhadap polusi nanoplastik global – Nature Nanotechnology

Node Sumber: 2969972
  • Stubbins, A., Law, KL, Muñoz, SE, Bianchi, TS & Zhu, L. Plastik dalam sistem bumi. Ilmu 373, 51 – 55 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Ross, PS dkk. Distribusi serat poliester yang meluas di Samudra Arktik didorong oleh masukan dari Atlantik. Nat. Komunal. 12, 106 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Aves, AR dkk. Bukti pertama adanya mikroplastik di salju Antartika. Cryosphere 16, 2127 – 2145 (2022).

    Artikel  Google Scholar 

  • Woodward, J., Li, J., Rothwell, J. & Hurley, R. Kontaminasi mikroplastik sungai akut karena pelepasan air limbah yang tidak diolah yang dapat dihindari. Nat. Menopang. 4, 793 – 802 (2021).

    Artikel  Google Scholar 

  • Peng, X. dkk. Mikroplastik mencemari bagian terdalam lautan di dunia. Geokimia. Perspektif. Biarkan. 9, 1 – 5 (2018).

    Artikel  Google Scholar 

  • Santos, RG, Machovsky-Capuska, GE & Andrades, R. Penelanan plastik sebagai jebakan evolusi: menuju pemahaman holistik. Ilmu 373, 56 – 60 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • MacLeod, M., Arp, HPH, Tekman, MB & Jahnke, A. Ancaman global dari polusi plastik. Ilmu 373, 61 – 65 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Gigault, J. et al. Nanoplastik bukanlah mikroplastik atau nanopartikel yang direkayasa. Nat. Nanoteknol. 16, 501 – 507 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Vethaak, AD & Legler, J. Mikroplastik dan kesehatan manusia. Ilmu 371, 672 – 674 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Wagner, S. & Reemtsma, T. Hal-hal yang kita ketahui dan tidak ketahui tentang nanoplastik di lingkungan. Nat. Nanoteknol. 14, 300 – 301 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Gerritse, J., Leslie, HA, Caroline, A., Devriese, LI & Vethaak, AD Fragmentasi benda plastik di laboratorium mikrokosmos air laut. Sci. Reputasi. 10, 10945 (2020).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Dawson, AL dkk. Mengubah mikroplastik menjadi nanoplastik melalui fragmentasi pencernaan oleh krill Antartika. Nat. Komunal. 9, 1001 (2018).

    Artikel  Google Scholar 

  • Wang, C., Zhao, J. & Xing, B. Sumber lingkungan, nasib, dan toksisitas mikroplastik. J. Bahaya. ibu. 407, 124357 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Hewitt, DP & George, DG Dinamika populasi Keratella koklearis dalam kondisi hipereutrofik dan kemungkinan dampak pemangsaan oleh kecoak muda. Hidrobiologi 147, 221 – 227 (1987).

    Artikel  Google Scholar 

  • Jeong, CB dkk. Toksisitas yang bergantung pada ukuran mikroplastik, induksi stres oksidatif, dan aktivasi p-JNK dan p-p38 dalam rotifer monogonon (Brachionus koreanus). Mengepung. Sci. Technol. 50, 8849 – 8857 (2016).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Baer, ​​A., Langdon, C., Mills, S., Schulz, C. & Hamre, K. Preferensi ukuran partikel, pengisian usus dan tingkat evakuasi rotifer brachionus “Cayman” menggunakan manik-manik lateks polistiren. Budidaya Perairan 282, 75 – 82 (2008).

    Artikel  Google Scholar 

  • Stelzer, CP, Riss, S. & Stadler, P. Evolusi ukuran genom pada tingkat spesiasi: kompleks spesies samar Brachionus plicatilis (Rotifera). Evolusi BMC. Biol. 11, 90 (2011).

    Artikel  Google Scholar 

  • Papakostas, S. dkk. Taksonomi integratif mengakui unit evolusi meskipun terdapat ketidaksesuaian mitonuklir yang meluas: bukti dari kompleks spesies samar rotifer. sistem Biol. 65, 508 – 524 (2016).

    Artikel  Google Scholar 

  • Gilbert, JJ & Walsh, EJ Brachionus calyciflorus adalah kompleks spesies: perilaku perkawinan dan diferensiasi genetik di antara empat strain yang terisolasi secara geografis. Hidrobiologi 546, 257 – 265 (2005).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Drago, C. & Weithoff, G. Respon kebugaran variabel dua spesies rotifer yang terpapar partikel mikroplastik: peran kuantitas dan kualitas makanan. Toxics 9, 305 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Fournier, SB dkk. Translokasi nanopolystyrene dan deposisi janin setelah paparan paru akut selama kehamilan tahap akhir. Bagian. Fiber Toxicol. 17, 55 (2020).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Kleinow, W. & Wratil, H. Tentang struktur dan fungsi mastax Brachionus plicatilis (Rotifera), analisis pemindaian mikroskop elektron. Zoomorfologi 116, 169 – 177 (1996).

    Artikel  Google Scholar 

  • Klusemann, J., Kleinow, W. & Peters, W. Bagian keras (trofi) dari rotifer mastax memang mengandung kitin: bukti dari penelitian tentang Brachionus plicatilis. Histokimia 94, 277 – 283 (1990).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Cornillac, A., Wurdak, E. & Clément, P. Biologi Rotifera (Musim Semi, 1983).

  • Garvey, CJ dkk. Pemahaman skala molekuler tentang penggetasan puing-puing laut yang terbuat dari polietilen. Mengepung. Sci. Technol. 54, 11173 – 11181 (2020).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Liu, Z. dkk. Mengukur dinamika proses penuaan UV mikroplastik polistiren. Mengepung. Sci. Technol. Lett. 9, 50 – 56 (2022).

    Artikel  Google Scholar 

  • Huang, Z. dkk. Pengaruh konfigurasi protein terhadap kinetika agregasi nanoplastik di lingkungan perairan. Res air. 219, 118522 (2022).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Iyer, N. & Rao, T. Tanggapan rotifera predator Media Asplanchna untuk memangsa spesies yang berbeda kerentanannya: studi laboratorium dan lapangan. baru. biologi. 36, 521 – 533 (1996).

    Artikel  Google Scholar 

  • Yuan, W., Liu, X., Wang, W., Di, M. & Wang, J. Kelimpahan mikroplastik, distribusi dan komposisi dalam air, sedimen, dan ikan liar dari Danau Poyang, Cina. ekotoksikol. Mengepung. Saf. 170, 180 – 187 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Wang, J., Wu, J., Yu, Y., Wang, T. & Gong, C. Daftar spesifik, distribusi kuantitatif dan perubahan zooplankton pada musim semi dan musim gugur di Danau Poyang. J. Danau Sains. 15, 345 – 352 (2003).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Gilbert, JJ Relung makanan rotifera planktonik: diversifikasi dan implikasi. Limnol. Kelautan 67, 2218 – 2251 (2022).

    Artikel  Google Scholar 

  • Han, M. dkk. Sebaran mikroplastik di permukaan air hilir Sungai Kuning dekat muara. Sci. Total Lingkungan. 707, 135601 (2020).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Penggemar, Y. dkk. Dinamika spatiotemporal mikroplastik di wilayah jaringan sungai perkotaan. Res air. 212, 118116 (2022).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Janakiraman, A., Naveed, MS & Altaff, K. Dampak pencemaran limbah domestik terhadap kelimpahan rotifer di muara Adyar. Int. J.Lingkungan. Sains. 3, 689 – 696 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Cai, H., Chen, M., Du, F., Matthews, S. & Shi, H. Pemisahan dan pengayaan nanoplastik dalam sampel air lingkungan melalui ultrasentrifugasi. Res air. 203, 117509 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Nigamatzyanova, L. & Fakhrullin, R. Mikroskop hiperspektral medan gelap untuk deteksi dan identifikasi mikroplastik dan nanoplastik bebas label dan in vivo: a Caenorhabditis elegans penelitian. Mengepung. Polut. 271, 116337 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Stojicic, S., Zivkovic, S., Qian, W., Zhang, H. & Haapasalo, M. Pembubaran jaringan dengan natrium hipoklorit: pengaruh konsentrasi, suhu, agitasi, dan surfaktan. J. Endod. 36, 1558 – 1562 (2010).

    Artikel  Google Scholar 

  • Chopinet, L., Formosa, C., Rols, MP, Duval, RE & Dague, E. Pencitraan permukaan sel hidup dan mengukur propertinya pada resolusi tinggi menggunakan AFM dalam mode QI™. Mikron 48, 26 – 33 (2013).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • de Vega, RG dkk. Karakterisasi mikroplastik dan alga uniseluler dalam air laut dengan menargetkan karbon melalui partikel tunggal dan sel tunggal ICP-MS. Anal Chim. Acta 1174, 338737 (2021).

    Artikel  Google Scholar 

  • Podar, M. dkk. Prevalensi global dan distribusi gen dan mikroorganisme yang terlibat dalam metilasi merkuri. Sci. Lanjut 1, e1500675 (2015).

    Artikel  Google Scholar 

  • Stempel Waktu:

    Lebih dari Nanoteknologi Alam