Fragmentacja mikroplastiku przez wrotki w ekosystemach wodnych przyczynia się do globalnego zanieczyszczenia nanoplastikami - Nanotechnologia Natury

Fragmentacja mikroplastiku przez wrotki w ekosystemach wodnych przyczynia się do globalnego zanieczyszczenia nanoplastikami – Nanotechnologia Natury

Węzeł źródłowy: 2969972
  • Stubbins, A., Law, KL, Muñoz, SE, Bianchi, TS & Zhu, L. Tworzywa sztuczne w systemie ziemskim. nauka 373, 51 – 55 (2021).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Ross, PS i in. Wszechobecna dystrybucja włókien poliestrowych w Oceanie Arktycznym jest napędzana przez dopływ Atlantyku. Nat. Commun. 12, 106 (2021).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Aves, AR i in. Pierwsze dowody na obecność mikroplastiku w śniegu Antarktydy. Kriosfera 16, 2127 – 2145 (2022).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Woodward, J., Li, J., Rothwell, J. & Hurley, R. Ostre skażenie mikroplastikiem rzek w wyniku możliwych do uniknięcia uwolnień nieoczyszczonych ścieków. Nat. Ponieść. 4, 793 – 802 (2021).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Peng, X. i in. Mikroplastik zanieczyszcza najgłębszą część oceanu świata. Geochem. Perspektywa. Łotysz. 9, 1 – 5 (2018).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Santos, RG, Machovsky-Capuska, GE i Andrades, R. Spożycie plastiku jako pułapka ewolucyjna: w stronę holistycznego zrozumienia. nauka 373, 56 – 60 (2021).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • MacLeod, M., Arp, HPH, Tekman, MB & Jahnke, A. Globalne zagrożenie zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. nauka 373, 61 – 65 (2021).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Gigault, J. i in. Nanoplastiki nie są ani mikroplastikami, ani sztucznymi nanocząsteczkami. Nat. Nanotechnologia. 16, 501 – 507 (2021).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Vethaak, AD i Legler, J. Mikroplastiki i zdrowie ludzkie. nauka 371, 672 – 674 (2021).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Wagner, S. & Reemtsma, T. Co wiemy i czego nie wiemy o nanoplastiku w środowisku. Nat. Nanotechnologia. 14, 300 – 301 (2019).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Gerritse, J., Leslie, HA, Caroline, A., Devriese, LI i Vethaak, AD Fragmentacja przedmiotów z tworzyw sztucznych w laboratoryjnym mikrokosmosie wody morskiej. Sci. Rozpustnik. 10, 10945 (2020).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Dawson, AL i in. Przekształcanie mikroplastików w nanoplastiki poprzez fragmentację przewodu pokarmowego przez kryla antarktycznego. Nat. Commun. 9, 1001 (2018).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Wang, C., Zhao, J. i Xing, B. Źródło środowiskowe, los i toksyczność mikroplastików. J. Hazard. Matko. 407, 124357 (2021).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Hewitt, DP i George, DG Dynamika populacji Keratella ślimakowa w hipereutroficznym stawie i możliwy wpływ drapieżnictwa młodych płoci. Hydrobiologia 147, 221 – 227 (1987).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Jeong, CB i in. Toksyczność zależna od wielkości mikroplastiku, indukcja stresu oksydacyjnego oraz aktywacja p-JNK i p-p38 u wrotków monogonontowych (Brachionus koreański). Otaczać. Sci. Technol. 50, 8849 – 8857 (2016).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Baer, ​​A., Langdon, C., Mills, S., Schulz, C. i Hamre, K. Preferencje dotyczące wielkości cząstek, napełnianie jelit i szybkość ewakuacji wrotka Brachion „Kajman” z użyciem kulek lateksowych ze styropianu. Akwakultury 282, 75 – 82 (2008).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Stelzer, CP, Riss, S. i Stadler, P. Ewolucja wielkości genomu na poziomie specjacji: tajemniczy kompleks gatunków Brachionus plicatilis (Rotifera). BMC Evol. Biol. 11, 90 (2011).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Papakostas, S. i in. Integracyjna taksonomia rozpoznaje jednostki ewolucyjne pomimo powszechnej niezgodności mitonjądrowej: dowody z tajemniczego kompleksu gatunków wrotków. System. Biol. 65, 508 – 524 (2016).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Gilbert, JJ i Walsh, EJ Brachionus calyciflorus to kompleks gatunkowy: zachowanie godowe i zróżnicowanie genetyczne pomiędzy czterema izolowanymi geograficznie szczepami. Hydrobiologia 546, 257 – 265 (2005).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Drago, C. i Weithoff, G. Zmienna reakcja sprawnościowa dwóch gatunków wrotków narażonych na działanie cząstek mikroplastiku: rola ilości i jakości żywności. toxics 9, 305 (2021).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Fournier, SB i in. Translokacja nanopolistyrenu i odkładanie się płodu po ostrym narażeniu płuc w późnym stadium ciąży. Część. Fiber Toxicol. 17, 55 (2020).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Kleinow, W. i Wratil, H. O budowie i funkcji tułowia Brachionus plicatilis (Rotifera), analiza za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Zoomorfologia 116, 169 – 177 (1996).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Klusemann, J., Kleinow, W. i Peters, W. Twarde części (trofie) tułowia wrotka zawierają chitynę: dowody z badań nad Brachionus plicatilis. Histochemia 94, 277 – 283 (1990).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Cornillac, A., Wurdak, E. i Clément, P. Biologia wrotków (Wiosna, 1983).

  • Garvey, CJ i in. Zrozumienie w skali molekularnej kruchości polietylenowych śmieci oceanicznych. Otaczać. Sci. Technol. 54, 11173 – 11181 (2020).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Liu, Z. i in. Ilościowe określenie dynamiki procesu starzenia mikroplastików polistyrenowych pod wpływem promieni UV. Otaczać. Sci. Technol. Łotysz. 9, 50 – 56 (2022).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Huang, Z. i in. Wpływ konfiguracji białek na kinetykę agregacji nanoplastików w środowisku wodnym. Rozdz. 219, 118522 (2022).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Iyer, N. i Rao, T. Odpowiedzi drapieżnego wrotka Asplanchna pośrednia na żer na gatunki różniące się podatnością: badania laboratoryjne i terenowe. Świeżo. Biol. 36, 521 – 533 (1996).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Yuan, W., Liu, X., Wang, W., Di, M. i Wang, J. Obfitość, rozmieszczenie i skład mikroplastików w wodzie, osadach i dzikich rybach z jeziora Poyang w Chinach. Ekotoksykol. Otaczać. Bezp. 170, 180 – 187 (2019).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Wang, J., Wu, J., Yu, Y., Wang, T. i Gong, C. Konkretna lista, rozmieszczenie ilościowe i zmiana zooplanktonu w sezonie wiosennym i jesiennym w jeziorze Poyang. J. Jezioro Sci. 15, 345 – 352 (2003).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Gilbert, JJ Nisze pokarmowe wrotków planktonowych: dywersyfikacja i implikacje. Limnol. Oceanogr. 67, 2218 – 2251 (2022).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Han, M. i in. Rozmieszczenie mikroplastików w wodach powierzchniowych dolnej Rzeki Żółtej w pobliżu ujścia rzeki. Sci. Razem Environ. 707, 135601 (2020).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Fan, Y. i in. Przestrzenno-czasowa dynamika mikroplastików w obszarze miejskiej sieci rzecznej. Rozdz. 212, 118116 (2022).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Janakiraman, A., Naveed, MS i Altaff, K. Wpływ zanieczyszczeń ściekami bytowymi na liczebność wrotków w ujściu rzeki Adyar. Wewnętrzne J.Środowisko. Nauka. 3, 689 – 696 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Cai, H., Chen, M., Du, F., Matthews, S. i Shi, H. Separacja i wzbogacanie nanoplastików w próbkach wody środowiskowej poprzez ultrawirowanie. Rozdz. 203, 117509 (2021).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Nigamatzyanova, L. i Fakhrullin, R. Mikroskopia hiperspektralna w ciemnym polu do wykrywania i identyfikacji mikroplastików i nanoplastików bez etykiet in vivo: a Caenorhabditis elegans nauka. Otaczać. Pollut. 271, 116337 (2021).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • Stojicic, S., Zivkovic, S., Qian, W., Zhang, H. i Haapasalo, M. Rozpuszczanie tkanek przez podchloryn sodu: wpływ stężenia, temperatury, mieszania i środka powierzchniowo czynnego. J. Endod. 36, 1558 – 1562 (2010).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Chopinet, L., Formosa, C., Rols, MP, Duval, RE i Dague, E. Obrazowanie powierzchni żywych komórek i ocena ilościowa jej właściwości w wysokiej rozdzielczości przy użyciu AFM w trybie QI ™. Mikron 48, 26 – 33 (2013).

    Artykuł  CAS  Google Scholar 

  • de Vega, RG i in. Charakterystyka mikroplastików i jednokomórkowych glonów w wodzie morskiej poprzez celowanie w węgiel za pomocą pojedynczej cząsteczki i pojedynczej komórki ICP-MS. Analny. Chim Acta 1174, 338737 (2021).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Podar, M. i in. Globalne rozpowszechnienie i rozmieszczenie genów i mikroorganizmów zaangażowanych w metylację rtęci. Nauka. Przysł. 1, e1500675 (2015).

    Artykuł  Google Scholar 

  • Znak czasu:

    Więcej z Natura Nanotechnologia