Фрагментация микропластика коловратками в водных экосистемах способствует глобальному загрязнению нанопластиком - Nature Nanotechnology

Фрагментация микропластика коловратками в водных экосистемах способствует глобальному загрязнению нанопластиком – Nature Nanotechnology

Исходный узел: 2969972
  • Стаббинс А., Лоу К.Л., Муньос С.Е., Бьянки Т.С. и Чжу Л. Пластмассы в земной системе. Наука 373, 51-55 (2021).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Росс, П.С. и др. Повсеместное распространение полиэфирных волокон в Северном Ледовитом океане обусловлено поступлениями из Атлантики. Туземный Commun. 12, 106 (2021).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Авес, А.Р. и др. Первые свидетельства наличия микропластика в антарктическом снеге. криосферы 16, 2127-2145 (2022).

    Статья  Google Scholar 

  • Вудворд Дж., Ли Дж., Ротвелл Дж. и Херли Р. Острое речное загрязнение микропластиком из-за предотвратимых выбросов неочищенных сточных вод. Nat. Выдержать. 4, 793-802 (2021).

    Статья  Google Scholar 

  • Пэн, X. и др. Микропластик загрязняет самую глубокую часть мирового океана. Геохим. Перспектива. Летт. 9, 1-5 (2018).

    Статья  Google Scholar 

  • Сантос Р.Г., Маховски-Капуска Г.Е. и Андрадес Р. Потребление пластика как эволюционная ловушка: на пути к целостному пониманию. Наука 373, 56-60 (2021).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Маклеод, М., Арп, Х.П.Х., Текман, М.Б. и Янке, А. Глобальная угроза пластикового загрязнения. Наука 373, 61-65 (2021).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Гиго, Дж. и соавт. Нанопластики не являются ни микропластиками, ни искусственными наночастицами. Туземный Nanotechnol. 16, 501-507 (2021).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Ветаак А.Д. и Леглер Дж. Микропластик и здоровье человека. Наука 371, 672-674 (2021).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Вагнер С. и Реемтсма Т. Что мы знаем и чего не знаем о нанопластике в окружающей среде. Туземный Nanotechnol. 14, 300-301 (2019).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Герритс Дж., Лесли Х.А., Кэролайн А., Девриз Л.И. и Ветаак А.Д. Фрагментация пластиковых объектов в лабораторном микрокосме морской воды. Sci. По донесению 10, 10945 (2020).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Доусон, А.Л. и соавт. Превращение микропластика в нанопластик путем пищеварительной фрагментации антарктическим крилем. Туземный Commun. 9, 1001 (2018).

    Статья  Google Scholar 

  • Ван К., Чжао Дж. и Син Б. Экологический источник, судьба и токсичность микропластика. J. Hazard. Матер. 407, 124357 (2021).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Хьюитт Д.П. и Джордж Д.Г. Динамика численности населения Керателла улитковая в гиперэвтрофном болоте и возможное воздействие хищничества молоди плотвы. Hydrobiologia 147, 221-227 (1987).

    Статья  Google Scholar 

  • Чон, CB и др. Зависимая от размера микропластика токсичность, индукция окислительного стресса и активация p-JNK и p-p38 у моногононтной коловратки (Брахионус корейский). Окружающая среда. науч. Технол. 50, 8849-8857 (2016).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Баер А., Лэнгдон К., Миллс С., Шульц К. и Хамре К. Предпочтительный размер частиц, скорость наполнения кишечника и эвакуации коловратки Брахион «Кайман» с использованием полистирольных латексных бусин. Аквакультура 282, 75-82 (2008).

    Статья  Google Scholar 

  • Стельцер К.П., Рисс С. и Стадлер П. Эволюция размера генома на уровне видообразования: комплекс загадочных видов Брахионус пликатилис (Коловчатка). BMC Evol. Биол. 11, 90 (2011).

    Статья  Google Scholar 

  • Папакостас С. и др. Интегративная таксономия распознает эволюционные единицы, несмотря на широко распространенные мито-ядерные разногласия: свидетельства комплекса загадочных видов коловраток. Сист. биол. 65, 508-524 (2016).

    Статья  Google Scholar 

  • Гилберт, Джей-Джей и Уолш, Э.Дж. Брахионус калицифлорус представляет собой видовой комплекс: брачное поведение и генетическая дифференциация между четырьмя географически изолированными штаммами. Hydrobiologia 546, 257-265 (2005).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Драго К. и Вейтхофф Г. Различная реакция приспособленности двух видов коловраток, подвергшихся воздействию частиц микропластика: роль количества и качества пищи. Токсичные вещества 9, 305 (2021).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Фурнье, С.Б. и др. Транслокация нанополистирола и отложение у плода после острого воздействия на легкие на поздних стадиях беременности. Часть. Fiber Toxicol. 17, 55 (2020).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Кляйнов В. и Вратил Х. О структуре и функции мастакса Брахионус пликатилис (Rotifera), анализ с помощью сканирующего электронного микроскопа. Зооморфология 116, 169-177 (1996).

    Статья  Google Scholar 

  • Клюземан Дж., Кляйнов В. и Петерс В. Твердые части (трофеи) мастакса коловратки действительно содержат хитин: данные исследований Брахионус пликатилис. гистохимия 94, 277-283 (1990).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Корнильяк А., Вурдак Э. и Клеман П. Биология коловраток (Спрингер, 1983).

  • Гарви, CJ и др. Понимание охрупчивания полиэтиленового океанского мусора на молекулярном уровне. Окружающая среда. науч. Технол. 54, 11173-11181 (2020).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Лю, З. и др. Количественная оценка динамики процесса УФ-старения полистирольных микропластиков. Окружающая среда. науч. Технол. лат. 9, 50-56 (2022).

    Статья  Google Scholar 

  • Хуанг, З. и др. Влияние конфигурации белка на кинетику агрегации нанопластиков в водной среде. Вода Res. 219, 118522 (2022).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Айер Н. и Рао Т. Реакция хищной коловратки Аспланчна промежуточная к видам добычи, различающимся по уязвимости: лабораторные и полевые исследования. Свежий. Биол. 36, 521-533 (1996).

    Статья  Google Scholar 

  • Юань В., Лю К., Ван В., Ди М. и Ван Дж. Обилие, распределение и состав микропластика в воде, отложениях и дикой рыбе из озера Поян, Китай. Экотоксикол. Окружающая среда. Саф. 170, 180-187 (2019).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Ван Дж., Ву Дж., Ю Ю., Ван Т. и Гонг К. Видовой список, количественное распределение и изменение зоопланктона в сезон весны и осени в озере Поянге. Дж. Лейк Сци. 15, 345-352 (2003).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Гилберт, Дж. Дж. Пищевые ниши планктонных коловраток: диверсификация и последствия. Лимнол. океаногр. 67, 2218-2251 (2022).

    Статья  Google Scholar 

  • Хан, М. и др. Распределение микропластика в поверхностных водах нижнего течения реки Хуанхэ вблизи устья. науч. Общая окружающая среда. 707, 135601 (2020).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Фан, Ю. и др. Пространственно-временная динамика микропластика на территории городской речной сети. Вода Res. 212, 118116 (2022).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Джанакираман А., Навид М.С. и Альтафф К. Влияние загрязнения бытовыми сточными водами на численность коловраток в устье Адьяра. Межд. Дж. Энвайрон. наук. 3, 689-696 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Цай Х., Чен М., Ду Ф., Мэтьюз С. и Ши Х. Разделение и обогащение нанопластиков в пробах воды из окружающей среды посредством ультрацентрифугирования. Вода Res. 203, 117509 (2021).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Нигаматянова Л., Фахруллин Р. Темнопольная гиперспектральная микроскопия для обнаружения и идентификации микропластика и нанопластика без меток in vivo: a Caenorhabditis Элеганс исследования. Environ. Загрязнение. 271, 116337 (2021).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • Стоичич С., Живкович С., Цянь В., Чжан Х. и Хаапасало М. Растворение тканей гипохлоритом натрия: влияние концентрации, температуры, перемешивания и поверхностно-активного вещества. Дж. Эндод. 36, 1558-1562 (2010).

    Статья  Google Scholar 

  • Шопене Л., Формоза К., Ролс М.П., ​​Дюваль Р.Э. и Даг Э. Визуализация поверхности живых клеток и количественная оценка ее свойств с высоким разрешением с использованием АСМ в режиме QI™. Микрон 48, 26-33 (2013).

    Статья  CAS  Google Scholar 

  • де Вега, Р.Г. и др. Характеристика микропластика и одноклеточных водорослей в морской воде путем нацеливания на углерод с помощью одночастичных и одноклеточных ИСП-МС. Анальный. Хим. Acta 1174, 338737 (2021).

    Статья  Google Scholar 

  • Подар М. и др. Глобальная распространенность и распространение генов и микроорганизмов, участвующих в метилировании ртути. науч. Доп. 1, e1500675 (2015).

    Статья  Google Scholar 

  • Отметка времени:

    Больше от Природа Нанотехнология