Фрагментація мікропластику коловертками у водних екосистемах сприяє глобальному забрудненню нанопластиком - Nature Nanotechnology

Фрагментація мікропластику коловертками у водних екосистемах сприяє глобальному забрудненню нанопластиком – Nature Nanotechnology

Вихідний вузол: 2969972
  • Стаббінс, А., Ло, К. Л., Муньос, С. Е., Б’янкі, Т. С. та Чжу, Л. Пластмаси в земній системі. наука 373, 51 – 55 (2021).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Ross, PS та ін. Поширеність поліефірних волокон у Північному Льодовитому океані зумовлена ​​надходженнями з Атлантики. Nat. Commun. 12, 106 (2021).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Aves, AR та ін. Перші докази мікропластику в антарктичному снігу. Кріосфера 16, 2127 – 2145 (2022).

    Стаття  Google Scholar 

  • Вудворд, Дж., Лі, Дж., Ротуелл, Дж. і Херлі, Р. Гостре річкове забруднення мікропластиком через викиди неочищених стічних вод, яких можна уникнути. Нац. Підтримуйте. 4, 793 – 802 (2021).

    Стаття  Google Scholar 

  • Peng, X. та ін. Мікропластик забруднює найглибшу частину світового океану. геохім. Перспектива. Lett. 9, 1 – 5 (2018).

    Стаття  Google Scholar 

  • Сантос, Р. Г., Маховскі-Капушка, Г. Е. та Андрадес, Р. Поглинання пластику як еволюційна пастка: до цілісного розуміння. наука 373, 56 – 60 (2021).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Маклауд, М., Арп, HPH, Текман, М. Б. і Янке, А. Глобальна загроза забруднення пластиком. наука 373, 61 – 65 (2021).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Gigault, J. та ін. Нанопластики не є ані мікропластиками, ані сконструйованими наночастинками. Нат. Нанотехнол. 16, 501 – 507 (2021).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Vethaak, AD & Legler, J. Мікропластик і здоров'я людини. наука 371, 672 – 674 (2021).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Wagner, S. & Reemtsma, T. Що ми знаємо та чого не знаємо про нанопластик у навколишньому середовищі. Нат. Нанотехнол. 14, 300 – 301 (2019).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Gerritse, J., Leslie, HA, Caroline, A., Devriese, LI & Vethaak, AD Фрагментація пластикових об’єктів у лабораторному мікросвіті морської води. Sci. Rep. 10, 10945 (2020).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Доусон, А. Л. та ін. Перетворення мікропластику на нанопластику через травну фрагментацію антарктичним крилем. Nat. Commun. 9, 1001 (2018).

    Стаття  Google Scholar 

  • Wang, C., Zhao, J. & Xing, B. Джерело навколишнього середовища, доля та токсичність мікропластику. Дж. Хазард. Матер. 407, 124357 (2021).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Г'юітт, Д. П. і Джордж, Д. Г. Динаміка населення Keratella cochlearis в гіперевтрофному тарні та можливий вплив хижацтва молодої плотви. Гідробіологія 147, 221 – 227 (1987).

    Стаття  Google Scholar 

  • Jeong, CB та ін. Токсичність, залежна від розміру мікропластику, індукція окисного стресу та активація p-JNK і p-p38 у моногононтної коловертки (Brachionus koreanus). навколишнє середовище. наук. Технологія. 50, 8849 – 8857 (2016).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Бер, А., Ленгдон, К., Міллс, С., Шульц, К. і Хамре, К. Перевага розміру частинок, наповнення кишечника та швидкість евакуації коловертки Брахіонус «Кайман» з полістирольних латексних намистин. Аквакультура 282, 75 – 82 (2008).

    Стаття  Google Scholar 

  • Stelzer, CP, Riss, S. & Stadler, P. Еволюція розміру геному на рівні видоутворення: загадковий видовий комплекс Brachionus plicatilis (Коловертка). BMC Evol. біол. 11, 90 (2011).

    Стаття  Google Scholar 

  • Papakostas, S. та ін. Інтегративна таксономія розпізнає еволюційні одиниці, незважаючи на широко поширену мітонуклеарну неузгодженість: доказ комплексу загадкових видів коловерток. сист. біол. 65, 508 – 524 (2016).

    Стаття  Google Scholar 

  • Дж. Дж. Гілберт і Е. Дж. Уолш Brachionus calyciflorus це видовий комплекс: шлюбна поведінка та генетична диференціація серед чотирьох географічно ізольованих штамів. Гідробіологія 546, 257 – 265 (2005).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Drago, C. & Weithoff, G. Змінна реакція на придатність двох видів коловерток, які зазнали впливу частинок мікропластику: роль кількості та якості їжі. Токсичні речовини 9, 305 (2021).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Fournier, SB та ін. Транслокація нанополістиролу та відкладання плоду після гострого опромінення легенів під час пізньої вагітності. Частина. Токсикол клітковини. 17, 55 (2020).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Kleinow, W. & Wratil, H. Про структуру та функцію мастакса Brachionus plicatilis (Rotifera), аналіз скануючим електронним мікроскопом. Зооморфологія 116, 169 – 177 (1996).

    Стаття  Google Scholar 

  • Klusemann, J., Kleinow, W. & Peters, W. Тверді частини (трофі) коловертки mastax дійсно містять хітин: докази досліджень на Brachionus plicatilis. Гістохімія 94, 277 – 283 (1990).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Корніяк, А., Вурдак, Е. і Клеман, П. Біологія коловерток (Спрингер, 1983).

  • Garvey, CJ та ін. Молекулярне розуміння крихкості поліетиленового океанського сміття. навколишнє середовище. наук. Технологія. 54, 11173 – 11181 (2020).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Лю, З. та ін. Кількісна оцінка динаміки процесу УФ-старіння полістирольних мікропластиків. навколишнє середовище. наук. Технологія. Lett. 9, 50 – 56 (2022).

    Стаття  Google Scholar 

  • Huang, Z. та ін. Вплив конфігурації білка на кінетику агрегації нанопластиків у водному середовищі. Вода Res. 219, 118522 (2022).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Айер, Н. і Рао, Т. Реакція хижої коловертки Аспланчна проміжна до видів жертв, що відрізняються за вразливістю: лабораторні та польові дослідження. Freshw. Biol. 36, 521 – 533 (1996).

    Стаття  Google Scholar 

  • Yuan, W., Liu, X., Wang, W., Di, M. & Wang, J. Надлишок, розподіл і склад мікропластику у воді, відкладах і дикій рибі з озера Поянг, Китай. Екотоксикол. Навколишнє середовище. Саф. 170, 180 – 187 (2019).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Wang, J., Wu, J., Yu, Y., Wang, T. & Gong, C. Конкретний список, кількісний розподіл і зміна зоопланктону в сезон весни та осені в озері Поянг. J. Lake Sci. 15, 345 – 352 (2003).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Гілберт, Дж. Дж. Харчові ніші планктонних коловерток: диверсифікація та наслідки. Лімнол. океаногр. 67, 2218 – 2251 (2022).

    Стаття  Google Scholar 

  • Han, M. та ін. Розподіл мікропластику в поверхневих водах нижньої течії Хуанхе біля естуарію. наук. Повне середовище. 707, 135601 (2020).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Фан, Ю. та ін. Просторова динаміка мікропластику в районі міської річкової мережі. Вода Res. 212, 118116 (2022).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Janakiraman, A., Naveed, MS & Altaff, K. Вплив побутових стічних вод на чисельність коловерток в гирлі Адьяру. Міжн. J. Environ. Sci. 3, 689 – 696 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Cai, H., Chen, M., Du, F., Matthews, S. & Shi, H. Розділення та збагачення нанопластиків у зразках навколишньої води за допомогою ультрацентрифугування. Вода Res. 203, 117509 (2021).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Нігамацянова, Л. та Фахруллін, Р. Темнопольна гіперспектральна мікроскопія для виявлення та ідентифікації мікропластику та нанопластику без міток in vivo: a Caenorhabditis Елеганс дослідження. навколишнє середовище. Забруднення. 271, 116337 (2021).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Stojicic, S., Zivkovic, S., Qian, W., Zhang, H. & Haapasalo, M. Розчинення тканин гіпохлоритом натрію: вплив концентрації, температури, перемішування та поверхнево-активної речовини. Ж. Ендод. 36, 1558 – 1562 (2010).

    Стаття  Google Scholar 

  • Шопіне, Л., Формоза, К., Ролс, М. П., Дюваль, Р. Е. та Даг, Е. Зображення поверхні живих клітин і кількісна оцінка її властивостей із високою роздільною здатністю за допомогою АСМ у режимі QI™. Мікрон 48, 26 – 33 (2013).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • де Вега, Р. Г. та ін. Характеристика мікропластику та одноклітинних водоростей у морській воді шляхом націлювання на вуглець за допомогою одночастинкової та одноклітинної ІСП-МС. анальний Чим. Acta 1174, 338737 (2021).

    Стаття  Google Scholar 

  • Подар М. та ін. Глобальна поширеність і розподіл генів і мікроорганізмів, залучених до метилювання ртуті. Наук. Адв. 1, e1500675 (2015).

    Стаття  Google Scholar 

  • Часова мітка:

    Більше від Природа нанотехнології