编辑:分析方法的分析和监测纳米/塑料微粒污染
- 1德保罗大学et des支付de l 'Adour e2 UPPA, CNRS, IPREM, UMR 5254年,法国的保罗
- 2大学地质系和Geoenvironment雅典,雅典,希腊
- 3海洋科学学系Kristineberg海洋研究站,Fiskebackskil、瑞典哥德堡大学
- 4UMI3376 TAKUVIK,魁北克市,加拿大的QC
编辑的研究课题
分析方法的分析和监测纳米/塑料微粒污染
环境影响评价纳米和塑料微粒是最大的环境挑战。的确,塑料的大量消费导致的发生细微的和submicronic塑料粒子在几乎所有环境隔间(水、空气、土壤、食物、接口…)。从环境风险评价的角度来看,发展新的分析策略能够探测、识别和量化nano,塑料微粒在低浓度范围广泛的环境矩阵是必需的。然而,分析和监测纳米/塑料微粒污染是由于几个原因特别具有挑战性。首先,必须开发专用的和复杂的样品制备过程,因为使用的分析技术分析常用的无机纳米粒子是不简单的。其次,塑料粒子之间存在大的研究课题调节粒子的命运的理化性能,如密度、孔隙度、写作。在塑料表面附着的微生物和生物膜增长进一步复杂化的环境命运和反应性塑料粒子,在分析之前需要复杂的样品处理。因此,升级现有或开发新方法和分析策略量化的数字和物理化学性质的纳米和塑料微粒在环境中是至关重要的。
在这种背景下,当前研究课题”分析方法的分析和监测纳米/塑料微粒污染”专注于提供全球最新的分析策略概述开发来填补这一缺口的分析在不同环境中的纳米/塑料微粒。研究课题包括3条原始研究和一个方法,总结如下:
在第一个原始研究的文章,Goedecke et al。调查了发生和质量分数的塑料微粒市政污水处理厂(WWTP)废水好几天在冬季和夏季。为此,作者应用的分级过滤废水通过使用三种不同网格大小(500、100和50µm)。这种方法可以获得1 m的代表性样本册3各种类型的废水。用于检测目的,干悬浮颗粒物的塑料微粒质量分数测定热提取desorption-gas色谱/质谱(TED-GC / MS)。第一次TED-GC /女士是用于测定塑料微粒质量分数没有以前需要额外的样品预处理。此外,塑料微粒的识别是通过筛查GC / MS中的特定标记数据。聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)和聚丙烯(PP)与聚合物中确定废水样品质量显著不同5 - 50毫克−3根据抽样,季节和大小类。例如,PE, PS, PP在夏天发现了,而在冬天的日子里只发现PE, PS。这种方法可以应用在常规快速测定WWTP塑料微粒释放到环境中。
第二个原始研究的文章描述了一种新方法摄取塑料微粒通过桡足类新的检测1μm大小限制,开发的延伸等。作者利用荧光显微镜和拉曼显微镜数字化识别小塑料微粒(< 10µm)桡足动物Eurytemora亲近种收集在塞纳河河口(法国)。首先,显微数字化起诉确认摄入三种类型的塑料微粒(聚乳酸(PAL), PS, PP)与尼罗红标签。之后,作者试图对这种方法与拉曼显微镜。这样做,第一个临界点是开发一个消化的协议能够提取完整的聚合物降解的生物。为此,他们开发了一个基于使用酶消化蛋白酶K加上ultra-sonication。因为黑人聚碳酸酯(PC)膜过滤器的使用诱导塑料微粒的一个重要背景荧光在拉曼识别与尼罗红染色,作者提出了一个替代方法。用氧化铝过滤器取代经典的染色法观察stereomicroscopic放大镜允许达到大小限制为桡足类塑料微粒检测1µm。最后,开发方法应用于桡足类收集在自然环境中,在平均0.28塑料微粒桡足动物中被确认。
第二个原始研究的文章Gondikas et al。探索取样、样品处理和分析技术测量船油漆纳米塑料微粒在海水,在瑞典海岸码头内。考虑到粒子数字预计将增加呈指数减小粒径,作者使用抽样技术的组合来覆盖大范围的大小。蝠鲼拖网捕鱼是用于颗粒> 300μm原位真空过滤用于捕获粒子> 10µm过滤膜,而滤液也收集< 10µm占颗粒。自动显微镜程序被用来避免运营商偏见。光学显微镜与标准形状和颜色生产大尺寸的快速筛选和分类分数。自动光和扫描电镜程序应用于中等大小分数(10 - 300µm),而单粒子ICPMS被用来测量细粒级(< 10µm)。比较不同的识别标准分析方法结合使用。颜色是用来确定船油漆塑料微粒时,粒子数量的增加趋势渔船数量是观察,然而,分析仅限于颜色站从自然的颜色(例如,明亮的红色和蓝色)。使用金属含量作为识别标准,缩小分析集中防污涂料粒子,造成更高的环境风险。然而,额外的标准需要适用于消除其他人为或自然来源。研究得出结论,相关显微镜方法结合了视觉外观和金属含量提供了一个有前途的方向。
最后,在文章的方法描述了新的塑料微粒提取策略李等人。作者提出一个新颖的应用程序能够有效地我)分解的稳定的有机组织香蕉虾(中国对虾merguiensis),和(二)隔离塑料微粒从消化道不改变它们的属性。5治疗(酸、碱、氧化剂、酶消化和微波氧化剂)和7参考聚合物(聚酰胺(PA)、聚乙烯、聚酯(PES)、PP、PS、聚氯乙烯(PVC)和人造丝)进行了测试。微波氧化剂消化显示最好的塑料微粒提取和量化的结果。此外,该方法实现了消化效率高(> 90%的回收率上升塑料微粒)和令人满意的视觉评估,以最小的大小,形状,和傅里叶变换红外(FTIR)光谱变化对于所有聚合物除了人造丝。最后,它被成功地应用于瓦解p .内壁merguiensis消化道。
作者的贡献
所有作者列出了一大笔,直接和知识贡献的工作,批准发布。
的利益冲突
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关键词:塑料微粒,nanoplastics (NPs)、污染、环境、水
引用:Jimenez-Lamana J, Gondikas,马特K和Gigault J(2023)编辑:分析方法的分析和监测纳米/塑料微粒污染。前面。环绕。化学。4:1191236。doi: 10.3389 / fenvc.2023.1191236
收到:2023年3月21日;接受:2023年3月22日;
发表:2023年3月29日。
编辑和审核:
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*通信:哈维尔·Jimenez-Lamanaj.jimenez-lamana@univ-pau.fr