喝瓶装水=喝塑料?
近日,美国加利福尼亚大学魏敏教授团队的一项研究在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表,研究团队通过新型显微镜及计算机技术,对市面上常见的三种瓶装水进行了测试。
(截图源自:PNAS)
测试结果发现:每升瓶装水中平均含有高达24万个塑料颗粒,其中90%属于纳米级塑料颗粒【1】。
研究人员对七种最常见的塑料:尼龙66(PA)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)进行检测,发现包括尼龙、PET在内的6种常见的生活塑料在美国三大瓶装水品牌中均有检出。
此外,不同品牌中的塑料种类和含量都大不相同。
这与不同品牌的包装、生产方式、水源地有着直接关联,如:品牌A、B中的塑料颗粒主要来自于水生产过程中使用的离子交换树脂骨架与反渗透膜材料中的PS和PA;而C品牌水中检出较多的颗粒则为瓶身中的PET;其余一些塑料颗粒的检出量则与水源地本身的塑料污染水平相当。
什么?不可逆危害?
此次在瓶装水中发现的纳米塑料颗粒与目前主流所说0.1微米到5毫米的“微塑料颗粒”不同,它有着小于100纳米的尺寸,即其中最大的颗粒也仅仅约是我们头发丝的1/70的大小。
这些微小的颗粒可以通过我们体内的生物屏障,通过呼吸系统或者消化系统进入血液当中,甚至突破血脑屏障、胎盘屏障进入人类大脑与胎儿体内【2】,引起毒性效应。
根据2023年杜克大学在《科学进展》(Science Advances)发表的一项通过对小鼠的体内实验研究表明,纳米塑料颗粒进入大脑后会引发大脑中的α-突触核蛋白聚集,促进“α-突触核蛋白”的原纤维形成和复制,进而导致帕金森等神经性疾病的发生【3】。
虽然科学家尚未确定纳米塑料对人类大脑的影响程度,也还没有足够的证据证明摄入纳米塑料会直接导致人类健康问题。但微塑料作为一类引起全球关注的、影响公众健康和环境问题的有害物质,长期接触可能会对生态系统和人类健康造成不可逆的危害,这一点是相对明确的。
因此,当前全球主要的化学品管理法规欧盟 REACH中强调加强对纳米物质的注册管理和风险评估,旨在更好应对纳米物质的特殊性。
应对全球塑料污染挑战
全球化的今日,塑料污染早已成为全球重点关注的问题之一,例如微塑料污染被发现普遍存在于环境中的几乎所有地方,甚至人类生物样本中【4】。
对此,近些年包括欧盟在内的一些西方发达国家先后出台了包括“微塑料限制令”、“微塑料排放管控”等法案,试图减少微塑料的排放。
(图片源自:Environ. Sci. Technol.)
据《环境科学与技术》(Environ. Sci. Technol.)2023年6月的一篇研究显示:与冷藏或常温使用相比,微波加热会导致塑料降解,微塑料和纳米塑料颗粒释放到食品中的数量最高,每平方厘米容器中会释放出超过20亿个纳米塑料和400万个微塑料【5】。因此,建议在日常生活中,尽量避免使用塑料容器来加热或盛放热食物,以减少塑料对食品的污染。
对企业而言,面对日益严峻的环保要求,应尽早规划产品设计转向绿色发展方向,减少可能的一次性塑料使用。
同时需要注意的是,此次表征仪器和方法的进步或许意味着在不远的将来,REACH法规当前因为现有仪器精度限制而规定的“微塑料限制令”的尺寸下限(0.1微米)可能会进一步下降至纳米级别。
最后,作为地球村的一员,我们每个人都应积极承担起环保责任,从源头减少一次性塑料制品的使用。其次在必须使用的场合,应当尽量避免其处于阳光直射、高温等易于分解老化的环境中。
本文参考文献:
【1】 Qian, N.; Gao, X.; Lang, X.; Deng, H.; Bratu, T. M.; Chen, Q.; Stapleton, P.; Yan, B.; Min, W. Rapid Single-Particle Chemical Imaging of Nanoplastics by SRS Microscopy. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2024, 121 (3), e2300582121. https://doi.org/10.1073/pnas.2300582121.
【2】Fournier, S. B.; D’Errico, J. N.; Adler, D. S.; Kollontzi, S.; Goedken, M. J.; Fabris, L.; Yurkow, E. J.; Stapleton, P. A. Nanopolystyrene Translocation and Fetal Deposition after Acute Lung Exposure during Late-Stage Pregnancy. Part Fibre Toxicol 2020, 17 (1), 55. https://doi.org/10.1186/s12989-020-00385-9.
【3】 Liu, Z.; Sokratian, A.; Duda, A. M.; Xu, E.; Stanhope, C.; Fu, A.; Strader, S.; Li, H.; Yuan, Y.; Bobay, B. G.; Sipe, J.; Bai, K.; Lundgaard, I.; Liu, N.; Hernandez, B.; Rickman, C. B.; Miller, S. E.; West, A. B. Anionic Nanoplastic Contaminants Promote Parkinson’s Disease–Associated α-Synuclein Aggregation. SCIENCE ADVANCES 2023.
【4】Zhang, Q.; Xu, E. G.; Li, J.; Chen, Q.; Ma, L.; Zeng, E. Y.; Shi, H. A Review of Microplastics in Table Salt, Drinking Water, and Air: Direct Human Exposure. Environ. Sci. Technol. 2020, 54 (7), 3740–3751. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b04535.
【5】Hussain, K. A.; Romanova, S.; Okur, I.; Zhang, D.; Kuebler, J.; Huang, X.; Wang, B.; Fernandez-Ballester, L.; Lu, Y.; Schubert, M.; Li, Y. Assessing the Release of Microplastics and Nanoplastics from Plastic Containers and Reusable Food Pouches: Implications for Human Health. Environ. Sci. Technol. 2023, 57 (26), 9782–9792. https://doi.org/10.1021/acs.est.3c01942.
相关阅读:
事关氟化工企业!欧盟F-GAS修订公布:重大变化、新法适用、条文解读来了