主要观点总结
本文介绍了南开大学环境科学与工程学院联合国内外研究机构在植物吸收大气微塑料的研究中取得的突破性成果。该研究成功观测了真实环境中植物叶内被吸收的微塑料颗粒,揭示了微塑料可由叶片气孔吸收并积累在毛状体中,提出了叶片吸收大气微塑料是进入食物链和人体的主要途径。研究团队采用多种技术定量表征了树叶中的微塑料污染水平,并报道了蔬菜中的微塑料浓度水平。该研究成果为污染物的管理政策制定提供了科学依据,是我国在新污染物研究领域的又一引领性成果。
关键观点总结
关键观点1: 研究背景与意义
随着微塑料污染的日益严重,研究其进入食物链和人体的途径变得至关重要。该研究填补了植物叶片对大气微塑料吸收行为的研究空白,为我国在新污染物研究领域取得引领性成果。
关键观点2: 研究成果与贡献
研究团队成功观测了植物叶内被吸收的微塑料颗粒,揭示了叶片吸收微塑料的机制,并明确了其是微塑料进入食物链和人体的主要途径。定量表征了树叶和蔬菜中的微塑料污染水平,为污染物管理政策制定提供了科学依据。
关键观点3: 研究方法与手段
研究团队采用质谱、高光谱、原子力显微镜-红外光谱联用等检测技术,结合野外调查与实验室模拟研究,定量表征了树叶中的微塑料污染水平。
关键观点4: 研究团队与平台
南开大学环境科学与工程学院联合国内外研究机构开展研究,拥有环境科学首批国家重点学科等科研平台,并在新污染物研究方面积淀深厚。
正文
,
可
为污染物的管理政策制定提供科学依据
。
植物吸收是很多污染物进入食物链的重要途径。植物可通过根系吸收土壤中的微塑料,但其向上运输效率较低,对地上可食部分的贡献有限。大气中的微塑料污染广泛存在,如能被植物叶片直接吸收,将导致更直接的污染生态风险。南开大学的新污染物研究团队立足环境科学学科,结合地学、生态学与分析化学的方法和前沿技术,针对植物叶片对大气环境中微塑料的潜在吸收行为开展
野外
调查与实验室模拟研究。
图
1 天津
地区
大气、树叶和蔬菜中的目标
微塑料
浓度
研究团队
选择涤纶生产企业与垃圾填埋场等典型区域,采用团队创建的
“化学解聚
-
单体化合物质谱检测
”等技术定量表征树叶中聚对苯二甲酸乙二醇酯
(PET)
和聚苯乙烯
(PS)
微塑料及塑料低聚物的污染水平。发现部分植物叶片中PET和PS聚合物的浓度最高可达10^4 ng/g,且与叶片生长时间、叶片气体交换能力和大气污染水平具有显著相关性。采用高光谱成像
(HSI)