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          冰凍圈地區(qū)微塑料研究獲進(jìn)展

          來源:西北生態(tài)環(huán)境資源研究院 2142 2022-05-20

            顆粒在線訊:微塑料通常指尺寸小于5 mm的塑料纖維、薄膜、碎片、微球等。微塑料具有質(zhì)量輕、體積小、不易分解等特性,在水體、土壤、沉積物、大氣等環(huán)境中廣泛分布,帶來潛在的氣候環(huán)境影響,被認(rèn)為是全球重要的環(huán)境污染問題之一。南北極以及青藏高原等典型冰凍圈地區(qū)通常遠(yuǎn)離人類活動(dòng)密集區(qū),是探究污染物來源、傳輸以及影響的天然實(shí)驗(yàn)室。特別是微塑料在冰凍圈地區(qū)的分布特征以及遷移轉(zhuǎn)化過程的研究,逐漸成為冰凍圈化學(xué)研究的新領(lǐng)域。 

            中國科學(xué)院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院冰凍圈化學(xué)與環(huán)境研究團(tuán)隊(duì)針對(duì)微塑料在冰凍圈地區(qū)的特征及其來源等進(jìn)行研究(圖1),并取得系列成果。研究基于青藏高原表土樣品的分析,揭示出高原表土中微塑料平均豐度為47.12個(gè)/kg(范圍:5-340個(gè)/kg),高值出現(xiàn)在距離城鎮(zhèn)較近的地區(qū),如拉薩、那曲和林芝等(圖2)。與其他地區(qū)土壤中微塑料數(shù)據(jù)相比,青藏高原表土中微塑料含量相對(duì)較低;纖維占檢測(cè)到的微塑料顆粒的43.54%,其次是碎片(32.20%)和薄膜(23.78%);微塑料主要成分是聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯和聚苯乙烯;小尺寸微塑料(50-500μm)約占所有微塑料的66%。 

            藏東南地區(qū)德木拉冰川雪坑中微塑料的平均豐度為9.55±0.9個(gè)L-1,主要形態(tài)為塑料纖維和薄膜,尺寸以小于200μm的為主導(dǎo)(圖3)。德木拉冰川微塑料沉積通量約為7640±720至9550±900個(gè) m-2 yr-1,冰川融水輸出量約為5.9±1.3×109至6.6±1.4×109個(gè)yr-1,表明該冰川融水可能是下游水生生態(tài)系統(tǒng)中微塑料的重要來源。同時(shí),模擬結(jié)果表明,藏東南冰川區(qū)微塑料主要來源于大氣遠(yuǎn)距離傳輸。 

            科研團(tuán)隊(duì)基于全球不同冰凍圈地區(qū)(包括南北極、青藏高原、阿爾卑斯以及安第斯山等區(qū)域)微塑料的研究,系統(tǒng)總結(jié)了雪冰中微塑料研究的方法以及分布特征(圖1)。對(duì)雪冰采樣、預(yù)處理和微塑料識(shí)別方法的總結(jié)表明,由于目前缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的采樣流程與檢測(cè)方法,使雪冰中微塑料的豐度、尺寸分布、形狀和聚合物組成呈現(xiàn)顯著差異。在北極和南極地區(qū),海冰及其上覆積雪對(duì)微塑料的臨時(shí)儲(chǔ)存、傳輸和釋放尤為重要;陸地積雪和山地冰川中微塑料的研究則強(qiáng)調(diào)了大氣傳輸?shù)闹匾浴G嗖馗咴?、安第斯山脈、阿爾卑斯山等冰川區(qū)域,被認(rèn)為是中低緯度地區(qū)人類活動(dòng)排放的微塑料的重要匯,冰芯微塑料記錄也可為探究人類活動(dòng)污染物的歷史變化提供新見解(圖4)。同時(shí),近期研究發(fā)現(xiàn)微塑料具有吸光特性,其對(duì)冰凍圈消融的氣候環(huán)境影響亟待深入研究,冰凍圈地區(qū)微塑料對(duì)碳循環(huán)的潛在影響也亟待進(jìn)一步加強(qiáng)研究。該研究進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了大氣傳輸是微塑料傳輸進(jìn)入偏遠(yuǎn)冰凍圈地區(qū)的重要途徑;海冰及其上覆積雪中微塑料隨洋流的遷移是北極和南極地區(qū)微塑料傳輸?shù)闹匾緩健?nbsp;

            同時(shí),研究系統(tǒng)總結(jié)了大氣微塑料采樣方法、前處理方法、檢測(cè)分析以及模式模擬,梳理了不同地區(qū)大氣微塑料豐度及其分布情況(圖5),指出不同采樣與檢測(cè)分析方法對(duì)塑料特征影響較大。亟需進(jìn)一步加強(qiáng)在青藏高原等偏遠(yuǎn)地區(qū)進(jìn)行大氣微塑料的研究,是認(rèn)識(shí)微塑料全球循環(huán)的關(guān)鍵過程。 

            近日,相關(guān)研究成果發(fā)表在Earth-Science Reviews、Environmental Pollution、Science of the Total Environment等上。相關(guān)工作由西北研究院、蘭州大學(xué)、華東師范大學(xué)、暨南大學(xué)以及英國斯特拉斯克萊德大學(xué)等共同完成。研究工作得到國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金、第二次青藏高原綜合科學(xué)考察研究、中科院“西部之光”人才培養(yǎng)計(jì)劃及西北研究院冰凍圈科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室資助課題等的支持。 

          全球冰凍圈地區(qū)微塑料研究分布圖

          圖1.全球冰凍圈地區(qū)微塑料研究分布圖

          青藏高原表土中微塑料豐度分布圖

          圖2.青藏高原表土中微塑料豐度分布圖(Yang L et al., 2022, SOTE)

          藏東南德木拉冰川雪坑中微塑料尺寸、顏色、形狀以及化學(xué)組成特征及其豐度的垂直分布

          圖3.藏東南德木拉冰川雪坑中微塑料尺寸、顏色、形狀以及化學(xué)組成特征及其豐度的垂直分布(Wang Z et al., 2022, EP)

          典型冰凍圈地區(qū)微塑料傳輸以及遷移轉(zhuǎn)化過程及其潛在的氣候環(huán)境影響示意圖

          圖4.典型冰凍圈地區(qū)微塑料傳輸以及遷移轉(zhuǎn)化過程及其潛在的氣候環(huán)境影響示意圖(Zhang Y et al., 2022, ESR)

          全球大氣微塑料研究站點(diǎn)及其分度分布

          圖5.全球大氣微塑料研究站點(diǎn)及其分度分布(Luo X et al., 2022, SOTE)

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