来源:《水研究》
弗吉尼亚理工大学研究揭示,水中纳米塑料能显著增强由大肠杆菌和铜绿假单胞菌等构成的生物膜,使其更厚、机械强度更高且更耐消毒剂。同时,纳米塑料会激活原噬菌体,引发细菌-噬菌体动态变化,并刺激细菌动用CRISPR系统防御。这预示着纳米塑料可能加剧水处理与输配系统中的微生物风险,间接威胁公共健康。
来源:《水研究》
弗吉尼亚理工大学研究揭示,水中纳米塑料能显著增强由大肠杆菌和铜绿假单胞菌等构成的生物膜,使其更厚、机械强度更高且更耐消毒剂。同时,纳米塑料会激活原噬菌体,引发细菌-噬菌体动态变化,并刺激细菌动用CRISPR系统防御。这预示着纳米塑料可能加剧水处理与输配系统中的微生物风险,间接威胁公共健康。
来源:《危险材料杂志》
国立台湾大学的研究发现,环境中常见的聚苯乙烯纳米塑料与防腐剂丁基对羟基苯甲酸酯即使各自处于安全浓度(NOAEL),混合暴露仍会对模式生物秀丽隐杆线虫造成显著的跨代生殖损害,影响可持续四代。这种危害通过诱发亲代氧化应激,并改变组蛋白H3K4三甲基化这一关键表观遗传标记进行传递。研究表明,现有基于单一物质的化学安全评估可能严重低估实际环境中污染物混合暴露的长期风险,强调了在环境风险评估中考虑混合物效应及跨代影响的重要性。
来源:《环境研究》
英国普利茅斯大学研究发现,直径小至百万分之一厘米的纳米塑料颗粒可在种植过程中被作物吸收并积累于可食用部位。在水培实验中,纳米塑料穿透萝卜根部凯氏带屏障,5天后约5%的颗粒进入根系,其中25%迁移至可食用块根,10%进入叶片。该研究首次揭示纳米塑料通过农作物进入食物链的新途径,呼吁全球关注其对食品安全和人体健康的潜在风险。