1,什么是微塑料在海洋中

微塑料,指粒径小于5毫米的塑料个体。如今,微塑料的分布区域已遍及地球各个角落,从近岸河口区域到大洋,从赤道海域到南北极,从海洋的表层到大洋的超深渊带,人类都发现了它的踪迹。根据来源,微塑料可分为两类:一类是初生微塑料,其成品就是微塑料粒,例如日化用品中含有的微塑料及塑料微珠在运输过程中泄露进入环境;另一类是次生微塑料,也就是体积较大的塑料垃圾进入自然环境后,经光照、物理、化学及生物降解作用,碎片化形成的微塑料。

什么是微塑料在海洋中

2,用生命来吃鱼150多条鱼75含微塑料啥原因造成的

通过数据可以看得出来在南部海域当中捕捞到的一些野生鱼身体当中都存在微塑料,其中150多条鱼嗯,体内的微塑料含量也达到了75%,人类在食用了这种鱼之后,身体健康也是会受到影响。微塑料在进入到鱼的身体当中,也是会停留在肠胃当中的,容易出现组织炎症,而且也会损害到身体当中的免疫细胞,严重的可能会影响到发育跟伸直,微塑料的体积越小就有着越高的穿透能力。人类在日常生活当中是不会去吃这些塑料的,但是有很多制品当中都存在着微塑料。在经过了研究之后也了解到了微塑料对于人体的伤害,这些鱼类的身体当中存在着大量的微塑料,长期食用也会影响到人类的正常生活。而这个微塑料对于人体的影响也是毁灭性的,完全不能够忽视。有些人群的身体里也是会存在微塑料颗粒的,而且还会进行移动,隐藏在一些器官当中。新西兰海域在污染程度上是比较轻的,亚洲大陆的污染程度也是相当严重。在亚洲大陆附近的海域当中的鱼类也受到了人类的喜欢,虽然国家对于这个事情也在进行大力整治,但并不能够根治污染源。因为越南跟印度等国家的环境也是很脏乱,韩国的一些垃圾也会随着海域飘到各个地区。核废水对于人类的影响也比较严重,为了保护环境,应该减少塑料的使用。微塑料也已经处于无处不在的状态了,无论是在海洋当中还是在生活当中都会存在,人类对于塑料也形成了一种依赖,要积极的进行改善,这样才能够避免影响到健康。微塑料也是会提升人体患上癌症几率的,而且人群也正在年轻化。

用生命来吃鱼150多条鱼75含微塑料啥原因造成的

3,我国海洋微塑料污染总体处于什么水平

生态环境部新闻发言人刘友宾5月31日说,监测表明,与全球其他海域已开展的微塑料调查情况相比,我国海洋微塑料污染总体上处于中低水平,与地中海中西部和日本濑户内海等海域处于同一数量级。在生态环境部当天举行的例行新闻发布会上,刘友宾表示,海洋微塑料是近年来国际社会比较关注的一个新环境问题,对这个问题中国政府高度重视。他说,我国从2016年开始已经组织开展了海洋微塑料的试点监测,初步掌握了我国重点海洋海域和海洋生物体内的微塑料污染情况。我国开展了海洋微塑料的专项研究,2016年“海洋微塑料监测和生态环境效益评估研究”纳入科技部国家重点研发计划海洋环境安全保障专项;2017年国家海洋环境监测中心成立了海洋垃圾和微塑料研究中心,着力开展海洋垃圾和微塑料的污染防治相关技术、方法和管理对策研究。同时,我国积极参与海洋微塑料防治的国际合作交流。海洋中的微塑料是一种粒径很小的塑料颗粒以及纺织纤维,被称为“海洋中的PM2.5”,对海洋生态安全带来风险。联合国环境署等组织呼吁大家共同应对塑料污染这一环境挑战。海洋是生态环境系统的重要组成部分。当天发布的《2017中国生态环境状况公报》显示,2017年,全海域海水符合第一类水质标准的海域面积占中国管辖海域面积的96%。近岸海域水质基本保持稳定,水质级别为一般。近岸海域中,渤海、南海水质一般,黄海水质良好,东海水质差。9个重要河口海湾中,胶州湾和北部湾水质良好,辽东湾水质一般,渤海湾、黄河口、闽江口水质差,长江口、杭州湾和珠江口水质极差。来源:新华网

我国海洋微塑料污染总体处于什么水平

4,海洋鱼类肌肉组织中发现微塑料这和海洋污染有关吗

新西兰国家水事和大气研究所日前发布的一份研究显示,在新西兰周边海域采样的鱼类中,不仅鱼类内脏中有微塑料,甚至肌肉组织中也发现了微塑料成分。这项研究显示,鱼类吞食微塑料后,肠道会出现明显的炎症,影响鱼类消化系统等功能,最终可能影响其生存,损害程度随着微塑料浓度的增加而增加。此外,研究发现微塑料还会通过肠壁进入鱼类肌肉组织,影响其健康,而人类在食用这些鱼肉后,也会不知不觉地摄入微塑料。研究人员下一步将重点研究海洋中最常见的微塑料类型——微纤维对鱼类的长期影响。微塑料通常是指粒径小于5毫米的塑料颗粒。越来越多的证据显示微塑料已对海洋生态环境构成污染。这些废弃物进入食物链后,又会流回人类餐桌,危害人体健康。微塑料按照化学成分可分为聚乙烯、聚苯烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、尼龙等;按照其来源可分为一次来源的工业原料和二次来源的成品塑料;按照其外观可分为颗粒状、纤维状、薄膜状、碎片状等;微塑料也有不同的颜色,如透明、乳白色、蓝色、黄色等。微塑料进入海洋的途径主要有三个:一是陆源输入,其中工业污水、生活污水及垃圾堆放是其主要来源。研究表明,日常生活中每次清洗衣物时可有高达1900多个微塑料纤维产生。此外,污水和垃圾中一些较大的塑料碎片会分解成微塑料,由于其粒径小、密度低不易被污水厂和垃圾处理厂处理从而随污水进入到海洋环境中;二是海边输入,养殖业、渔业及娱乐活动引入的塑料经降解成为微塑料会进入海洋;三是海源输入,海洋中捕鱼、船只运输及海上作业等活动会将微塑料带入海洋。近几年来,科学家们对全球不同海域的微塑料污染现状进行了研究。总体来看,近海和各类海洋中均检测出了不同程度的微塑料污染。且由于风力、洋流、涡流等原因,微塑料进一步在海洋中迁移、重新分布,造成海岸和其支流的微塑料污染。已有研究表明,在北太平洋和北大西洋的亚热带环流区均有大面积的微塑料富集。

5,常见而持久的微塑料是什么为什么它会对北极海冰造成威胁

作者:文/虞子期 在全世界的海洋和海滩中,塑料都是最常见而持久的一种污染物,它的普遍存在更成为了当今 社会 的重要难题之一。虽然,当我们提起塑料垃圾的时候,脑海中往往会浮现出瓶子在大海中漂移的画面,但这些大颗粒的塑料垃圾,不过是海洋污染物的冰山一角。而那些看似不起眼的微塑料垃圾,却构成了这个 社会 难题的重要部分,并随着时间的推移在地球的水域中持续累积,以成为地球沉积层的永久组成部分。那么,可对环境造成极大破坏的微塑料到底是什么,它又与北极海冰的形成和融化方式存在哪些关联? 事实上,微塑料的概念直到2004年才被科学家们提出,遍布于海水中、海底和海底沉积物中的它,同时还被称为大海中的PM2.5。自塑料产品的大规模生产以来,仅有短短数十年的时间,然而,我们地球上的许多陆地和海洋都已积聚了大量的微塑料垃圾。微塑料是对环境造成污染的主要载体之一,这些塑料颗粒的直径一般小于五毫米,并被划分为次生微塑料和初生微塑料两个主要类别。次生微塑料一般形成于大型塑料垃圾的分裂,比如,在物理、化学或生物过程中分裂所导致的体积减小;而初生微塑料则指的是如化妆品这种含有微塑料颗粒,并主要经由污水处理厂等排入水环境中的工业产品。 尽管,它们只占到了人类所丢弃废物总体量的10%左右,但却占据了海岸线堆积碎屑的更大比例。从鸟类和鱼类的肚子,到漂浮大量塑料垃圾的小岛,不管是湖泊还是海洋,微塑料的身影都有据可查且无处不在。对于此类多孔固体物质单位质量所拥有的面积大小,科学家们将其定义为“比表面积”,所以,体积越小的微塑料颗粒拥有更大的比表面积,并具有更强的吸附污染物的能力。比如,已大量存在于环境中的持久性有机污染物,它们与微塑料的相遇会形成有机污染球体,而充当了污染物坐骑一般的微塑料,就在大自然的环境中四处游荡。 如果你以为那些被丢弃到海洋中的微塑料垃圾,并不会对遥远的北极环境造成任何影响,那么,这个认知就大错特错了。这些微小的塑料污染物,并不会一直呆在被丢弃的海域里,而是随着洋流漂移很长的时间和距离,这样的过程会给北冰洋的原始水域带来威胁。随着淡水投入增加、以及资源开发活动和运输量的加剧,科学家们预计,微塑料垃圾的浓度会在北极地区迅速增加。 众所周知,北极海洋的生态系统本身就非常脆弱,因此,关于微塑料在北极地区的积累途径和分布评估,是研究人员们当下最急于完成的事儿。然后,科学家们对微塑料是否可以渗入到北极的海冰结构中,以及它们的渗入方式会是怎样的进行了研究。并最终得出这样的结论:入射到海洋中的太阳辐射,可能会因为微塑料的存在而影响原本的吸收率,从而导致海冰的反照率发生变化。而海冰反射太阳能,正是海冰的关键特性之一,它可以调节大气和海洋之间的热交换过程。 尽管,有时可能会涉及到电磁光谱的某些红外区域,但在一般情况下,反照率主要还是适用于可见光。比如,在天气炎热的夏季,当我们光着脚底走在柏油马路上,便可以最直观的感受到反照率的含义。因为,这样的道路会比混泥土制成的道路具有更低的反照率,黑色的表面可以促使更多的能量被吸收,以及更少的能量被反射。而在海冰热力学中,虽然海冰的反照率要比其他的地球表面高出许多,但被吸收的太阳能在加热表面之后,也可能会使海冰的表面发生融化。 海洋的典型反照率值一般是在0.06左右,而海冰的反照率则会在0.5到0.7之间波动,也就是说,海洋反射进入的太阳辐射只有6%,海冰反射进入的太阳能量则达到了50%到70%,正是因为海冰吸收的太阳能更少,因而才保持了表面的凉爽状态。而雪则具有比海冰更高的反照率,那些被雪覆盖的厚海冰甚至反射了90%的入射太阳辐射,这让海冰得到了很好的隔离,保持低温的它们可以在夏季延迟冰的融化。但随着积雪融化,其表面的反照率会降低至75%左右,于是导致了海冰的融化速度变得更快。 或许你有所不知,海冰的生长和融化也具有年度周期,而海冰反照率值的变化将对这些周期产生重要影响。科学家们对海冰进行了2组微观研究,以验证既定的假设理论是否正确:第一组用于测量光照水平,第二组用于收集海冰样本。在研究人员手动添加了微塑料颗粒之后,检测到了它们在海冰生长过程中所造成的影响。为了试验结果的准确性,在该过程中添加的微塑料浓度并不相同,它们分别是用于对照的0添加颗粒浓度、120个的低浓度颗粒、380个的中浓度颗粒,,以及1200个的高浓度颗粒。 科学家们使用的微塑料跟踪方式,是在冰冻的时候添加一种被称为尼罗红的燃料,因为在荧光灯下,它可以使我们添加进去的微塑料发出特有的光亮。研究人员就是通过这样的方式,观察微塑料如何在海冰的结构中浓缩,即添加进去的微塑料颗粒如何被保留在冰基层中。从观察结果来看,虽然海冰的生长速度并不会受到微塑料的影响,但在具有中浓度和高浓度的微塑料的微观海冰世界里,我们观察到的海冰反照率发生了较为明显的变化。简而言之,对于微塑料浓度较高的区域、或是那些面临微塑料浓度增加的区域,科学家们认为海冰的特性很可能会因此而发生变化,而这样的变化则会进一步导致海冰的反照率、光化学,以及光生物过程受到影响。

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