Connect with us

Технологии

Вездесущий невидимый враг: ученые рассказали, как обезопасить себя от микропластика

Published

on

Микропластик все сильнее проникает в каждый аспект нашей жизни, доходя до абсурдных ситуаций, когда мы буквально дышим им и едим его. Однако, каким бы неотвратимым не казалось его проникновение, существуют способы борьбы с ним.

Пластиковое загрязнение просочилось практически во все сферы современной жизни, проникая в экосистемы, запасы продовольствия и даже в человеческие тела. Оно существует в местах, которые когда-то считались нетронутыми — на нетронутых горных вершинах, в отдаленных океанских глубинах и даже в самом воздухе. Но хотя масштабы проблемы пугают, она не является непреодолимой, пишет CBC.

Согласно отчету Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в мире ежегодно образуется около 400 миллионов тонн пластиковых отходов, причем примерно 85% из них попадают на свалки, в мусоросжигательные печи или напрямую загрязняют окружающую среду. Большая часть этих отходов в конечном итоге распадается на микропластик — крошечные фрагменты размером менее пяти миллиметров.

Эти частицы поступают из самых разных источников: синтетических тканей, упаковки для продуктов питания, краски и даже средств личной гигиены. В документальном фильме “Пластиковые люди”, входящем в программу “Природа вещей”, научный журналист Зия Тонг и исследовательница микропластика Мэри Косут проверили, насколько глубоко проникли эти частицы в нашу повседневную жизнь, обнаруживая их в домашней пыли, питьевой воде и даже в собственном теле.

Микропластик — это не просто неприятность для одной лишь окружающей среды: он был обнаружен в легких, кровотоке, плаценте и даже в тканях мозга. Ученые выяснили, что люди могут неосознанно проглатывать до пяти граммов пластика в неделю — эквивалент целой кредитной карты.

К числу наиболее опасных загрязнителей относятся фталаты и бисфенол А (BPA), которые могут нарушать работу эндокринной системы и связаны с проблемами фертильности, ожирением и раком. Пит Майерс, главный научный сотрудник Environmental Health Sciences, описывает микропластик как “транспортный механизм” для вредных химических веществ, облегчающий их попадание в организм человека.

Несмотря на эти тревожные данные, исследования их долгосрочного воздействия на здоровье находятся в зачаточном состоянии.

Решение проблемы загрязнения микропластиком требует системных изменений, особенно на правительственном уровне. В настоящее время ЮНЕП работает над международным юридически обязывающим соглашением о загрязнении пластиком, направленным на регулирование производства, использования и утилизации пластика.

Тем временем такие компании, как CTK Bio из Британской Колумбии, Канада, разрабатывают биоразлагаемые альтернативы, включая компостируемые соломинки, которые разлагаются в течение нескольких месяцев, а не хранятся веками. Но пока эти решения не получили широкого распространения, отдельные люди могут предпринять действенные шаги, чтобы уменьшить свой пластиковый след и воздействие пластика.

Простые изменения в образе жизни могут изменить ситуацию. Выбирая одежду из натуральных волокон, таких как хлопок, шерсть и лен, вы можете ограничить попадание синтетических микроволокон в водотоки. По данным природоохранной организации Ocean Wise, стирка синтетических тканей в щадящем режиме с использованием холодной воды снижает выбросы почти на 70%.

На кухне замена пластиковых контейнеров и посуды на стеклянные, из нержавеющей стали или бамбука сводит к минимуму прямое попадание частиц пластика в организм. Аналогичным образом, отказ от использования микробисера в средствах личной гигиены и выбор рассыпного или бумажного чая вместо пластиковых пакетиков может сократить ненужное воздействие.

Учитывая, что каждую минуту покупается более миллиона пластиковых бутылок, а ежегодно используется пять триллионов пластиковых пакетов, небольшие изменения — например, ношение многоразовых сумок, бутылок для воды и контейнеров для еды — могут в совокупности оказать значительное влияние.

Переработанные продукты, которые часто поставляются в пластиковой упаковке и больше времени находятся в контакте с пластиковыми механизмами, обычно содержат больше микропластика, чем цельные продукты. Выбор свежих ингредиентов вместо ультра-обработанных альтернатив может не только улучшить здоровье, но и уменьшить попадание микроскопических частиц пластика в организм.

Хотя микропластик стал неизбежной реальностью для нашего мира, осознанный выбор может помочь сдержать его распространение и защитить как здоровье человека, так и окружающую среду.

Источник: CBC

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Технологии

От кислородного пира до голода: найдено то, что спровоцировало взрыв жизни на древней Земле

Published

on

Новое исследование, проведенное доцентом кафедры геобиологии Лундского университета Эммой Хаммарлунд, предлагает новую теорию о причинах кембрийского взрыва — периода, когда произошло резкое увеличение разнообразия жизни на Земле около полумиллиарда лет назад.

Вместо того, чтобы связывать этот процесс с долгосрочными изменениями в атмосферном кислороде, исследователи предложили, что ежедневные колебания уровня кислорода на мелководном морском дне сыграли решающую роль.

Предполагается, что в те времена в теплых мелководных водах уровень кислорода резко менялся в течение суток. Днем фотосинтез морских водорослей насыщал воду кислородом, но ночью этот кислород быстро потреблялся, что приводило к кислородному голоданию. Этот цикл “пир-голод” создал стресс для ранних животных, заставляя их развивать адаптации к экстремальным условиям. Те животные, которые могли приспособиться, получали конкурентное преимущество, что способствовало их эволюционной диверсификации.

Исследователи использовали компьютерную модель, имитирующую условия на морском дне, чтобы оценить влияние колебаний уровня кислорода на жизнь. Модель показала, что такие колебания могли стать важным стимулом для адаптации животных, создавая физиологические проблемы, которые ускорили эволюционные процессы. Это исследование подчеркивает, что стрессовые условия, которые традиционно считались препятствиями для выживания, могут также быть катализаторами эволюционных инноваций.

Кроме того, разрушение суперконтинента Родиния, которое привело к расширению мелководья, увеличило взаимодействие солнечного света, питательных веществ и жизни, создавая новые экосистемы, способствующие дальнейшему разнообразию видов.

Таким образом, исследование поднимает важный вопрос о том, как экстремальные условия, такие как колебания кислорода, могут сыграть ключевую роль в эволюции и возникновении нового разнообразия жизни.

Источник: Science Alert

Continue Reading

Технологии

Ученый, открывший “темный кислород” на дне океана, игнорировал его почти десятилетия: вот почему

Published

on

В 2013 году профессор экологии морского дна и биогеохимии Эндрю Свитман из Шотландской ассоциации морских наук сделал удивительное открытие.

Во время исследований круговорота углерода на морском дне в Тихом океане он обнаружил, что на глубине 4000 метров с платформы появились пузырьки кислорода. Сначала эта находка показалась настолько необычной, что ученый отложил дальнейшие исследования, считая, что возможно произошла неисправность датчиков.

Однако в 2015 году, вернувшись на то же место, Свитман с командой обнаружил выработку кислорода вместо его потребления, что противоречило научным данным, так как считалось, что кислород на Земле вырабатывается только при помощи солнечного света в процессе фотосинтеза.

Полиметаллические конкреции со дна океана
Фото: Northwestern University

Лишь в 2021 году, благодаря новым методам исследования, ученые смогли подтвердить выработку кислорода без солнечного света на морском дне. Это открытие привело к предположению, что кислород может образовываться благодаря химическим процессам, связанным с полиметаллическими конкрециями, содержащими марганец и другие металлы. Эти элементы, взаимодействуя с морской водой, могут создавать разницу в электрическом потенциале, что, возможно, приводит к расщеплению воды на кислород и водород.

Новое исследование, проведенное в 2024 году, сделало вывод, что кислород, вырабатываемый таким образом, имеет важное значение для экосистем, существующих на дне океана, но ученые еще не полностью понимают, как именно происходят эти процессы и какое значение имеет “темный кислород” для глубоководных экосистем.

Также ученые изучают возможность существования аналогичных процессов на других планетах, где фотосинтез невозможен из-за отсутствия солнечного света, что может повлиять на поиски внеземной жизни. Они также исследуют потенциал темного кислорода как источника энергии для микробных сообществ в глубоководных экосистемах, в частности, в центральной части Тихого океана.

Источник: Science Alert

Continue Reading

Технологии

Зонд Parker дотянулся до Солнца на скорости 692 000 км/ч: аппарат заглянул в атмосферу звезды

Published

on

Солнечный зонд Parker, запущенный NASA, успешно завершил свой 23-й близкий пролет мимо Солнца, приблизившись к звезде на рекордное расстояние в 6,1 миллиона километров.

Во время этого пролета аппарат достиг максимальной скорости в 692 000 км/ч, что является вторым по скорости результатом после рекорда, установленного в декабре.

Пока зонд находится в автономном режиме, его четыре научных прибора продолжают собирать важные данные из внешней атмосферы Солнца, известной как корона. Команда из Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса ожидает, что данные будут переданы на Землю 25 марта.

Пролет стал важным для изучения солнечного ветра и солнечной активности, а ученые продолжают анализировать информацию, собранную в ходе предыдущего близкого сближения. Зонд Parker Solar Probe был запущен в 2018 году и стал первым аппаратом, который подошел так близко к Солнцу. Его миссия направлена на более глубокое понимание солнечных процессов, включая влияние солнечной активности на спутники, земные электросети и безопасность астронавтов.

Из-за экстремальных температур вблизи Солнца зонд оснащен специальным тепловым экраном, который защищает его от перегрева. За свою семилетнюю миссию Parker проведет еще несколько таких близких пролетов, раскрывая новые тайны нашей звезды.

Источник: SciTechDaily

Continue Reading

В тренде