
由Jin Ling(左)主持的研究是工程和环境环境的助理教授,杆上的医学技术与科学系宣布了由塑料废物附加的微生物群落造成的生态伤害。
香港中国日报,香港理工大学研究团队发现,塑料废物附在塑料废物上的微生物群落可能会带来严重的生态损害。相关研究结果已发表在跨学科国际杂志“创新”中。
目前,每年在全球范围内形成大约4亿吨塑料废物,到今天为止,总金额已达到70亿吨,其中不到10%的回收利用了,在环境中累积了80%。塑料球由各种Ibang化合物组成,这些化合物为微生物提供丰富的营养,其微生物生物量不仅仅是天然EN环境。研究表明,1克塑料海废物的微生物生物量比1000升海水高10倍。
由香港理工大学民用和自然科学和科学信息部助理教授Jin Ling主持的研究小组审查了淡水,海水和地面环境中塑料和自然微生物环境的例子。研究发现,环境中塑性和微生物之间微生物的共存类型和模式存在显着差异。其中,塑料微生物群落由特定的微生物组成,本质上具有较弱的共生性。
与自然环境中的微生物群落相比,塑料具有更重要的腐烂有机化合物的能力,这可能会增加温室气体泄漏并加速碳循环。尤其是在水上系统中,有一个大的可能会干扰氮循环的塑料细菌数量,该细菌将释放有害物质,例如亚硝酸盐和一氧化二氮。此外,威胁人类健康,动物和植物的塑料病原体已经显着增加,包括环境系统中不存在的某些类型,表明塑料可以使病原体通过各种生态系统穿梭。
金·林(Jin Ling)教授说:“塑料废物和随附的微生物群落可以与不同的媒介(例如水或空气流动,破坏微生物物种的自然分布)进行长距离,此外,病毒还可以生存病毒的传播,甚至会导致物理和化学物质影响。但是现在我们应该注意塑料区域所带来的微生物威胁。
该团队强调,评估塑料间微生物群落对生态学的影响很重要,并预测潜在风险它带有。可以预期,将监测各种生态系统,地区和国家之间相交的各种研究结果,例如土地监测,实验和计算模型,轨迹流动,运输动力学和塑料相交。 “这是一项复杂但可行的任务,需要与国际和Interdit进行广泛的合作是使用高级技术,例如地理信息系统(GIS),遥感和通过物联网(IoT)连接的纳米传感器(IOT),关键是在各个领域稳定研究方法,并建立同一和汇总的全球数据共享和汇总的观点。”
该团队正在积极与全球合作伙伴合作。他们使用了有关塑料废物转移和积累的现有研究,以产生新的模型,以评估和计算塑料污染对微生物的影响。该模型基于现有的塑料存在数据和未来放电esti配偶,并通过模拟实验证明。
金教授补充说:“塑料的严重程度在地理位置上有所不同,并且与人类活动,环境开发和管理区域密切相关。通过绘制和监测塑料废物附加的微生物的先进方法,因此在关键领域进行了更准确的风险测试和目标干预措施。
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