综述:塑料废弃物中暴露于毒素及其健康风险的综合评估:挑战、缓解措施与政策干预

【字体: 时间:2025年06月18日 来源:Waste Management Bulletin CS2.9

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  这篇综述系统探讨了塑料废弃物释放的毒素(如邻苯二甲酸盐、双酚A/BPA、二噁英、呋喃和重金属)对生态系统与公共健康的威胁,揭示了其通过环境介质(水、土壤、空气)和食物链的生物累积机制。文章重点分析了内分泌干扰、致癌性及呼吸系统疾病等健康风险,并评估了化学回收(回收率高达97%)、生物降解技术(10小时降解90% PET)等创新方案的潜力,同时强调政策干预(如生产者责任延伸/EPR)在低收入国家实施面临的挑战。

  

塑料废弃物毒素:类型、生物累积与环境健康影响

邻苯二甲酸盐与双酚A(BPA)
作为塑料增塑剂和单体,邻苯二甲酸盐和BPA通过食品包装、医疗器械等产品持续释放。研究表明,波兰垃圾填埋场渗滤液中邻苯二甲酸盐浓度超303 μg/L,而中国河流中BPA水平达12 μg/L。这些化合物模拟雌激素,与男性精子质量下降、女性生殖系统癌症风险升高显著相关,尤其对孕妇和儿童等敏感人群构成威胁。

二噁英与呋喃
含氯塑料(如PVC)在露天焚烧时生成这类持久性有机污染物(POPs)。瑞典土壤中二噁英毒性当量(TEQ)超1000 ng/kg,远超WHO限值。其通过激活芳香烃受体(AhR)引发氯痤疮、免疫失调,并在北极等偏远地区通过大气沉降累积,凸显全球污染扩散特性。

重金属与微塑料
铅(Pb)、镉(Cd)等作为塑料添加剂,在加纳电子垃圾回收场周边检出极高浓度。微塑料(<5 mm)和纳米塑料(<100 nm)吸附多环芳烃(PAHs)等污染物,韩国研究显示纳米塑料可穿透血脑屏障引发神经炎症。

缓解挑战与技术革新
先进回收技术
德国化学解聚技术实现PET单体97%回收率,而法国开发的PET酶10小时内降解90%塑料。但高成本限制其在低收入国家的应用。

生物塑料与微生物降解
全球生物塑料产能预计2028年达740万吨,聚羟基脂肪酸酯(PHA)在海洋环境中完全降解。微生物如Ideonella sakaiensis通过PETase/MHETase酶系分解PET,工程菌株效率提升31%。

政策案例与未来方向
肯尼亚禁塑令使塑料袋使用减少90%,挪威押金制实现塑料瓶95%回收率。然而,全球仅9%塑料被回收,凸显需加强国际公约(如巴塞尔公约)执行,并投资低收入国家废弃物管理基础设施。

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