海岸环境中微塑料与重金属的耦合迁移机制及生态风险研究

【字体: 时间:2025年08月06日 来源:Process Safety and Environmental Protection 7.8

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  这篇综述揭示了海岸环境中微塑料(MPs)与重金属(HMs)的交互作用机制,通过原子吸收光谱(AAS)和傅里叶变换红外光谱(FTIR-ATR)检测技术,发现沉积物中Cr、Ni、Mn等重金属与MPs呈显著正相关(r>0.1),证实MPs通过表面络合、静电吸附等物理化学作用成为重金属载体,对海洋生态和人类健康构成复合威胁。

  

Highlight

海岸环境中微塑料(MPs)与重金属(HMs)的交互作用机制是当前环境科学前沿课题。本研究通过多维度分析揭示了这两种污染物的耦合效应及其生态影响。

Heavy metals concentration in beach environment

海水中的重金属

数据显示,孟加拉科克斯巴扎尔海滩海水中锰(Mn)浓度最高(0.868–1.151?μg/g),锌(Zn)、铜(Cu)次之。值得注意的是,砷(As)浓度虽低(0.001–0.002?μg/g),但其生物累积潜力不容忽视。

沉积物中的重金属

海滩沉积物中铅(Pb)、铬(Cr)、铁(Fe)浓度惊人,最高达66230?μg/g,远超《海滩沉积物质量标准》(BSWQS)。这种"重金属库"效应可能通过食物链产生级联生态风险。

Discussions

全球海滩污染比较显示,MPs作为"重金属特洛伊木马"的特性具有普适性。其大比表面积(>5?mm2/mg)和表面官能团为重金属吸附提供了理想位点,特别是聚苯乙烯(PS) MPs表现出显著的选择性吸附行为。

Limitations of the study

当前AAS和FTIR-ATR技术对纳米级MPs(nanoplastics)的检测存在灵敏度局限,且缺乏活体生物累积实验数据。这些方法学缺口为未来研究指明了方向。

Conclusion and outlook on future research

本研究构建了MPs-HMs复合污染的理论框架,建议未来重点探索:1) MPs表面老化对重金属解吸的影响;2) 肠道微生物介导的复合毒性机制;3) 基于生物可降解材料的修复策略。

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