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2018.10.23

海塑碎片新去向 藉食物鏈進入生物體內

環保署2018925日公布國內塑膠微粒含量首次調查結果,包括海水、自來水、海灘與貝類在內,大部分的樣品中都含有塑膠微粒



海塑碎片新去向 藉食物鏈進入生物體內

環保署2018年9月25日公布國內塑膠微粒含量首次調查結果,包括海水、自來水、海灘與貝類在內,大部分的樣品中都含有塑膠微粒,自來水中檢出塑膠皆為纖維狀,每公升為0至6根,遠低於瓶裝水的檢出量;海水中的微型塑膠數量為每1000公升有1000至1萬8500個,沙灘砂礫則是每公斤26至2400個,養殖及野生貝類為每公克0.2至5.2個。這些微型塑膠的材質以PP、PE、PS為主,來源多是常見的塑膠用品,例如寶特瓶、塑膠袋、瓶蓋、吸管、塑膠飲料杯及各種人造纖維產品等裂解後在環境中停留達千百年,環保署提醒,還是要從塑膠垃圾源頭減量做起。(資料來源: https://e-info.org.tw/node/214172)

 

 

 

 

 

1公升海水 100顆塑膠微粒

美國國家科學院期刊(PNAS)的科學論文中,在全球的開放海域中選取442個測站,共收集超過3千個海水樣本進行分析,發現大洋中漂浮性塑膠碎片的含量大約為7千至3萬5千公噸,含量最高的地區為北太平洋,占了全球塑膠碎片總量的33% 至35%,其中又以1-5 mm大小的塑膠微粒(microplastics)特別多。根據美國海洋暨大氣總署(NOAA)的定義,塑膠微粒是指尺寸小於5mm的塑膠碎片,包括了初級和次級兩種來源:初級來源是原本就製作成微小尺寸的塑膠製品,而次級來源則是從較大的塑膠分解而來。

 

 

誤食塑膠微粒的海洋生物五花八門

 

2mm大小的微粒數量最多,小於1mm的微粒卻幾乎沒有,表示越小的塑膠微粒被分解或消失的速度越快。這種現象背後的原因有很多,可能是因為小塊的塑膠碎片受到陽光照射而分解的速率比大型塑膠廢棄物來得快,或是塑膠微粒上的微生物也參與了分解的過程,也可能是因為塑膠微粒上的附著物導致其正浮力減少而下沉,另一個可能原因則是這些塑膠微粒已經成為海洋生物的盤中飧。會誤食塑膠微粒的生物五花八門,從大型的海洋生物鯨鯊、中深海層的小型魚類到沿岸底棲的海參、海星等棘皮動物,只要是濾食型的生物通通都有誤食的風險。被小型魚類誤食的塑膠微粒,再透過一連串的食物鏈加成作用,累積在食物鏈上層的動物體內,像是海狗、海獅等海洋哺乳類體內都發現有塑膠微粒。

 

 

 

如何因應自保?環保?

塑膠微粒入侵食物鏈 毒害海洋生物多樣性面對含有塑膠微粒的貝類還應不應該吃的提問,楊喜男表示,目前聯合國表示,由於這些貝類含有豐富營養,仍建議食用,但目前的確各國都還沒有完成相關的健康風險評估,攝食量對健康影響程度,還不得而知。

。」

 

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資料來源:

Plastics – the fact 2013

Plastics, the environment and human health: current consensus and future trends. Richard C. Thompson, Charles J. Moore, Frederick S. vom Saal and Shanna H. Swan. 2009. Philosophical Transactions B (364): 2153–2166.

The physical impacts of microplastics on marine organisms: A review. Stephanie L. Wright, Richard C. Thompson, Tamara S. Galloway. 2013. Environmental Pollution (178): 483-492.

Plastic debris in the open ocean. Andr?s C?zar, Fidel Echevarr?a, J. Ignacio Gonz?lez-Gordillo, Xabier Irigoien, B?rbara ?bed, Santiago Hern?ndez-Le?n, ?lvaro T. Palma, Sandra Navarro, Juan Garc?a-de-Lomas, Andrea Ruiz, Mar?a L. Fern?ndez-de-Puelles, and Carlos M. Duarte. 2014. doi: 10.1073/pnas.1314705111 (Published online before print)

Life in the “plastisphere”: Microbial ommunities on plastic marine debris. Zettler ER, Mincer TJ, Amaral-Zettler LA. 2013. Environmental Science & Technology 47(13):7137–7146.

Fouling of floating plastic debris under Biscayne Bay exposure conditions. Andrady AL, Song Y. 1991. Marine Pollution Bulletin 22(12):117–122.

海洋「微塑膠」損害生殖力 人類、鳥類也受害。 

Biomarkers in Mytilus galloprovincialis exposed to suspensions of selected nanoparticles (Nano carbon black, C60 fullerene, Nano-TiO2, Nano-SiO2). L. Canesia, R. Fabbria, G. Galloa, D. Vallottob, A. Marcominib, G. Pojanab. 2010. Aquatic Toxicology 100: 168–177.

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