迄今为止,大多数微塑料研究集中在悬浮固体含量相对较低的海洋系统中。目前研究重点正转向可能含有高沉积物负荷和漂浮碎屑的淡水系统。本方案针对含有高浓度悬浮固体的水生环境中微塑料样品的采集与分析。
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迄今为止,大多数微塑料研究集中在悬浮固体含量相对较低的海洋系统中。目前研究重点正转向可能含有高沉积物负荷和漂浮碎屑的淡水系统。本方案针对含有高浓度悬浮固体的水生环境中微塑料样品的采集与分析。
海洋中塑料碎屑的普遍存在已广受公众、科学界和政府机构的关注。然而,直到最近,河流和湖泊等淡水系统中的微塑料才得以被定量研究。通常,表层水体的微塑料采样依赖于在静止或移动的船只后方布放拖曳网,这种方法仅适用于悬浮沉积物和漂浮或 submerged 碎屑含量较低的环境。以往使用拖曳网采集微塑料的研究通常采用网孔尺寸 ≥300 µm 的网具,导致小于该尺寸的微塑料(颗粒和纤维)穿过网眼而未被计入,从而难以准确量化。本文详述的方案可实现:1)在悬浮物负荷高且存在漂浮或 submerged 碎屑的环境中进行样品采集;2)捕获并定量微塑料颗粒与纤维。 <300 µm。使用蠕动泵将水样采集至低密度聚乙烯(PE)容器中,待运回实验室后进行过滤和分析。过滤采用自制的微塑料过滤装置,该装置包含可拆卸的接头,用于固定尼龙筛网和混合纤维素酯膜过滤器。使用体视显微镜检查筛网和滤膜,以定量并分离微塑料颗粒和纤维。随后利用显微衰减全反射傅里叶变换红外光谱仪(micro ATR-FTIR)对这些材料进行分析,以确定微塑料的聚合物类型。通过向样品中添加蓝色聚乙烯颗粒和绿色尼龙纤维进行加标实验以评估回收率,结果显示颗粒的回收率为100%,纤维为92%。本方案可为在高流速、高沉积物浓度河流中开展类似的微塑料研究提供指导。通过对蠕动泵和过滤装置进行简单改装,使用者可采集和分析不同体积的样品及不同粒径的微塑料。
早在20世纪30年代,海洋中就已首次发现塑料1。近年来对海洋塑料垃圾的估算显示,海洋表面的塑料垃圾总量超过243,000公吨(MT),而每年从陆地来源进入海洋的塑料垃圾则高达480万至1270万公吨2,3。早期关于海洋塑料垃圾的研究主要集中在大型塑料(>5 mm直径),因为它们易于观察和量化。然而,最近的研究发现,按数量计算,大型塑料仅占海洋塑料垃圾的<10%,这表明绝大多数塑料垃圾为微塑料(<5 mm直径)2。
微塑料分为两类:初级微塑料和次级微塑料。初级微塑料指直接以直径<5 mm 生产的塑料,包括用于制造消费品的原料颗粒(如塑料原粒)、用作个人护理产品中去角质成分的微珠(例如,洁面乳、身体磨砂膏、牙膏),以及工业中的研磨剂或润滑剂。次级微塑料则是在环境中由较大塑料碎片经光解、磨损和微生物降解作用破碎而形成的4,5。合成纤维也属于次级微塑料,且日益引起关注。单件衣物在家庭洗衣机洗涤过程中每次可释放超过>1,900 根纤维6。这些微纤维以及来自个人护理产品的微珠会随排水系统进入污水管网,最终到达污水处理厂。Murphy(2016)研究发现,一家服务65万人口的污水处理厂可将进水到出水的微塑料浓度降低98.4%,但每天仍有6500万颗微塑料残留在出水和污泥中7。尽管处理过程可去除大部分微塑料,但每天仍有数百万甚至可能数十亿颗微塑料通过污水处理厂进入地表水体6,8,9,10,11。
由于被释放到环境中,微塑料已在所有营养级海洋生物的消化道和呼吸组织中被发现12,13,14,15。微塑料被生物摄取后的影响各不相同,一些研究未观察到危害,而另一些研究则表明其可导致多种效应,例如对组织造成物理和化学损伤4,6,14,15。由于这些发现,过去五十年来人们对这一领域的兴趣日益增加。然而,直到最近,才开始有研究对河流和湖泊等淡水系统中的塑料碎屑,特别是微塑料进行定量分析,或评估其对栖息于这些生境中生物的影响12,16,17,18。河流是海洋中塑料碎屑的主要来源之一,因其接收含有微塑料和大塑料的废水排放和地表径流。
本文所述方案可用于在无法使用漂流网的情况下采集微塑料样品;具体适用于悬浮沉积物浓度较高且存在大量漂浮碎屑的水体环境,例如密西西比河。密西西比河流域是世界上最大的流域之一,拥有庞大的人口数量 >9000万人,这可能使其成为海洋塑料垃圾的最大来源之一19,20每年,密西西比河平均排放 735 km³ 的水量。3 淡水注入墨西哥湾,同时伴有高浓度的悬浮沉积物(约60至 >800 mg/L)和大型碎屑13,21. 在两个深度采集了水样(即, 在密西西比河及其支流的多个地点,使用蠕动泵将表层和0.6米深度的水样采集至透明的1升低密度聚乙烯(PE)容器中。在实验室中,使用尼龙网筛和混合纤维素酯膜过滤器,同时结合自制的63.5毫米(2.5英寸)聚氯乙烯(PVC)圆筒(带接头以安装筛网和滤膜)对样品进行过滤处理22PVC接头的使用使得过滤装置可根据需要灵活选择过滤的颗粒尺寸分级数量。此外,在研究合成纤维时,该装置还可结合膜过滤器捕获小至亚微米级别的微塑料碎片。过滤后,样品经干燥处理,在体视显微镜下对筛网和膜过滤器上疑似塑料的颗粒进行识别与分拣。随后利用显微衰减全反射傅里叶变换红外光谱法(micro ATR-FTIR)对疑似塑料进行检测,以排除非合成材料并确定聚合物类型。鉴于微塑料颗粒和纤维尺寸微小,污染问题普遍存在,可能的污染来源包括大气沉降、衣物、野外及实验室设备,以及去离子水(DI水)系统。本实验方案在各研究阶段均设置了多项措施,以尽可能降低来自不同来源的污染。
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1. 水样采集
2. 总固体含量测定
3. 微塑料过滤装置组装

图1:过滤装置的组装。(A)通过将所需孔径的金属筛网放入上部接头中来组装过滤装置。(B)混合纤维素酯膜滤器需折叠成圆锥形,以适配过滤装置的直径;圆锥应带有小翻边,可覆盖在接头边缘上,以固定滤膜位置。(C)将金属网篮放入接头中,以增强膜滤器的稳定性。(D)将折叠好的膜滤器放入金属网篮中,并在膜滤器顶部放置最小孔径的金属筛网。(E)完全组装好的过滤装置。请点击此处查看该图的放大版本。

图 2:过滤烧瓶与泵的组装。 使用透明乙烯基管将过滤烧瓶连接至过滤装置的真空接头,再将过滤烧瓶与真空泵相连。请点击此处查看该图的放大版本。
4. 样品过滤
5. 微塑料过滤装置拆卸
6. 颗粒物分析
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为验证本方案的回收率,选取三个样本(V1- V3) 来自德克萨斯州科珀斯克里斯蒂的奥索湾(毗邻德克萨斯A&M大学科珀斯克里斯蒂校区)中加入10粒蓝色聚乙烯颗粒(大小范围为50-100 µm 直径)和50根不同长度的绿色尼龙纤维(图3)。样品的总悬浮固体(TSS)已计算(第2节),随后使用第3-5节所述方法对样品进行过滤。然后分离并定量蓝色聚乙烯颗粒和绿色尼龙纤维(表1)。在筛网和膜过滤器上还观察到其他纤维和微粒,可能来源于Oso湾水样。平均而言,92%的尼龙纤维和100%的聚乙烯微粒被回收。纤维的损失可能源于过滤过程中少量样品的丢失或鉴定错误。
通过过滤1000 mL去离子水,从过滤装置中采集了一个设备空白样。该空白样使用100 µm和50 µm孔径的筛网以及0.45 µm膜过滤器进行分析。在设备空白样中总共...
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在海洋等沉积物和塑料浓度较低的环境中,使用拖网收集微塑料是传统方法,因此需要采集大量样品。然而,在沉积物含量高且存在大量漂浮或 submerged 杂物的河流中,拖网并不总是实用或安全的。此外,当需要全面捕获并量化微塑料材料(尤其是纤维)时,使用拖网并不可行,因为用于塑料调查的大多数网具的孔径尺寸均≥300 µm。本文所述方案可在含有高浓度沉积物的水体中进行采样,同时能够捕获直径<300 µm的微塑料。该方法及其配套过滤装置具有良好的适应性,可根据具体项目需求进行调整。此外,采用本方案获得的数据将有助于制定减缓策略以改善水质,并评估这些策略的有效性,例如最近实施的微珠禁令26。
该方法能够控制样品采集深度、进样体积,并将微塑料按尺寸分级,同时考虑了多种污染来源。使用蠕动泵可让用户通过调节泵管长度,在任意所需深度采集样品。利用过滤装置,用户可轻松控制样品体积,而可拆卸的接头配件则允许调整滤膜材料和孔径大小,以适应不同直径和浓度的塑料颗粒。我们发现,1 L 的样品体积在密西西比河流域微塑料定量分析中具有多重优势,是理想选择。首先,...
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作者无任何利益冲突需要披露。
本方案所依托的项目由美国国家海洋和大气管理局(NOAA)海洋垃圾项目资助(编号:NA16NO29990029)。感谢伊利诺伊州奥尔顿市国家大河流域研究与教育中心(NGRREC)的 Miles Corcoran 在选址和船只操作方面提供的帮助。野外和实验室工作得到了 Camille Buckley、Michael Abegg、Josiah Wray 和 Rebecca Wagner 的协助。
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| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 1L 立方容器,低密度聚乙烯 | VWR | 89094-140 | 用于采集和储存样品的容器。 |
| 2-1/2" 透明 Schedule 40 刚性 PVC 管 | United States Plastic Corporation | 34138 | 用于制作装置的 PVC 管为 2.43 m 长的管材。随后根据由接头分隔的各段长度要求进行切割。各段长度的设定依据是预测较小孔径的滤网会更快堵塞装置。较长的管段置于较小孔径滤网的上方,用于收集和存水,以避免在装置内仍有样品时需拆卸装置更换滤膜。每个过滤装置需要一段 18 英寸、一段 12 英寸和两段 6 英寸的管材。 |
| 2-1/2" PVC SCH 40 插口式活接头 | Supply House | 457-025 | 将活接头用胶粘接至 PVC 管上,以容纳尼龙筛网和混合纤维素膜。 |
| 尼龙 6 编织网片,不透明乳白色,12" 宽,12" 长,500 微米网孔尺寸,38% 开孔面积(每包 5 片) | Small Parts via Amazon | CMN-0500-C/5PK-05 | 将网片裁剪成圆形,使其直径与 PVC 管的外径相匹配。边缘需用胶固定,以防止脱线。胶水的涂抹范围不应延伸至 PVC 管的内径,以免在过滤过程中受到影响。 |
| 尼龙 6 编织网片,不透明白色,12" 宽,12" 长,100 微米网孔尺寸,44% 开孔面积(每包 5 片) | Small Parts via Amazon | B0043D1TB4 | 将网片裁剪成圆形,使其直径与 PVC 管的外径相匹配。边缘需用胶固定,以防止脱线。胶水的涂抹范围不应延伸至 PVC 管的内径,以免在过滤过程中受到影响。 |
| 尼龙 6 编织网片,不透明白色,12" 宽,12" 长,50 微米网孔尺寸,37% 开孔面积(每包 5 片) | Small Parts via Amazon | B0043D1SGA | 将网片裁剪成圆形,使其直径与 PVC 管的外径相匹配。边缘需用胶固定,以防止脱线。胶水的涂抹范围不应延伸至 PVC 管的内径,以免在过滤过程中受到影响。 |
| 混合纤维素酯膜,0.45 µm,142 mm,25 片/包 | VWR | 10034-914 | 使用孔径为 0.45 µm 的混合纤维素膜作为最后一级滤膜。采用大直径滤膜可将其折叠成锥形,以增加过滤表面积,防止堵塞。 |
| 金属网篮茶叶过滤器茶壶滤网,76 mm 直径,3 个装 | Uxcell via Amazon | a15071600ux0260 | 使用该网篮为膜滤器提供额外支撑,防止在真空泵施加压力时滤膜撕裂。 |
| 1/2" PVC 卡套式插入式外螺纹接头 | Supply House | 1436-005 | 添加真空接头,以便在因沉积物浓度较高导致过滤速度较慢时进行真空过滤。 |
| 外径 1/2 英寸 × 内径 3/8 英寸 × 长 10 英尺的透明 PVC 乙烯基软管 | Home Depot | 702229 | 用于连接真空泵与过滤装置的软管。 |
| YSI Professional Plus 多参数水质测定仪(配备 Quatro 电缆) | YSI | 6050000 | 手持式仪表,用于测量其他水质参数(如浊度、温度、电导率、pH 值和溶解氧(DO))。 |
| 2100P 便携式浊度计 | Hach | 4650000 | 手持式仪表,用于测量浊度。 |
| FEP 衬里聚乙烯软管 | Geotech | 87050529 | 与蠕动泵配合使用,用于从目标深度采集水样。 |
| Geopump II 系列蠕动泵 | Geotech | 91350123 | 用于采集水样的泵。 |
| MeiJi Techno EMZ-8TR 显微镜 | Microscope.com | EMZ8TR-PLS2 | 显微镜用于分析网筛和膜滤器,以定量可疑微塑料。 |
| Nicolet iS10 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR) | Thermo Electron North America | 912A0607 | 使用 FTIR 分析可疑微塑料。 |
| Nicolet iN5 FTIR 显微镜 | Thermo Electron North America | 912A0895 | 使用 FTIR 显微镜分析可疑微塑料。 |
| 锗(Ge)ATR 晶体 | Thermo Electron North America | 869-174400 | 使用锗 ATR 附件配合 Nicolet iN5 FTIR 显微镜分析可疑微塑料。 |
| 铝制 EZ-Spot 微型载物片(每包 5 片) | Thermo Electron North America | 0042-545 | 与 Nicolet iN5 FTIR 显微镜配合使用的显微镜载片,用于分析可疑微塑料。 |
| 镀铝玻璃样品载片 | Thermo Electron North America | 0042-544 | 与 Nicolet iN5 FTIR 显微镜配合使用的显微镜载片,用于分析可疑微塑料。 |
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