나노플라스틱이란 무엇입니까?엔지니어가 너무 작아서 볼 수 없는 입자에 대한 우려를 설명합니다.

TheConversation

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연필 지우개보다 작은 작은 플라스틱 조각인 미세 플라스틱이 다음을 포함한 모든 곳에서 발견된다는 사실이 일반화되었습니다. 바다, 농지, 음식, 인체.이제 새로운 용어가 주목을 받고 있습니다.나노플라스틱.이 입자는 미세 플라스틱보다 훨씬 작습니다. 너무 작아서 육안으로는 보이지 않습니다.

나노플라스틱은 크기가 매우 작은 것으로 구별되는 미세 플라스틱의 일종입니다.미세플라스틱은 일반적으로 직경이 5mm 미만입니다.나노플라스틱의 직경은 1~1,000나노미터입니다.비교하자면, 평균 인간 머리카락의 너비는 대략 80,000-100,000나노미터입니다.

나노플라스틱은 최근 기술 발전으로 인해 연구자들이 나노플라스틱을 더 잘 감지하고 분석할 수 있게 되면서 점점 더 많은 관심을 받고 있습니다.크기가 작다는 것은 미세플라스틱보다 장거리 및 다양한 환경으로 더 쉽게 운반된다는 것을 의미합니다.이들은 살아있는 유기체의 세포와 조직에 더 쉽게 침투할 수 있으며, 이는 다양하고 더 심각한 독성학적 영향을 초래할 수 있습니다.

지난 2년간의 연구에서는 나노플라스틱이 발견되었습니다. 인간의 피, 안에 간 및 폐 세포, 그리고 다음과 같은 생식 조직에서도 태반 그리고 고환.전 세계적으로 나노플라스틱이 발견되었습니다. 공중에, 바닷물에, 눈 속에서 그리고 토양에.

우리는 이미 미세플라스틱이 존재한다는 것을 알고 있습니다. 에베레스트 산의 높이 에게 심해 참호.이제 나노플라스틱이 환경에 더 큰 마이크로플라스틱보다 더 널리 퍼져 있다는 증거가 늘어나고 있습니다.

나노플라스틱 입자는 섭취 시 몸 전체로 이동할 수 있을 만큼 작습니다.과학자들은 이러한 노출을 정량화하여 그 영향을 평가하기 위해 노력하고 있습니다.

그들은 어디서 와서 어디로 가는가

나노플라스틱은 의류, 식품 및 음료 포장, 가정용 가구, 비닐봉지, 장난감, 세면도구 등 일상용품이 분해될 때 생성됩니다.햇빛이나 환경적인 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 기계적 작용으로 인한 마모.많은 개인 관리 제품, 스크럽이나 샴푸와 같은 제품도 나노플라스틱을 방출할 수 있습니다.

더 큰 플라스틱 입자와 마찬가지로 나노플라스틱은 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리스티렌, 폴리염화비닐을 포함한 다양한 폴리머 유형에서 나올 수 있습니다.플라스틱 제품은 널리 사용되기 때문에 우리 일상생활에서 나노플라스틱을 피하기는 어렵습니다.

플라스틱이 나노 규모에 도달하면 다음과 같은 독특한 질문과 과제가 제기됩니다. 작은 크기와 다양한 표면 특성 및 구성.나노플라스틱은 크기가 작기 때문에 큰 입자가 통과할 수 없는 세포와 조직에 쉽게 침투할 수 있습니다.살아있는 유기체 내에 축적되면 잠재적으로 생물학적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

Graphic comparing size of nano- and microplastic fragments to a virus, smoke particle, grain of salt, human hair and pencil tip
나노플라스틱은 마이크로플라스틱보다 몇 배 더 작습니다. 국제환경법센터, CC BY-ND

환경에서 나노플라스틱의 운명은 지속적인 연구 주제입니다.과학자들은 나노플라스틱이 다양한 환경에서 더 작은 입자로 분해되는지, 아니면 더 작은 입자로 분해되는지 아직 알지 못합니다. 기본 구성 요소인 폴리머 – 많은 작은 분자들이 서로 얽혀 이루어진 큰 분자.

나노플라스틱 검출

나노플라스틱은 너무 작고 다양한 화학적 구성과 구조를 갖고 있기 때문에 나노플라스틱을 찾는 것이 어렵습니다.연구자들은 다음과 같은 기술을 사용하여 나노플라스틱을 탐지하기 위한 다양한 접근법을 개선하고 있습니다. 라만 분광법, 크로마토그래피 그리고 질량분석법.이러한 방법을 통해 나노플라스틱 입자의 형태를 확인하고 특성을 분석할 수 있습니다.

2024년 연구에서 컬럼비아 대학의 연구원들은 다음과 같은 새로운 기술을 제시했습니다. 생수에 들어 있는 나노플라스틱을 보고 계산해 보세요. 높은 민감도와 특이도를 가지고 있습니다.제한된 양의 나노플라스틱 입자만 검출할 수 있었던 이전 연구와 달리, 이번 연구에서는 분석된 생수 1리터에 100,000개 이상의 플라스틱 입자가 포함되어 있으며 대부분이 나노플라스틱인 것으로 나타났습니다.

A scientist looks at a computer screen that shows an enlarged red area.
컬럼비아 대학의 물리화학자인 Naixin Qian이 현미경 스캔으로 생성된 이미지를 확대하고 있는데, 나노플라스틱은 밝은 붉은 점으로 나타납니다. AP 사진/메리 콘론

과학자들이 모든 생수에 나노플라스틱이 포함되어 있는지 결론을 내리기 전에 더 많은 연구가 수행되어야 합니다.그러나 이 새로운 기술은 추가 연구의 기회를 열어줍니다.

나노플라스틱 입자는 독성이 있나요?

나노플라스틱의 독성은 진행 중인 또 다른 연구 분야입니다.일부 연구에서는 이러한 입자가 심각한 위험을 초래할 수 있다고 제안했습니다. 생태계에 그리고 인간의 건강.최근 한 연구에서는 그들이 다음과 같은 것일 수 있다고 제안했습니다. 심장병의 위험인자.

또 다른 우려는 화학 오염물질, 중금속 및 병원균이 나노플라스틱에 달라붙어 환경에 집중될 수 있다는 것입니다.이 과정은 잠재적으로 살아있는 유기체를 고농도의 유해 물질에 노출시킬 수 있습니다.

나노플라스틱은 분명히 현대 환경의 일부이지만 과학자들은 나노플라스틱이 어떤 종류의 위협을 가할 수 있는지 이해하기 위해 더 많은 연구와 정보가 필요합니다.독성학자들은 종종 “복용량이 독을 만든다”고 말합니다. 즉, 실제 노출이 매우 중요합니다.실제 농도를 알지 못하면 독성을 평가하기가 어렵습니다.

더 큰 플라스틱 파편이 나노플라스틱으로 조각화될 수 있다는 것은 잘 알려져 있지만, 이러한 조각이 어떻게 더 분해되는지에 대해 알아야 할 것이 많습니다.연구자들은 이러한 물질이 사람과 지구에 미치는 영향을 관리하고 완화하기 위한 효과적인 전략을 개발할 수 있도록 다양한 환경에서 나노플라스틱을 감지하고 이해하기 위해 노력하고 있습니다.

아래 라이선스: CC-BY-SA

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