传统和可生物降解的塑料与自然材料和浮游生物群落相比,是不同的和可能更危险的微生物的宿主
Raffaella Sabatino1, Rosa Zullo1, Andrea Di Cesare2
1Water Research Institute, National Research Council, Verbania, Italy.
Journal of hazardous materials
|December 15, 2023
概括
这项研究研究了食品容器材料如聚烯 (PP),聚乙烯二甲 (PET) 和可生物降解的Mater-Bi在淡水中如何降解. 人造塑料上的生物膜显示出比自然材料更多的潜在病原体和抗生素耐药性基因.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 微生物学 微生物学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 微塑料是持续存在的环境污染物.
- 细菌生物膜殖民于微塑料表面,造成生态风险.
- 了解材料降解和生物膜形成对于环境管理至关重要.
研究的目的:
- 评估淡水中食品容器材料的环境退化情况.
- 分析不同材料上的生物膜形成和微生物社区组成.
- 在人造聚合物上调查病原体和抗生素耐药性基因扩散的潜力.
主要方法:
- 传统 (PP,PET),生物降解 (Mater-Bi) 和天然 (木材,纤维素) 材料在马乔雷湖表面水中暴露43天.
- 福利埃变换红外光谱 (FT-IR) 和热分析以检测材料降解.
- 生物膜表征和微生物社区分析,包括对潜在病原体和抗生素耐药性基因的评估.
主要成果:
- FT-IR和热分析表明PET,Mater-Bi,聚烯 (PP) 和其他人造材料的降解.
- 与自然材料相比,人造材料 (PET,PP,Mater-Bi) 上的生物膜表现出不同的微生物群落.
- 在PET和PP上的生物膜中发现了潜在病原体和抗生素耐药性基因的更高比例.
结论:
- 人造聚合物,包括一些可生物降解的选择,经历退化,并支持微生物群落的风险增加.
- 像PET和PP这样的特定材料显示出病原体殖民和抗生素耐药性的潜力增加.
- 迫切需要采取战略来缓解合成聚合物在淡水生态系统中的传播.


