Ssylka

Как микропластик проникает в листья растений и почему это тревожит учёных?

Исследование, проведённое учёными из Университета Нанькай и опубликованное в журнале Nature, впервые доказало, что листья растений способны напрямую поглощать микропластик (МП) из атмосферы. До этого считалось, что основной путь попадания микропластика в растения проходит через корни, однако новые данные указывают: воздушный путь — не менее значимый, особенно для наземных частей растений.
Как микропластик проникает в листья растений и почему это тревожит учёных?
Изображение носит иллюстративный характер

В ходе работы были обнаружены частицы полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полистирола (ПС) в листьях, собранных как в городских, так и в сельскохозяйственных зонах. Высокие концентрации МП зафиксированы в районах с интенсивным промышленным и бытовым загрязнением, среди которых: окрестности Дакронового завода, полигоны твёрдых отходов, университетский кампус и городской парк в Тяньцзине (Китай). Особенно высокие значения ПЭТ — десятки тысяч нанограммов на грамм сухой массы листа — обнаружены у растений, растущих возле фабрики и свалки.

Для проверки этих данных проводились как полевые исследования, так и лабораторные эксперименты. В лабораторных условиях растения кукурузы (Zea mays L.) подвергались воздействию атмосферной пыли с микропластиком. Спустя всего сутки после начала эксперимента ПЭТ был обнаружен в листьях, при этом в корнях и стеблях следов пластика не выявлялось. Такой результат подтверждает: основной путь проникновения МП в надземные части идёт через листья, а не корневую систему.

Ключевой механизм поглощения — проникновение частиц через открытые устьица (стоматы) на поверхности листьев. Учёные использовали флуоресцентные и европий-меченые частицы для визуализации этого процесса. Было показано, что после попадания через устьица пластик перемещается в проводящие ткани и накапливается в трихомах — специализированных структурах листа. Применение абсцизовой кислоты для искусственного закрытия устьиц приводило к резкому снижению поглощения микропластика, что доказывает: открытые устьица критически важны для этого процесса.

Сравнительный анализ показал: листья старше и находятся ближе к внешней стороне кроны, тем больше в них накапливается микропластика — это свидетельствует о накопительном характере загрязнения. В девяти видах листовых овощей, выращенных на открытом воздухе, уровень МП был заметно выше, чем у тех, что росли в теплицах, указывая на роль непосредственного контакта с атмосферой.

Ранее микропластик обнаруживали в почве, воде и воздухе. Корни растений, таких как пшеница (Triticum aestivum), латук (Lactuca sativa) и резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana), способны впитывать частицы размером до нанометров. Однако транспортировка пластика от корней к листьям идёт медленно и в ограниченных объёмах. В случае с воздушным путем наземные органы растений подвергаются более интенсивному загрязнению.

В разных городах мира — Париже, Шанхае, Южной Калифорнии, Лондоне — концентрация воздушных микропластиков колеблется от 0,4 до 2 502 частиц на кубический метр. Предыдущие работы также отмечали наличие акриловых частиц в листьях Chirita sinensis в Австралии и подозрения на МП в городской зелени Лиссабона, однако в этих исследованиях не хватало точности и контроля загрязнения.

Особое значение имеют находки в съедобных частях растений. «Листья — это основное звено в наземных пищевых цепях, и накопленный в них микропластик может подвергать риску сразу несколько уровней экосистемы», — отмечают авторы. Таким образом, атмосферное загрязнение становится главным маршрутом поступления микропластика не только в растения, но и в организмы, питающиеся ими: насекомых, животных, микроорганизмы и человека.

Масштабное распространение микропластика в съедобных растениях требует дальнейших исследований для оценки долгосрочных экологических и медицинских рисков. По словам исследователей, в будущем критически важно понять, как влияет накопление микропластика на здоровье растений, животных и людей, а также разработать стратегии по ограничению распространения пластиковых загрязнителей в окружающей среде.


Новое на сайте

16948Почему символ американской свободы был приговорен к уничтожению? 16947Рукотворное убежище для исчезающих амфибий 16946Какую тайну хранит жестокая жизнь и загадочная смерть сестер каменного века? 16945Скрывает ли Плутон экваториальный пояс из гигантских ледяных клинков? 16944Взгляд на зарю вселенной телескопом Джеймса Уэбба 16943От сада чудес до протеина из атмосферы 16942Кратковременный сон наяву: научное объяснение пустоты в мыслях 16941Спутники Starlink создают непреднамеренную угрозу для радиоастрономии 16940Аутентификационная чума: бэкдор Plague год оставался невидимым 16939Фиолетовый страж тайских лесов: редкий краб-принцесса явился миру 16938Хроники мангровых лесов: победители фотоконкурса 2025 года 16937Танцевали ли планеты солнечной системы идеальный вальс? 16936Ай-ай: причудливый лемур, проклятый своим пальцем 16935Как рентгеновское зрение раскрывает самые бурные процессы во вселенной? 16934Уязвимость нулевого дня в SonicWall VPN стала оружием группировки Akira