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

18666Почему мы отрицаем реальность, когда искусственный интеллект уже лишил нас когнитивного... 18665Химический след Тейи раскрыл тайну происхождения луны в ранней солнечной системе 18664Раскрывает ли извергающаяся межзвездная комета 3I/ATLAS химические тайны древней... 18663Масштабная кампания ShadyPanda заразила миллионы браузеров через официальные обновления 18662Как помидорные бои и персонажи Pixar помогают лидерам превратить корпоративную культуру 18661Как астероид 2024 YR4 стал первой исторической проверкой системы планетарной защиты и... 18660Агентные ИИ-браузеры как троянский конь новой эры кибербезопасности 18659Многовековая история изучения приливов от античных гипотез до синтеза Исаака Ньютона 18658Как выглядела защита от солнца римских легионеров в Египте 1600 лет назад? 18657Хакеры ToddyCat обновили арсенал для тотального взлома Outlook и Microsoft 365 18656Асимметрия безопасности: почему многомиллионные вложения в инструменты детекции не... 18655Как безопасно использовать репозитории Chocolatey и Winget, не подвергая инфраструктуру... 18654Масштабная утечка конфиденциальных данных через популярные онлайн-форматеры кода 18653Как расширение списка жертв взлома Gainsight связано с запуском вымогателя ShinySp1d3r 18652Как расширение Crypto Copilot незаметно похищает средства пользователей Solana на...