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人體血液內首次發現微塑料 | TD-GC/MS 技術應對“科學挑戰”
荷蘭科學家在新一期《國際環境》期刊上發表論文稱,他們首次在人體血液中發現了微塑料,而且這些微塑料也可能進入人體器官,這也是歷史上首次在人體血液中發現微塑料顆粒。
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新發現
荷蘭科學家在新一期《國際環境》期刊上發表論文稱,他們首次在人體血液中發現了微塑料,而且這些微塑料也可能進入人體器官。據英國《衛報》報道,科學家們分析了來自 22 名匿名捐獻者的血液樣本,發現近 80% 的受試人群血液已受到微塑料污染,這也是歷史上首次在人體血液中發現微塑料顆粒!

這些微塑料可能通過空氣、水或食物等多種途徑進入人體,也可能通過特定的牙膏、唇膏和紋身墨水等進入人體。血液將我們身體的所有器官連接起來,從理論上講,如果血液內有塑料,塑料顆粒可能通過血液輸送到器官,那么這些塑料可能存在于我們身體內的任何地方。
在生態環境部召開 3 月例行新聞發布會中,生態環境部固體廢物與化學品司司長在回答記者問的環節也對新污染物進行了闡釋:
從改善生態環境質量和環境風險管理的角度看,新污染物是指那些具有生物毒性、環境持久性、生物累積性等特征的有毒有害化學物質,這些有毒有害化學物質對生態環境或者人體健康存在較大風險,但尚未納入環境管理或者現有管理措施不足。
目前國際上廣泛關注的新污染物有四大類:一是持久性有機污染物,二是內分泌干擾物,三是抗生素,四是微塑料。
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當前形勢
微塑料對環境和人類健康的潛在威脅已經受到國內外政府和研究機構的關注,但由于塑料創造了諸多社會效益,國際社會達成了一種主流意見,塑料及其產品是無法禁止的,關鍵在于如何加強監管和減少使用塑料產品。

目前,尚無微塑料統一測定的標準方法,只使用一種分析技術不太可能實現對微塑料的全面分析,研究人員可能需要一套涵蓋光譜學和化學分析方法的儀器。
適用于微塑料的化學分析方法:
能夠確定塑料類型并進行定量測定;
在理想情況下,提供關于聚合物添加劑和吸收污染物的額外信息進行源解析和毒性測定;
該方法還應適用于各種樣品基質,并可擴展至未來廣泛的環境檢測項目中。
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技術解析
熱脫附 ( TD ) 技術可以簡化樣品的制備步驟,且無需將微塑料樣品從濾膜轉移至二級容器,避免了其他方法中可能出現的樣品損失和操作錯誤。此外,TD 技術能夠對整張濾膜上的過濾物進行分析,保證了樣品的完整性。因此,TD 技術可大限度提高靈敏度,并且避免了無法從非均勻濾液中獲得具有全面代表性樣品的問題。對于微塑料,通過直接脫附,可以在各種溫度和分流下就不同的微塑料分析目的對從微克級到毫克級的各種樣品執行分析。
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樣品制備和分析
本例將鹽類樣品放置于石英纖維濾紙上,然后將其放入玻璃過濾設備中(下圖)。使用不含微塑料的純水來溶解鹽樣品,溶液通過過濾器后,濾出物被截留在濾紙表面。使用溶劑洗滌濾出物,去除樣品基質。隨后將濾紙干燥并轉移到空置 TD 管中,使用:TD-GC/MS 分析。

圖 1 過濾設備
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TD-GC/MS 解決方案
熱脫附儀將樣品進行濃縮,在高效脫附后進入 GC/MS 進行分析,大限度地提高對痕量水平目標化合物的靈敏度。這一技術還有助于將干擾降至低,并通過全自動化的樣品制備、解吸/提取、預濃縮和 GC/MS 進樣等步驟,從而大幅提高樣品通量。

圖 2 TD-GC/MS 系統
TD–GC/MS 技術能夠鑒定、表征和量化各種鹽樣品中的微塑料。它鑒定出了四種聚合物中用于定量分析的標記化合物,并確定了它們各自的線性校準曲線。在分析的所有真實鹽樣品中均檢測并鑒定出了微塑料,這凸顯出了微塑料污染的普遍性。該領域的未來研究重點將集中在這一方面,例如,深入探究樣品中隱藏的其他法證信息(如表面吸附的 VOC )。

圖 3 TD-GC/MS 系統對四種聚合物標準品的標記化合物鑒定

表 1 各聚合物標記化合物的保留時間和線性及其降解過程

圖 4 通過標記化合物量化聚合物(0.1 至 1.2 mg )的線性圖
結語


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