Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroplastik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Mikroplastik i nanoplastik stają się coraz istotniejszym wyzwaniem dla bezpieczeństwa żywności, a opakowania z tworzyw sztucznych należą do ważnych źródeł narażenia konsumentów. W artykule przedstawiono najczęściej stosowane materiały opakowaniowe w sektorze spożywczym (PE, PP, PET i PS), wyjaśniono mechanizmy ich degradacji oraz omówiono warunki sprzyjające migracji cząstek plastiku do żywności, takie jak podwyższona temperatura, wysoka zawartość tłuszczu czy długi czas przechowywania. Zaprezentowano aktualne dane dotyczące obecności mikroplastiku w wybranych grupach produktów, w tym w wodzie butelkowanej, produktach mlecznych, mięsie oraz żywności na wynos. Omówiono możliwe konsekwencje zdrowotne długotrwałej ekspozycji na mikro- i nanoplastik, w tym stres oksydacyjny, zaburzenia hormonalne, wpływ na układ odpornościowy oraz ryzyko kumulacji w organizmie. Zwrócono również uwagę na trudności związane z oznaczaniem mikroplastiku w żywności oraz ograniczenia obecnie stosowanych metod analitycznych. Wskazano także praktyczne kierunki ograniczania mikroplastiku, obejmujące rozwój alternatywnych materiałów opakowaniowych, usprawnienie procesów recyklingu oraz projektowanie bezpieczniejszych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
EN
Microplastics and nanoplastics are becoming an increasingly important challenge for food safety, with plastic packaging representing a significant source of consumer exposure. This article outlines the most commonly used packaging materials in the food sector (PE, PP, PET and PS), explains their degradation mechanisms, and discusses the conditions that promote the migration of plastic particles into food, such as elevated temperature, high fat content and long storage periods. Up-to-date data on the presence of microplastics in selected food categories, including bottled water, dairy products, meat and takeaway food, are presented. The article discusses the potential health implications of long-term exposure to micro- and nanoplastics, including oxidative stress, hormonal disruption, effects on the immune system and the risk of accumulation in the body. Attention is also drawn to the challenges associated with measuring microplastics in food and the limitations of currently available analytical methods. Finally, practical approaches to reducing microplastic contamination are highlighted, including the development of alternative packaging materials, improvements in recycling processes and the design of safer food contact materials.
PL
Artykuł porusza zagadnienie zanieczyszczenia środowiska mikrocząsteczkami plastiku. Mikroplastik uwalniany jest na wszystkich etapach cyklu życia produktu, aż do końca jego życia i składowania na wysypiskach. Materiały włókiennicze i odzież, głównie wytworzone z włókien syntetycznych i ich mieszanek z innymi włóknami są odpowiedzialne za ok. 14% mikroplastiku uwalnianego do otoczenia. Cząsteczki mikroplastiku wydzielane są głównie w procesach mokrych, takich jak wykończenie materiałów włókienniczych, jak również w procesie konserwacji, zwłaszcza prania syntetycznych tekstyliów i odzieży. Suche procesy włókiennicze są również odpowiedzialne za uwalnianie mikrocząsteczek plastiku, w pierwszej kolejności do otaczającego powietrza, skąd następnie trafiają do wody lub gleby. Celem artykułu jest przeanalizowanie źródeł mikrocząsteczek plastiku w procesie przędzenia włókien syntetycznych i ich mieszanek z innymi włóknami.
EN
This article addresses the issue of environmental pollution with microplastics. Microplastics are released throughout the product lifecycle, up to the end of its life and landfill disposal. Textiles and clothing, primarily made from synthetic fibres and their blends with other fibres, are responsible for approximately 14% of the microplastics released into the environment. Microplastics are released mainly during the wet processes, such as textile finishing, as well as during maintenance, particularly washing the synthetic textiles and clothing. Dry textile processes are also responsible for the release of microplastics, primarily into the ambient air, from where they subsequently end up in water or soil. The aim of this article is to analyse the sources of microplastics during the spinning of synthetic fibres and their blends with other fibres.
EN
The escalating accumulation of microplastics in the environment has emerged as a critical global issue, with significant implications for ecosystems and human health. Among the most prevalent and hazardous types are polystyrene microplastics (PS-MPs), widely derived from food packaging, insulation materials, and disposable consumer products. Due to their durability, low density, and resistance to degradation, PS-MPs are persistent pollutants that fragment into micro- and nanoplastics, infiltrating water, air, soil, and the food chain. Recent studies have confirmed their presence not only in diverse environmental matrices but also in human tissues, including the blood, lungs, liver, brain, and placenta. These particles have been shown to induce cellular stress, disrupt gene expression, alter microbiota, and trigger inflammatory and oxidative responses. This review provides a comprehensive overview of PS-MPs, highlighting their environmental distribution, exposure pathways, organ-level accumulation, and toxicological mechanisms. It also explores the analytical methods used for detection, such as Raman spectroscopy, FTIR, and pyrolysis-GC/MS. By identifying current knowledge gaps and future research priorities, this work underscores the urgent need for standardized methodologies and interdisciplinary strategies to assess, monitor, and mitigate the impact of PS-MPs on public health and the environment.
4
EN
Plastic pollution in water is becoming increasingly alarming due to the annual increase in global plastic production. Micro- and nanoplastics (MNPs) have been detected in drinking water sources and tap water, raising concerns about the effectiveness of drinking water treatment plants and the public health of people who consume tap or bottled water. This article presents a systematic review of the available knowledge on the global occurrence of MNPs in drinking water sources and treated water, tap water, and/or bottled water. Data on the occurrence and properties of MNPs (polymer type, shape, and size) are presented. It also discusses the effectiveness of MNPs removal in various unit processes used for drinking water treatment, including coagulation, flocculation, sedimentation, sand and membrane filtration, adsorption, advanced oxidation processes, and disinfection. Attention is also drawn to the health risks posed by MNPs present in drinking water. Currently, there still appear to be gaps in research on MNPs removal in drinking water treatment. This article therefore discusses the potential challenges, strategies, and research needs related to the occurrence and removal of MNPs in unit processes used in drinking water production.
PL
Zanieczyszczenie wody tworzywami sztucznymi staje się coraz bardziej niepokojące ze względu na coroczny wzrost globalnej produkcji tworzyw sztucznych. Mikro- i nanoplastiki (MNP) wykryto w źródłach wody pitnej i wodzie z kranu, co budzi obawy dotyczące skuteczności stacji uzdatniania wody pitnej oraz zdrowia publicznego osób spożywających wodę z kranu lub butelkowaną. Niniejszy artykuł przedstawia systematyczny przegląd dostępnej wiedzy na temat globalnego występowania MNP w źródłach wody pitnej i wodzie uzdatnionej, wodzie z kranu i/lub wodzie butelkowanej. Przedstawiono dane dotyczące występowania i właściwości MNPs (rodzaj polimeru, kształt i rozmiar). Następnie omówiono wiedzę na temat skuteczności usuwania MNPs w różnych procesach jednostkowych stosowanych do uzdatniania wody pitnej, w tym koagulacji, flokulacji, sedymentacji, filtracji piaskowej i membranowej, adsorpcji, zaawansowanych procesach utleniania i dezynfekcji. Zwraca się również uwagę na zagrożenia dla zdrowia, jakie mogą stwarzać MNP obecne w wodzie pitnej. Obecnie nadal wydają się istnieć luki w badaniach nad usuwaniem MNP w procesie uzdatniania wody pitnej. Ponadto, omówiono potencjalne wyzwania, strategie i potrzeby badawcze związane z występowaniem i usuwaniem MNP w procesach jednostkowych stosowanych w produkcji wody pitnej.
5
Content available Mikroplastik : globalne zagrożenie w mikroskali
EN
Microplastics, like nanoplastics, despite theirsmallsize, pose a seriousthreat on a globalscale due to their accumulation in increasing quantitiesin the environment. Due to the urgent need to take action, this topic has been growing in popularity in recent years and is increasingly being taken up by scientists. This article briefly presentsthe sources of microplastics, the potential threatsto plants, animals and humans posed by microplastics, as well as the directions and goals of currentscientific research undertaken by Polish scientists as part of projects financed by the National Science Centre.
PL
Mikroplastik obecny w wodzie morskiej jest zanieczyszczeniem, stanowiącym znaczące zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i zdrowia człowieka. Niniejszy artykuł konsoliduje aktualny stan wiedzy dotyczący występowania i migracji w łańcuchu pokarmowym oraz metod pobierania, separacji i identyfikacji mikroplastiku, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Morza Bałtyckiego. Analiza wykazała, że literatura w tym zakresie pozostaje wciąż słabo rozpoznana. Brak standardowych procedur pozbawia badaczy narzędzi niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ekologicznego wynikającego z oddziaływania mikroplastiku na ekosystem morski. Przegląd 232 prac odnoszących się do tematyki mikroplastiku w środowisku wykazał pilną potrzebę wprowadzenia systematycznego monitoringu, znormalizowanych procedur oraz metod raportowania, we wszystkich obszarach badawczych.
EN
Microplastics present in seawater are a form of pollution that poses a significant threat to both the environment and human health. This article consolidates the current state of knowledge on the occurrence, transformation, interaction with pollutants, and migration in the food chain, as well as methods for sampling, separation, and identification of microplastics, with particular emphasis on the Baltic Sea area. The analysis showed that the literature in this field remains poorly recognized. The lack of standard procedures, and thus methods of determination, deprives researchers of the tools necessary to assess the ecological risk resulting from the impact of microplastics on the marine ecosystem. A review of 232 studies on microplastics in the environment revealed an urgent need for systematic monitoring, standardized procedures, and reporting methods in all research areas.
PL
Mikroplastiki określa się mianem zanieczyszczeń budzących niepokój, łatwo dostających się do łańcucha pokarmowego. Występują one w wielu formach i co ważne, przenoszą się każdą możliwą drogą transportu: powietrzem, glebą i oczywiście wodą. W przypadku tworzyw sztucznych, wytwarzane są głównie z dużych, wszechobecnych materiałów, a ich wykrywanie, analiza i usuwanie jest niezwykle istotnym problemem środowiskowym.
EN
The study analyzes the distribution and composition of microplastics at 17 locations along the Mekong River (Vietnam) during the dry season (April 2024). Microplastic samples were collected from both surface water and riverbed sediments. Optical microscopy was used to observe and identify the shape characteristics of microplastics, while Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy was applied to analyze the polymeric composition. Preliminary results indicate that the distribution of microplastics at monitoring stations depends on various factors, including geographical location, degree of urbanization, transportation activities, population density, riverside exploitation activities, and the hydrological characteristics of the river. Higher densities of microplastics were found in areas near urban centers and residential activities, as well as in riverside exploitation zones. The most common microplastic shapes identified were fibers and fragments. FTIR analysis revealed that Polystyrene (PS), Polypropylene (PP), Polytetrafluoroethylene (PTFE), and Nylon are the primary types of polymers. Comparisons between surface water and sediment samples showed that microplastic accumulation was higher and more diverse in water, with fragments consistently accounting for a larger proportion in most samples. The study provides an overview of the microplastic pollution status in the Mekong Delta river system, serving as a foundation for further research on the environmental impacts on riverside communities.
EN
The analytical procedure for identifying microplastics (MPs) in municipal wastewater is hampered by the complex matrix nature of the samples, in which numerous organic and inorganic contaminants are present that compete in the isolation of MP particles. Therefore, separation of MPs requires multi-step density and chemical purification. In the absence of standard methods, various sample purification methods are used. The test sample is subjected to enzymatic digestion or chemical oxidation to remove organic matter. Subsequently, the remaining material is subjected to density separation using a solution of appropriate density to separate MP particles from inorganic particles. The floating fraction is filtered on membranes with 0.45-1.2 μm pores and dried in an oven, and then identification of the isolated MP particles is performed using an FTIR/Raman spectrometer. The long time for sample preparation and analysis limits the scale of research and the reproducibility of measurements in different laboratories. This paper presents a comparative study on various methods of density and chemical separation of MP in municipal wastewater samples. The theoretical basis of the processes used is presented in the first part of the article.
PL
Procedura analityczna identyfikacji mikroplastików (MP) w ściekach komunalnych jest utrudniona przez złożony matrycowy charakter próbek, w których obecne są liczne organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia konkurujące przy izolacji cząstek MP. Dlatego separacja MP wymaga wieloetapowego oczyszczania gęstościowego i chemicznego. Wobec braku metod standardowych stosowane są różne metody oczyszczania próbek. Badaną próbkę poddaje się trawieniu enzymatycznemu lub utlenianiu chemicznemu w celu usunięcia materii organicznej. Kolejno, pozostały materiał poddaje się separacji gęstościowej z użyciem roztworu o odpowiedniej gęstości w celu odseparowania cząstek MP od cząstek nieorganicznych. Frakcję pływającą filtruje się na membranach o porach 0,45-1,2 μm i suszy się w suszarce, a następnie z użyciem spektrometru FTIR/Ramana wykonuje się identyfikację wyizolowanych cząstek MP. Długi czas przygotowania i analizy próbek ograniczają skalę badań i powtarzalność pomiarów w różnych laboratoriach. W artykule przedstawiono badania porównawcze nad różnymi metodami separacji gęstościowej i chemicznej MP w próbkach ścieków komunalnych. Podstawy teoretyczne stosowanych procesów przedstawiono w pierwszej części artykułu.
PL
Mikroplastiki stanowią rosnące zagrożenie dla środowiska, a ścieki komunalne są jednym z ich istotnych źródeł. Oczyszczalnie ścieków to miejsca, gdzie mikroplastiki są usuwane ze ścieków i akumulowane osadach ściekowych. Wiedza na tematy zawartości mikroplastików w ściekach, ich wielkości, kształtu i innych właściwości fizycznych i chemicznych jest konieczna do opracowania technologii ich usuwania ze ścieków. W tym celu próbki ścieków i osadów ściekowych muszą być odpowiednio przygotowane do oznaczania zawartości mikroplastików. W artykule omówiono formy mikroplastików w ściekach, przedstawiono wpływ poszczególnych procesów technologicznych na usuwanie mikroplastików oraz stosowane sposoby obróbki próbek w celu identyfikacji i analizy ilościowej mikroplastików.
EN
Microplastics are a growing threat to the environment, and municipal wastewater is one significant source of them. Wastewater treatment plants are sites where microplastics are removed from wastewater and accumulate in sewage sludge. Knowledge of the content of microplastics in wastewater, their size, shape and other physical and chemical properties is necessary to develop technologies for their removal from wastewater. To this end, wastewater and sludge samples need to be properly prepared for the determination of microplastics. This article discusses the forms of microplastics in wastewater, presents the influence of individual technological processes on microplastic removal and the sample treatment methods used to identify and quantify microplastics.
EN
Currently, microcosms are used for research and assessment of environmental impacts on the environmental components. Microcosms are useful instruments in ecological studies, toxicology, and ecotoxicology. Microcosms allow the experimental study of ecosystems in a controlled medium. This review article is focused on the experiences of the use of aquatic and terrestrial microcosms in practice. The knowledge gained from studies of aquatic microcosms has applications in the removal of micro-plastics, pesticides, antibiotics, and their residues, heavy metals (Hg, Cd, Zn, etc.), the modification of the features of acid mine drainage, and the wastewater treatment. Terrestrial microcosms are suitable for the adaptation of the microbial community to pollution and acidification. The studies have identified potential microorganisms for remediation of the polluted environments and examined the effects of factors such as light, temperature, and redox conditions on the removal and transformation of the pollutants in soil. The effects of biofilm bacteria on bioremediation of pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons were also examined. These studies provide valuable insights into the relationships among organisms, processes, and the environment, and can contribute to a better understanding of environ-mental risks and bioremediation opportunities in different ecosystems.
EN
Proper organisation of road transport path is required for the mobility efficiency, for the comfort of road users, and for safety. Road markings are inexpensive road infrastructure features that make road transport easier and safer; their proper selection is very important. For the use in cities, materials must be durable, provide high-friction surfaces for unprotected road users, and characterised by minimised emissions of volatile organic compounds, low carbon footprint, and curtailed microplastic and particulate emissions. Enhancement of nighttime visibility is usually less important because of external illumination. Because road markings are deteriorating systems, it is necessary to consider all of these requirements from a long-term perspective that includes multiple renewals. To provide materials selection guidelines, several commonly utilised in Europe types of road markings were compared. Durability was assessed based on field measurements of functional properties and evaluation of erosion (i.e. complete abrasion and removal from the roadway surface that results in the release of microplastics), sometimes extrapolations were necessary. The extent of various types of potential emissions was then assessed and global warming potential was calculated. Several parameters, notably skid resistance, had to be excluded because data was either impossible to quantify or absent; uncertainty in the life cycle assessment calculation that could reach even 30% because of its known fallacies should be noted. The outcome demonstrated that the utilisation of road markings that provided the longest service life was the best choice from the assumed long-term perspective; thus, the claim that ‘sustainability is durability’ was supported for the nth time. Specifically, road markings made with cold plastic can be indicated as the most suitable and sustainable for the use in urban spaces at heavily trafficked areas because of their low propensity to abrasion (hence, minimised microplastic and particulate emissions), intrinsic high skid resistance, low emissions, and low over-all carbon footprint.
EN
Mullet fish (Mugil cephalus), glassfish (Ambassis nalua), and mudskipper (Periophthalmus sp.) dominate the mangrove ecosystem waters of Banda Aceh City, Indonesia. These fish are potentially contaminated with microplastics from domestic and industrial waste. This study aimed to analyze microplastic contamination in the digestive tracts and flesh of fish from the mangrove area of Banda Aceh City, Indonesia. Sampling was conducted at 3 stations: Alue Naga in Syiah Kuala District, Pande in Kuta Raja District, and Blang in Meuraxa District, from December 2023 to February 2024. A total of 478 mullets, 462 glassfish, and 435 mudskippers were sampled. Based on fish species and sampling location, glassfish and the Alue Naga station exhibited the highest abundance of microplastics, with values of 1.55 particles/fish and 1.77 particles/fish, respectively. Black was the most dominant color of microplastics found in all fish samples, with the predominant size groups being <20 µm and 21–40 µm. Film was the predominant shape of microplastics in all fish species. FTIR analysis confirmed the presence of nylon and polypropylene microplastic polymers in the fish flesh. Mullet fish, glassfish, and mudskippers from the mangrove forest waters of Banda Aceh City, Indonesia, have been contaminated by microplastics.
PL
Odcieki składowiskowe stanowią coraz większe zagrożenie dla środowiska. Mogą zawierać różnorodne zanieczyszczenia, zarówno takie, które są dobrze poznane i regulowane w polskim prawie (np. substancje organiczne, substancje nieorganiczne, w tym metale ciężkie), jak i nowe, które trafiają obecnie do środowiska w wyniku zachodzących zmian w stylu życia konsumentów, a w dalszej kolejności w gospodarce odpadami.
PL
Na podstawie opublikowanych do tej pory badań na temat obecności mikroplastików w wodach do picia okazuje się, że nie tylko woda butelkowana, ale i woda z kranu może zawierać cząstki mikroplastików. W przypadku wody butelkowanej mogą one pochodzić przede wszystkim z materiału opakowania i procesów czyszczenia butelek wielokrotnego użytku.
PL
Mikroplastiki określa się mianem zanieczyszczeń budzących niepokój, łatwo dostających się do łańcucha pokarmowego. Występują one w wielu formach i co ważne, przenoszą się każdą możliwą drogą transportu: powietrzem, glebą i oczywiście wodą. W przypadku tworzyw sztucznych, wytwarzane są głównie z dużych, wszechobecnych materiałów, a ich wykrywanie, analiza i usuwanie to niezwykle istotny problem środowiskowy.
EN
The textile sector is considered as the 3rd largest source of water pollution and land degradation during 2020. 20% of the world’s water pollution is linked with textile production and utilisation. Textile washing releases 14 million tons of microplastics, according to European Environmental Agency estimates. Wastewater Treatment Plant [WWTP] has declared everyday normal releases of more than 4 million MP particles because of its tiny size (<5 mm) and low thickness (<1.2 g/cm3). Electrochemistry for the removal of tinny pollutants is recognised as an efficient treatment mechanism. The main aim of this research paper is to identify the efficiency of electro-coagulation technology using Fe and Al as anode and cathode in microplas-tic removal from Thailand’s textile industries. Results show the maximum 100% microplastic removal efficiency with pH 10 at a current density of 30 A/m2 within 60 minutes of the current supply. This paper helps to understand the role of electro-coagu-lation in Thailand textile wastewater plants and adopt the best available technique for microplastic removal.
EN
Plastic pollution is and will be a problem for humanity to deal with for decades to come. The main cause for concern is plastic debris of microsizes, that has been detected in many worrying locations, e.g. human body. Microplastic can carry many substances. It’s possible for many substances, including toxins, to accumulate on plastic surface. This review pertains to the compilation of the newest scientific information regarding plastic’s ability to sorption. The methodological approach as well as mathematical models used in studies pertaining to this topic have been demonstrated. The type of plastic, the matrix and state of microplastic sample have been described to be affecting sorption on plastic. Some problems with methodology in compiled sorption studies have been outlined. It was concluded that more research is needed to be done to fully grasp this topic.
EN
Pollution associated with microplastics (MP) over time is becoming a genuine cause of concern because these micro-sized plastics possess the ability to accumulate toxic contaminants of diverse types. Their propensity to absorb or adsorb pollutants from the surroundings increases the toxicity of microplastics. Multiple root causes lead to the accumulation of microplastics in aqueous ecosystems, necessitating specialized techniques for investigating, handling, and disposing of them. This overview elaborates on the several modes of degradation of microplastics in aquatic systems. It further provides insights into the novel ‘Microfluidics’ technique for detecting microplastics in marine environments. Additionally, as a rising hope for the degradation of microplastics through biofilm formation, distinct types of bacteria found in marine habitats are discussed in this paper. Finally, this review elucidates the problems associated with microplastic pollution in aquatic ecosystems and explores methods for their safe disposal in the future.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.