塑料
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UNLP和CONICET研究显示鲨鱼软骨和镁对犬关节炎的创新疗法有改善效果
在国家科学系统削减的背景下,拉普拉塔国立大学 (UNLP) 和 CONICET 的研究人员正在推进一项应用项目,旨在缓解数千只患有关节炎的狗的慢性疼痛。
该研究在兽医科学学院的 兽医物理治疗实验室 (LAFIVET) 进行,研究一种基于鲨鱼软骨与镁结合的口服治疗方法。
问题的严重性
阿根廷大约有 1000...
加勒比地区复原力倡议:与粮农组织和墨西哥合作适应气候变化,2022年10月-2023年2月
加勒比地区由于气候变化面临重大挑战,作为回应,该地区正在实施适应和韧性策略。从2022年10月18日至2023年2月23日,西北生物研究中心(CIBNOR-CONACYT)的专家们一直在领导一系列研讨会,作为“墨西哥-CARICOM-FAO加勒比气候变化适应和韧性合作倡议”的一部分,也被称为“加勒比韧性倡议”。国际合作打造韧性加勒比这一努力源于联合国粮食及农业组织(FAO)与墨西哥政府之间的合作,由外交部(SRE)和墨西哥国际发展合作署(AMEXCID)提供支持。为了加强韧性水产养殖并确保加勒比地区的粮食安全,FAO与CIBNOR携手举办了题为“2022-2023年粮食安全和气候韧性水产养殖和水培培训”的研讨会。该计划旨在培训参与者实施可持续和适应性水产养殖实践。研讨会主要面向CARICOM成员国的成员,但也向全球所有有兴趣的人开放,从而实现广泛的知识和经验交流。除了技术培训外,研讨会还旨在赋予当地农民权力,为他们提供改善生计的工具。通过为他们提供提高生产和市场影响力的技能,期望这些农民在其社区中因其在粮食安全中的角色而获得更高的认可。该倡议强调经济可行、环境可持续和社会可接受的水产养殖实践,促进一个气候变化不会阻碍区域发展而是激励创新和韧性的环境。
Kerno Geo创新工具利用地球物理技术在巴西绘制树根和树干图
在巴西,有效管理城市树木对于确保市民的安全和福祉以及保护城市财产至关重要。准确评估这些树木的健康和稳定状态是至关重要的,尽管用于此类诊断的工具有限。
得益于FAPESP的小企业创新研究计划(PIPE)的支持,Kerno Geo公司开发了Kerno ANDAS,这是一种创新的诊断工具,应用地球物理方法评估城市树木。该技术不仅生成树干的内部图像,还对根系进行三维映射,提供有关土壤特性及其与当地根系相互作用的信息。
城市树木映射的创新
根据项目的主要研究员Vinicius Neris dos Santos的说法,地球物理学的研究允许通过间接方法检查地球内部,现在这些方法被应用于城市绿化的分析。这种创新方法可以检测树干中的空洞或退化区域,并绘制根系系统的地图,从而全面评估树木倒塌的风险。
精确的映射有助于为适当管理树木做出明智的决策,减少与倒塌相关的社会和经济风险,并最大限度地降低未来因移除或更换树种而产生的成本。
以前,用于绘制根系的工具有限,尤其是在有不透水地面的区域。为了研究根系而打破路面会增加成本和时间。然而,当前的地球物理方法允许以高效和经济的方式进行这些研究。
2018年,Vinicius Neris dos Santos与地质学家Marcelo...
NASA评估在失控重返大气层的风险下对哈勃望远镜进行受控销毁
NASA 正在与时间赛跑,以决定标志性的哈勃太空望远镜的未来。这个太空探索的象征面临着关键挑战,因为地球大气层由于最近的太阳活动而扩展,产生了强大的阻力,导致其逐渐向我们的星球下降。工程师们正在权衡复杂的拯救行动或可控的销毁来解决这个问题。NASA 对 哈勃望远镜 的计划评估的最激进的解决方案之一是将哈勃的残骸安全地引导至海洋。由于缺乏自身推进器来调整其轨道,外部干预是必不可少的。如果不采取措施,望远镜可能会失控重返大气层,成为对人口稠密地区的潜在威胁。NASA 认为将其引导入海是避免灾难的最安全方法。然而,由于一项有前途的技术测试,仍然有希望。由 Katalyst Space Technologies...
一种“吃”塑料的厄瓜多尔亚马逊真菌:应对环境污染的新希望
塑料污染是我们这个时代最大的环境灾难之一。每年生产超过4亿吨塑料,其中大部分最终进入海洋、河流和土壤,释放出已经存在于空气、水和食物中的微塑料。
在这种情况下,一种小型亚马逊真菌可能成为行星生态灭绝的自然解决方案。
Pestalotiopsis microspora的发现
Pestalotiopsis属由阿根廷真菌学家Carlos Luigi Spegazzini于1880年描述。然而,直到2011年,耶鲁大学的一组研究人员在探索厄瓜多尔亚马逊时,才发现其一个物种具有非凡的能力:分解聚氨酯并在无氧条件下生存。
这种内生真菌通常栖息在植物组织内而不造成伤害,其独特的代谢能力令科学界感到惊讶。
通过特定的酶,Pestalotiopsis microspora可以打破聚氨酯的化学键,并将其转化为更简单的化合物,作为能源来源。
一种能够转化废物的代谢能力
这种真菌以塑料为食的能力使其成为环境生物技术的关键候选者。
科学家们正在研究如何利用其酶来实现更可持续的废物处理系统,以及如何将这种能力的相关基因转移到其他微生物中,从而降解像PET或PVC这样的塑料。
尽管其实际应用仍处于实验阶段,但这一发现开启了生物回收设施的可能性,在这些设施中,真菌群落可以分解成吨的塑料废物,大幅减少污染。
PET危机:全球挑战
PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)是最常见和最具问题的塑料之一。其耐用性和低回收率使其成为持久的污染物:
环境污染
持久性:可能需要超过400年才能降解。
生态系统污染:影响土壤、地下水和海洋,损害栖息地和物种。
微塑料:在分解过程中释放有毒颗粒。
健康风险
化学物质释放:如邻苯二甲酸盐等危险物质可能渗入水和食物中。
健康问题:长期暴露与呼吸、皮肤和内分泌疾病相关。
回收效率低
低回收率:全球仅有11%的PET被回收。
污染性方法:传统工艺产生排放并降低回收材料的质量。
大量废物:一次性塑料占当前生产的一半,填满垃圾填埋场和焚化炉。
生物技术的希望
Pestalotiopsis microspora代表了一种应对塑料危机的自然替代方案。其降解聚氨酯和在极端条件下生存的能力使其成为未来废物管理的宝贵资源。
尽管将这一发现扩大到工业规模还需要多年的研究,但道路已经打开。生物技术可能将今天的全球问题转变为恢复生态系统和保护人类健康的机会。
这一发现的重要性
这种“吃”塑料的亚马逊真菌表明,自然界为最复杂的环境挑战提供了意想不到的解决方案。
如果能够利用其潜力,我们可能正面临一项革命性工具,用以应对塑料危机,并迈向更可持续的生产和消费模式。
澳大利亚科学家通过将塑料转化为食物革新了回收行业
塑料已成为 21世纪最大的环境挑战之一。其耐用性和低成本使其成为现代生活中不可或缺的一部分,但也使其成为对地球的持续威胁。
面对这一挑战,一组澳大利亚研究人员找到了一种创新的替代方案: 将塑料转化为微生物的食物,将废物转化为可重复使用的生物材料。
该项目由 生物塑料创新中心 (BIH)开发,旨在关闭废物循环,将以前污染自然的东西还给自然。这个想法简单但革命性:让塑料安全地重新融入生态系统。
因此,科学提出了一条通往可持续发展的新途径,其中工业创造的材料不再成为垃圾,而是 生成生命的资源。
将塑料转化为食物
澳大利亚的这一过程利用能够 代谢塑料残渣和有机废物的微生物。在这种消化过程中,微生物产生 PHA,一种完全可生物降解的生物塑料。
这种材料可用于制造可持续的包装和产品,在其使用寿命结束时,分解不留有毒残留物,作为天然肥料融入土壤。
这一创新为 循环经济打开了一扇门,在这种经济中,废物被转化为资源,减少对传统回收和化石燃料的依赖。
此外,该项目促进绿色就业和技术发展,证明 可持续性也可以成为经济增长的动力。
世界上的塑料污染
每年生产超过 4亿吨塑料,而有效回收的不到10%。其余的最终进入 海洋、土壤或垃圾填埋场,影响生物多样性,甚至污染人类的食物链。
每年有超过 10万只海洋动物因吞食塑料而死亡,而微塑料已经存在于空气、水中,甚至人体内。
为扭转这一危机,已实施全球措施,如 减少一次性塑料,制定国际条约,推动新型可生物降解材料。
特别是澳大利亚,计划到2030年减少 80%的塑料废物,与联合国推动的 全球塑料污染条约的承诺保持一致。
减少污染及其影响的措施
澳大利亚的方法结合了科学创新、公共政策和环境教育。主要策略包括:
改革以改善回收并要求使用含有回收材料的材料。
开发可堆肥的生物塑料,以取代传统塑料。
标签清晰化,以便消费者选择可持续的选项。
教育项目,促进负责任的消费和减少废弃物。
这些行动旨在 打破塑料循环,改变其生产、使用和丢弃的方式。成功将取决于国际合作和公民的承诺。
一个废物生成生命的未来
将塑料转化为微生物的食物代表着 新的生态边界。生物技术建议将废物以有用资源的形式归还给生态系统,而不是掩埋或焚烧。
这一模式重新定义了垃圾的概念:每个废物都可以是 新自然循环的开始。澳大利亚已经证明科学和政策可以共同努力恢复环境平衡。
如果这些技术在全球范围内推广,地球可能会朝着一个 污染转化为再生的未来迈出决定性的一步。
这家创新初创公司通过纺织品回收真正推动循环时尚:如何改造塑料
一家美国初创公司承诺将革新合成纺织品的回收,其中以聚酯纤维为主。
这家公司是MacroCycle,一家开发出一种回收方法的新兴企业,该方法消耗的能源比生产原生聚酯纤维少80%,而成本相同。
这家新兴公司已经为时尚品牌生产100公斤的批次,并正在建造比两年前大2000倍的反应器。
纺织品回收的问题
目前,全球塑料的回收率仅为9%,但纺织品的情况要糟糕得多。
只有0.5%的服装能够被回收:其余的则最终进入垃圾填埋场、焚化炉或污染水生生态系统。
主要困难在于现代服装是复杂的材料混合物:聚酯与棉花、氨纶与尼龙,以及拉链和纽扣。
用传统方法回收这些“弗兰肯斯坦纺织品”在技术上是可行的,但在经济上却不可行。
MacroCycle技术如何运作
面对这个问题,公司创始人Stwart Peña Feliz和Jan-Georg Rosenboom与著名的麻省理工学院合作,创造了这一解决方案。
与传统化学方法不同,他们开发的科学过程不会将聚合物分解到其基本分子。
相反,它将聚合物转化为称为大环的循环结构,这些结构可以轻松地与污染物分离。
这些环随后被重新打开并重新组装成长聚合物链,准备成为高质量的聚酯回收材料。
这种方法大大提高了其他化学回收方法的效率,后者仅节省20%到30%的能源。
因此,MacroCycle已经从理论走向实践。
在获得突破能源奖学金后,公司正在2025年建造一个比两年前使用的大2000倍的反应器,并且已经产生商业收入。
时尚品牌正在测试这种回收材料,因为它满足一个基本条件:价格与原生塑料相同。
Peña Feliz解释了他的策略:“改变不会来自石油公司内部。必须让他们不改变的代价变得昂贵。”
纺织品回收技术的潜在影响
如果MacroCycle能够成功扩大其技术规模,其意义重大。
这将实现真正的循环时尚,服装可以多次回收而不损失质量,从而减少对石油的依赖。
此外,MacroCycle开发的纺织品回收的较低能耗可能显著减少与回收和纺织生产相关的CO₂排放。
通过处理难以处理的纤维混合物,可以避免数吨衣物被送往垃圾填埋场。
其他行业如包装或汽车制造业可以采用这种方法处理其合成废料。
此外,建立高效的区域化学回收工厂将创造就业机会并减少对进口原材料的依赖。
MacroCycle的技术代表了一种具体的工具,可以改变我们生产、消费和回收的方式。
环境警报:垃圾和塑料入侵阿根廷鸟巢、海洋和食物链
CONICET的研究人员和拉普拉塔国立大学发表了两项研究,确认了各种垃圾在阿根廷动物中的存在。显然,动物中的垃圾是一个日益严重的问题。
发现包括从鸟巢中的袋子和线,到小鳀鱼中的微塑料,这些小鳀鱼被燕鸥食用,显示了动物中的垃圾存在。
根据世界银行的数据,阿根廷每年产生约110万吨塑料废物。
这些垃圾已经成为当地动物日常生活的一部分,无论是在陆地还是在海洋中。
警报:布宜诺斯艾利斯鸟巢中的塑料
一个科学团队在布宜诺斯艾利斯省的蓬塔印第安人地区进行了调查,时间从2022年10月至2024年1月。
在那里,他们定位并检查了30种鸟类的巢穴。
研究人员发现884个巢穴中有95个含有某种塑料,即总数的17.7%。
使用塑料最多的物种是大嘴鸟和卡兰乔。
此外,他们还在chimango和tijereta的巢穴中发现了垃圾。
识别出的塑料残留物包括聚乙烯线和袋子。
研究人员报告了与塑料相关的不同损害:一只年轻的大嘴鸟死亡,雏鸟受伤以及一只成年鸟的窒息。
这项研究发表在由阿根廷鸟类协会编辑的《El Hornero》杂志上。
参与者包括来自Raúl Ringuelet博士的Limnology研究所的Luciano Segura和Martín Colombo,来自寄生虫和媒介研究中心(CEPAVE)的Virginia Monges,以及来自拉普拉塔博物馆昆虫学部的Ana Chiramberro。
海洋食物链中的微塑料
另一组研究人员记录了小鳀鱼中的微塑料及其在阿根廷海岸向海鸟的转移。
该研究发表在《环境污染》杂志上。
专家观察到超过40%的鱼类在其消化系统中含有塑料颗粒。
“这一发现证明了水生环境中的微塑料可能被鱼类摄入,然后沿着食物链转移到鸟类,”CONICET在拉普拉塔博物馆的研究员Andrés Ibañez博士解释道。
调查在布宜诺斯艾利斯的Rincón de Ajó自然保护区进行。
在那里,他们分析了来自39个燕鸥反刍物的120条小鳀鱼。
微塑料是介于1微米到5毫米之间的颗粒:这些是由更大塑料的碎片形成的,来自城市、工业和农业废物。
“小鳀鱼是拉普拉塔河口的鱼类,通过过滤水来捕捉颗粒和小生物。在这个过程中,鱼类摄入了与其常规食物一起或因混淆而发现的微塑料,”Ibañez指出。
研究揭示了40.83%的小鳀鱼含有塑料碎片,主要是纤维形式。
此外,当鸟类进食时,直接摄入这些微塑料,污染链继续。
该研究由Ibáñez博士与Micaela Carrillo合作进行,并得到了布宜诺斯艾利斯省环境部的技术人员和护林员的协助。
面对这一威胁,研究人员建议进行持续监测和塑料废物减少政策,以阻止这些污染物在阿根廷动物中的积累。动物中的垃圾是一个需要立即关注的问题。
一种可食用的真菌可能取代塑料,成为保护纸张和织物的天然解决方案
一项新的科学进展可能会改变防水材料的制造方式。美国缅因大学的研究人员开发了一种基于蘑菇的天然涂层,可以在不使用塑料的情况下保护纸张和织物免受液体的侵害。
这一发现发表在美国化学学会的期刊Langmuir上,并有望成为一次性塑料的可持续替代品,而一次性塑料是全球污染的主要原因之一。
这种涂层是从食用菌云芝中获得的,这种菌类被称为“火鸡尾巴”。这种生物体形成了一种称为菌丝体的结构,由一系列纤维组成,作为水和其他物质的天然屏障。
为了制造这种材料,科学家们将菌丝体与纳米纤维素纤维混合,这些微小的纤维是从木材中提取的,已经用于纸张生产。结果是一层薄薄的、可生物降解的、耐液体的涂层,能够覆盖不同类型的表面。
真菌涂层的工作原理
创造过程始于在温暖环境中生长菌丝体三天。然后将材料干燥以灭活真菌并固定保护层。这样就得到了一种非常薄的膜,类似于油漆,稍微改变了处理材料的颜色。
测试表明,这种涂层可以防止水、油和溶剂的吸收,保持纸张或织物的完整性。水滴在处理过的表面上形成球体,而未涂层的材料则迅速吸收水滴。
此外,研究人员证实该涂层可以阻挡正庚烷、甲苯和蓖麻油等液体,这使其在需要保护复杂物质的工业领域中具有用途。
其应用简单并适应不同的表面,这为包装、纺织品和食品产品的使用打开了大门。整个过程使用可再生资源,没有有毒化学品或昂贵技术,使其变得可及且生态上可行。
塑料的环境成本
每年生产超过4亿吨塑料,其中大部分最终进入垃圾填埋场、河流和海洋。只有9%被回收,其余的则分解成微塑料,污染水、空气和食物。
这些废物影响数千种海洋物种。海龟、鸟类和鱼类将塑料碎片误认为食物,导致肠道阻塞和大规模死亡。在沿海生态系统中,微塑料改变了养分循环并降低了土壤的肥力。
影响也波及到人类健康。在血液、肺部和母乳中检测到微塑料。其积累可能导致炎症、激素紊乱和心血管疾病。此外,塑料的生产依赖于化石燃料的提取,从而助长了全球变暖。
面对这种情况,寻求用可生物降解材料替代塑料的进展至关重要。用蘑菇和木纤维开发的涂层不仅可以防止污染,还可以轻松整合到现有的工业过程中,降低成本和排放。
迈向无毒废物的未来
真菌涂层为全球对塑料的依赖这一最紧迫的环境挑战提供了具体的解决方案。其安全、可生物降解和适应性使其成为减少包装和日常消费品环境影响的有前途的工具。
随着更多的研究和工业支持,这项创新可能标志着一代新的受自然启发的可持续材料的开始,能够在不失去功能的情况下取代传统塑料。
“火鸡尾巴”,一种不起眼的森林蘑菇,可能是扭转几十年塑料污染并迈向更尊重地球的生产模式的关键。
加勒比地区复原力倡议:与粮农组织和墨西哥合作适应气候变化,2022年10月-2023年2月
加勒比地区由于气候变化面临重大挑战,作为回应,该地区正在实施适应和韧性策略。从2022年10月18日至2023年2月23日,西北生物研究中心(CIBNOR-CONACYT)的专家们一直在领导一系列研讨会,作为“墨西哥-CARICOM-FAO加勒比气候变化适应和韧性合作倡议”的一部分,也被称为“加勒比韧性倡议”。国际合作打造韧性加勒比这一努力源于联合国粮食及农业组织(FAO)与墨西哥政府之间的合作,由外交部(SRE)和墨西哥国际发展合作署(AMEXCID)提供支持。为了加强韧性水产养殖并确保加勒比地区的粮食安全,FAO与CIBNOR携手举办了题为“2022-2023年粮食安全和气候韧性水产养殖和水培培训”的研讨会。该计划旨在培训参与者实施可持续和适应性水产养殖实践。研讨会主要面向CARICOM成员国的成员,但也向全球所有有兴趣的人开放,从而实现广泛的知识和经验交流。除了技术培训外,研讨会还旨在赋予当地农民权力,为他们提供改善生计的工具。通过为他们提供提高生产和市场影响力的技能,期望这些农民在其社区中因其在粮食安全中的角色而获得更高的认可。该倡议强调经济可行、环境可持续和社会可接受的水产养殖实践,促进一个气候变化不会阻碍区域发展而是激励创新和韧性的环境。
Kerno Geo创新工具利用地球物理技术在巴西绘制树根和树干图
在巴西,有效管理城市树木对于确保市民的安全和福祉以及保护城市财产至关重要。准确评估这些树木的健康和稳定状态是至关重要的,尽管用于此类诊断的工具有限。
得益于FAPESP的小企业创新研究计划(PIPE)的支持,Kerno Geo公司开发了Kerno ANDAS,这是一种创新的诊断工具,应用地球物理方法评估城市树木。该技术不仅生成树干的内部图像,还对根系进行三维映射,提供有关土壤特性及其与当地根系相互作用的信息。
城市树木映射的创新
根据项目的主要研究员Vinicius Neris dos Santos的说法,地球物理学的研究允许通过间接方法检查地球内部,现在这些方法被应用于城市绿化的分析。这种创新方法可以检测树干中的空洞或退化区域,并绘制根系系统的地图,从而全面评估树木倒塌的风险。
精确的映射有助于为适当管理树木做出明智的决策,减少与倒塌相关的社会和经济风险,并最大限度地降低未来因移除或更换树种而产生的成本。
以前,用于绘制根系的工具有限,尤其是在有不透水地面的区域。为了研究根系而打破路面会增加成本和时间。然而,当前的地球物理方法允许以高效和经济的方式进行这些研究。
2018年,Vinicius Neris dos Santos与地质学家Marcelo...
NASA评估在失控重返大气层的风险下对哈勃望远镜进行受控销毁
NASA 正在与时间赛跑,以决定标志性的哈勃太空望远镜的未来。这个太空探索的象征面临着关键挑战,因为地球大气层由于最近的太阳活动而扩展,产生了强大的阻力,导致其逐渐向我们的星球下降。工程师们正在权衡复杂的拯救行动或可控的销毁来解决这个问题。NASA 对 哈勃望远镜 的计划评估的最激进的解决方案之一是将哈勃的残骸安全地引导至海洋。由于缺乏自身推进器来调整其轨道,外部干预是必不可少的。如果不采取措施,望远镜可能会失控重返大气层,成为对人口稠密地区的潜在威胁。NASA 认为将其引导入海是避免灾难的最安全方法。然而,由于一项有前途的技术测试,仍然有希望。由 Katalyst Space Technologies...
细菌减少可可中的镉:哥伦比亚生产商应对世卫组织法规的创新解决方案
使用细菌有望成为一种创新的解决方案,以减少镉在可可植物中的含量。这种重金属虽然自然存在于土壤中,但如果被可可等植物吸收并进入消费者体内,可能对健康有害。细菌防止可可中的镉目前,农产品中的镉含量严格按照世界卫生组织的标准进行监管。最近的研究表明,某些细菌可能阻止这种金属进入植物。镉于1817年在德国被发现,通过植物的根部被吸收,进入可可的杏仁中,这可能增加人类患肺癌、肝癌或肾癌等疾病的风险。全球可可行业,尤其是在哥伦比亚的担忧日益增加。2021年,该国生产了69,000吨可可,但镉的存在是进入要求严格的国际市场(如欧洲)的障碍。研究员Feria在桑坦德的San Vicente de Chucurí开展了一项研究,该地区以其高产量的可可和火山土壤而闻名。他的目标是识别对镉表现出耐受性的本土细菌属。在八个农场进行了采样和分析,并根据pH值和镉浓度选择了四个农场。在每个农场中,评估了土壤的物理化学性质,并进行了微生物分析以分离和表征细菌。识别出12种细菌属对镉具有显著的耐受性,高达每百万20个单位,而桑坦德的土壤中含有1.2到1.6个单位。这些细菌通过三种主要方式与镉相互作用:生物吸附、生物积累和生物转化。特别是,Klebsiella sp.属在将镉转化为植物不可吸收的形式(如碳酸镉)方面显示出有效性。除了减少镉的吸收,使用细菌还可以补充可持续农业实践,改善土壤质量。这项研究与UNAL麦德林校区科学学院和国家巧克力公司的教授合作,强调了公私合作伙伴关系在实现更安全可可方面的重要性。



