• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
EN
Ассоциация "Глобальная энергия"
Advertisement
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ассоциация "Глобальная энергия"
Ничего не нашли
Все результаты поиска
Главная Новости Наука и Технологии

Нанопластик ведет к порокам развития у рачков дафний – исследование

Нанопастик негативно влияет на размеры, плодовитость и эмбриональное развитие дафний – мелких рачков, у которых даже во «взрослом» возрасте размер тела составляет не более 6 мм. В свою очередь, воздействие нанопластика на микроводоросли сводится к изменению размера клеток и их количества в ценобиях – скоплениях независимых клеток, живущих вместе. Такой вывод сделали ученые МГУ им. М.В. Ломоносова по итогам исследования, результаты которого опубликованы в журнале «Экологические системы и приборы».

18.01.2024
в Наука и Технологии, Новости
A A
Нанопластик ведет к порокам развития у рачков дафний – исследование
202
Поделилось
1.6k
Просмотры

Источник — st.storeland.ru

Большинство современных исследований, посвященных воздействию пластика на состояние морской среды, анализирует его сравнительно крупные частицы, величина которых составляет не мене 300 микрометров (мкм), или 0,003 мм. В результате присутствие нанопластика в природных образцах остается практически неизученным. На практике крупные пластиковые отходы, находящиеся в контакте с окружающей средой, разрушаются и крошатся, распадаясь на наночастицы, которые легко проникают в организмы живых существ.

Чтобы выяснить последствия этого процесса, ученые из МГУ им. Ломоносова изучили влияние наночастиц полистирола (величиной 0,1 мкм), одного из самых распространенных видов пластика, на водных обитателей, относящихся к разным уровням трофической цепи: уже упомянутую дафнию, а также зеленую водоросль сценедесмус, которая обитает в пресных водах. Авторы исследования провели эксперимент, в ходе которого сравнили показатели тестируемых организмов в «чистой» и «загрязненной» минеральной среде, в которую добавлялась эмульсия наночастиц полистирола определенной концентрации.

Эксперимент показал, что увеличение концентрации полистирола приводило к уменьшению размера тела дафний и уменьшению их плодовитости. Однако при этом серьезные пороки развития, осложняющие выживание дафний, были характерны только для первого поколения рачков, подверженных воздействию нанопластика. Тогда как у последующих поколений эти нарушения исчезли. В свою очередь, в случае микроводорослей воздействие нанопластика сводилось к изменению численности и доли живых клеток в популяции, а также размера клеток и их количества в ценобии. Однако эти изменения происходили асинхронно.

«Из полученных нами данных следует, что повышение количества наночастиц пластика в окружающей среде способно вызывать многие нарушения в функционировании водных организмов разных трофических уровней, а именно – первичных и вторичных продуцентов, т.е. микроводорослей и дафний. В нашем случае первичным продуцентом является зеленая микроводоросль сценедесмус, которая служит начальным звеном в пищевой цепочке пресноводных экосистем и, кроме того, отвечает за продукцию в них кислорода. Поэтому ухудшение состояния популяций этой и других водорослей способно повлечь за собой серьезные последствия для судьбы водных экосистем в целом», – цитирует МГУ им. Ломоносова доцента Валентину Ипатову.

Теги: исследованиеотходыученые

Читайте также

В Китае запущен крупнейший проект переработки угольной породы в стройматериалы
Наука и Технологии

В Китае запущен крупнейший проект переработки угольной породы в стройматериалы

07.05.2025
Новый катализатор продлевает срок службы водородных топливных элементов до 200 000 часов
Наука и Технологии

Новый катализатор продлевает срок службы водородных топливных элементов до 200 000 часов

06.05.2025
Углеродные конусы вместо лития: как отходы нефти помогают создавать новые аккумуляторы
Наука и Технологии

Углеродные конусы вместо лития: как отходы нефти помогают создавать новые аккумуляторы

06.05.2025
Показать еще

Новости

Тасмания зарядила Южную Америку: крупнейший в мире электрический паром спущен на воду

В Китае запущен крупнейший проект переработки угольной породы в стройматериалы

Новый катализатор продлевает срок службы водородных топливных элементов до 200 000 часов

Углеродные конусы вместо лития: как отходы нефти помогают создавать новые аккумуляторы

Россия участвует в создании самого мощного термоядерного магнита в истории

Разработана новая модель оценки сценариев развития мировой энергетики

Глобальное потепление: «точка невозврата» ещё не пройдена

Термоядерный бланкет: ключ к созданию чистой энергетики будущего

Японские ученые нашли способ удешевить производство водорода

Завершен прием заявок на премию «Глобальная энергия» 2025 года

Завершен прием заявок на премию «Глобальная энергия» 2025 года
Новости

Завершен прием заявок на премию «Глобальная энергия» 2025 года

30.04.2025

В 2025 году на премию поступило 90 номинационных представлений из 44 стран и территорий, охватывающих все шесть континентов мира. В...

ПодробнееDetails
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

© 2025 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+

Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
English version

© 2025 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+