Plasarea nanoplasticelor în contextul poluării globale cu plastic

Nodul sursă: 836534
  • 1.

    Boucher, J. și Friot, D. Microplasticele primare în oceane: o evaluare globală a surselor (IUCN, 2017).

  • 2.

    Lambert, S. & Wagner, M. Caracterizarea nanoplasticelor în timpul degradării polistirenului. chimioferă 145, 265-268 (2016).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 3.

    El Hadri, H., Gigault, J., Maxit, B., Grassl, B. & Reynaud, S. Nanoplastic din microplastice primare și secundare degradate mecanic pentru evaluări de mediu. NanoImpact 17, 100206 (2020).

    Articol  Google Academic 

  • 4.

    Sauvé, S. & Desrosiers, M. O revizuire a ceea ce este un contaminant emergent. Chim. Cent. J. 8, 15 (2014).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 5.

    Haward, M. Poluarea cu plastic a mărilor și oceanelor lumii ca o provocare contemporană în guvernarea oceanelor. Nat. Commun. 9, 667 (2018).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 6.

    Landon-Lane, M. Responsabilitatea socială corporativă în guvernarea deșeurilor plastice marine. Mar. Poluează. Taur. 127, 310-319 (2018).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 7.

    Loges, B. & Jakobi, AP Nu mai mult decât suma părților sale: dinamica normelor decentrate și guvernarea materialelor plastice. Mediul. Polit. 29, 1004-1023 (2019).

    Articol  Google Academic 

  • 8.

    Lau, WW et al. Evaluarea scenariilor către zero poluare cu plastic. Ştiinţă 369, 1455-1461 (2020).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 9.

    Geyer, R., Jambeck, JR & Law, KL Producția, utilizarea și soarta tuturor materialelor plastice produse vreodată. Știință. Adv. 3, e1700782 (2017).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 10.

    Ryberg, MW, Hauschild, MZ, Wang, F., Averous-Monnery, S. & Laurent, A. Pierderile globale de mediu ale materialelor plastice în lanțurile lor valorice. Resursă. Conserv. Reciclați. 151, 104459 (2019).

    Articol  Google Academic 

  • 11.

    Boucher, J., Dubois, C., Kounina, A. & Puydarrieux, P. Revizuirea metodologiilor de amprentă plastică (IUCN, 2019).

  • 12.

    Lambert, S. & Wagner, M. în Microplastice de apă dulce (eds Wagner, M. & Lambert, S.) 1–23 (Springer, 2018).

  • 13.

    Lambert, S. & Wagner, M. Performanța de mediu a materialelor plastice biodegradabile și biodegradabile: drumul de urmat. Chim. Soc. Rev. 46, 6855-6871 (2017).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 14.

    Waters, CN și colab. Antropocenul este distinct din punct de vedere funcțional și stratigrafic de Holocen. Ştiinţă 351, aad2622 (2016).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 15.

    Horn, O., Nalli, S., Cooper, D. și Nicell, J. Metaboliți plastifianți în mediu. Apă Res. 38, 3693-3698 (2004).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 16.

    Erler, C. & Novak, J. Bisphenol a expunere: riscul uman și politica de sănătate. J. Pediatr. Asistente medicale. 25, 400-407 (2010).

    Articol  Google Academic 

  • 17.

    Wazir, U., Mokbel, K., Bisphenol, A. & Concise, A. Revizuire a literaturii și o discuție despre sănătate și implicații de reglementare. In vivo 33, 1421-1423 (2019).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 18.

    Dauvergne, P. Puterea normelor de mediu: poluarea cu plastic marin și politica microbilor. Mediul. Polit. 27, 579-597 (2018).

    Articol  Google Academic 

  • 19.

    Mitrano, DM & Wohlleben, W. Reglementarea microplasticului ar trebui să fie mai precisă pentru a stimula atât inovația, cât și siguranța mediului. Nat. Commun. 11, 5324 (2020).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 20.

    Eriksen, M. şi colab. Poluarea cu plastic în oceanele lumii: peste 5 trilioane de bucăți de plastic cântărind peste 250,000 de tone pe mare. PLoS ONE 9, e111913 (2014).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 21.

    Simon, B. Care sunt cele mai semnificative aspecte ale susținerii economiei circulare în industria plasticului? Resursă. Conserv. Reciclați. 141, 299-300 (2019).

    Articol  Google Academic 

  • 22.

    Surse, soarta și efectele microplasticelor în mediul marin: o evaluare globală (Grupul mixt de experți GESAMP privind aspectele științifice ale protecției mediului marin, 2015).

  • 23.

    Lusher, AL, Tirelli, V., O'Connor, I. și ofițer, R. Microplastice în apele polare arctice: primele valori raportate ale particulelor în probele de suprafață și subterană. Sci. Reprezentant. 5, 14947 (2015).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 24.

    Bergmann, M. şi colab. Alb și minunat? Microplasticele predomină în zăpadă din Alpi până în Arctica. Știință. Adv. 5, eaax1157 (2019).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 25.

    Bergmann, M. şi colab. Cantități mari de microplastic în sedimentele arctice de adâncime de la observatorul HAUSGARTEN. Mediu Știință. Tehnologie. 51, 11000-11010 (2017).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 26.

    Vianello, A., Jensen, RL, Liu, L. și Vollertsen, J. Simularea expunerii umane la microplasticele din aer în interior folosind un manechin termic de respirație. Sci. Reprezentant. 9, 8670 (2019).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 27.

    Zhang, Q. şi colab. Cadere de microplastic în diferite medii interioare. Mediu Știință. Tehnologie. 54, 6530-6539 (2020).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 28.

    Shruti, V., Peréz-Guevara, F., Elizalde-Martínez, I. & Kutralam-Muniasamy, G. Primul studiu de acest fel asupra contaminării microplastice a băuturilor răcoritoare, a ceaiului rece și a băuturilor energizante - cercetări viitoare și considerații de mediu. Sci. Total mediu. 726, 138580 (2020).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 29.

    Hernandez, LM și colab. Pliculetele de ceai de plastic eliberează miliarde de microparticule și nanoparticule în ceai. Mediu Știință. Tehnologie. 53, 12300-12310 (2019).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 30.

    Cox, KD şi colab. Consumul uman de microplastice. Mediu Știință. Tehnologie. 53, 7068-7074 (2019).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 31.

    Provencher, JF și colab. Procedați cu prudență: necesitatea de a ridica ștacheta de publicare pentru cercetarea microplasticelor. Sci. Total mediu. 748, 141426 (2020).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 32.

    Mintenig, SM, Bauerlein, P., Koelmans, AA, Dekker, SC & van Wezel, A. Închiderea decalajului dintre mici și mai mici: spre un cadru de analiză a nano-și microplasticelor în probe de mediu apoase. Mediu Știință. Nano 5, 1640-1649 (2018).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 33.

    Gigault, J., Pedrono, B., Maxit, B. & Ter Halle, A. Litierul de plastic marin: nano-fracția neanalizată. Mediu Știință. Nano 3, 346-350 (2016).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 34.

    González-Pleiter, M. și colab. Nanoplasticele secundare eliberate dintr-un microplastic biodegradabil au un impact grav asupra mediului de apă dulce. Mediu Știință. Nano 6, 1382-1392 (2019).

    Articol  Google Academic 

  • 35.

    Koelmans, AA Besseling, E. și Shim, WJ în Litierul antropogen marin (eds Bergmann, M. et al.) 325–340 (Springer, 2015).

  • 36.

    Wright, SL, Thompson, RC & Galloway, TS Impactul fizic al microplasticelor asupra organismelor marine: o revizuire. Mediu Poluează. 178, 483-492 (2013).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 37.

    Alexy, P. și colab. Gestionarea provocărilor analitice legate de micro și nanoplasticele din mediu și alimente: completarea lacunelor de cunoștințe. Supliment alimentar. Contam. Partea A 37, 1-10 (2020).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 38.

    Sendra, M., Sparaventi, E., Novoa, B. & Figueras, A. O privire de ansamblu asupra internalizării și efectelor microplasticelor și nanoplasticelor ca poluanți de îngrijorare emergentă la bivalve. Sci. Total mediu. 753, 142024 (2020).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 39.

    Al-Sid-Cheikh, M. şi colab. Absorbția, distribuția în întregul corp și depurarea nanoplasticelor de către scoici pecten maximus la concentrații realiste din punct de vedere ecologic. Invidie. Sci. Tehnol. 52, 14480-14486 (2018).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 40.

    Li, Z., Feng, C., Wu, Y. & Guo, X. Impactul nanoplasticelor asupra bivalvelor: urmărirea prin fluorescență a acumulării de organe, stresul oxidativ și deteriorarea. J. Hazard. Mater. 392, 122418 (2020).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 41.

    Bouwmeester, H., Hollman, PC & Peters, RJ Impactul potențial asupra sănătății al micro-și nanoplasticelor eliberate în mediu în lanțul de producție alimentară umană: experiențe din nanotoxicologie. Mediu Știință. Tehnologie. 49, 8932-8947 (2015).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 42.

    Wright, SL & Kelly, FJ Plasticul și sănătatea umană: o problemă micro? Mediu Știință. Tehnologie. 51, 6634-6647 (2017).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 43.

    Hartmann, NB și colab. Vorbim aceeași limbă? Recomandări pentru un cadru de definire și clasificare a resturilor de plastic. Mediu Știință. Tehnologie. 53, 1039-1047 (2019).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 44.

    Gigault, J. şi colab. Opinie actuală: ce este un nanoplastic? Mediu Poluează. 235, 1030-1034 (2018).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 45.

    Maynard, AD Nu definiți nanomaterialele. Natură 475, 31 (2011).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 46.

    Stamm, H. Nanomaterialele ar trebui definite. Natură 476, 399 (2011).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 47.

    Miernicki, M., Hofmann, T., Eisenberger, I., von der Kammer, F. & Praetorius, A. Provocări legale și practice în clasificarea nanomaterialelor conform definițiilor de reglementare. Nat. Nanotehnologia. 14, 208-216 (2019).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 48.

    Toumey, C. Filosoful și inginerul. Nat. Nanotehnologia. 11, 306-307 (2016).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 49.

    Auffan, M. şi colab. Către o definiție a nanoparticulelor anorganice din perspectiva mediului, sănătății și siguranței. Nat. Nanotehnologia. 4, 634-641 (2009).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 50.

    Zhang, H. şi colab. Utilizarea benzii interzise de nanoparticule de oxid de metal pentru a dezvolta o paradigmă predictivă pentru stresul oxidativ și inflamația pulmonară acută. ACS Nano 6, 4349-4368 (2012).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 51.

    Burello, E. & Worth, AP Un cadru teoretic pentru prezicerea potențialului de stres oxidativ al nanoparticulelor de oxid. Nanotoxicologie 5, 228-235 (2011).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 52.

    Koelmans, AA, Bakir, A., Burton, GA & Janssen, CR Microplastic ca vector pentru substanțe chimice în mediul acvatic: revizuire critică și reinterpretare susținută de model a studiilor empirice. Mediu Știință. Tehnologie. 50, 3315-3326 (2016).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 53.

    Lohmann, R. Microplasticele nu sunt importante pentru ciclul și bioacumularea poluanților organici în oceane, dar ar trebui ca microplasticele să fie considerate POP în sine? Integr. Mediul. Evalua. Manag. 13, 460-465 (2017).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 54.

    Cedervall, T. şi colab. Înțelegerea coroanei nanoparticule-proteine ​​folosind metode de cuantificare a ratelor de schimb și a afinităților proteinelor pentru nanoparticule. Proc. Natl Acad. Sci. Statele Unite ale Americii 104, 2050-2055 (2007).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 55.

    Docter, D. şi colab. Biomolecula de nanoparticule corona: lecții învățate – provocare acceptată? Chim. Soc. Rev. 44, 6094-6121 (2015).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 56.

    Freland, S., Kaegi, R., Hufenus, R. & Mitrano, DM Evaluarea pe termen lung a particulelor nanoplastice și a fluxului de fibre microplastice printr-o stație pilot de tratare a apelor uzate folosind materiale plastice dopate cu metal. Apă Res 182, 115860 (2020).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 57.

    Keller, AS, Jimenez-Martinez, J. & Mitrano, DM Transportul nano-și microplasticului prin medii poroase nesaturate din aplicarea nămolului de epurare. Mediu Știință. Tehnologie. 54, 911-920 (2019).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 58.

    Mayor, S. & Pagano, RE Căi de endocitoză independentă de clatrină. Nat. Pr. Mol. Cell Biol. 8, 603-612 (2007).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 59.

    McNeil, SE Nanoparticule terapeutice: o perspectivă personală. Wiley Interdiscip. Pr. Nanomed. Nanobiotecnol. 1, 264-271 (2009).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 60.

    Wang, F. şi colab. Studiu rezolvat în timp al mecanismelor de moarte celulară induse de nanoparticulele de polistiren modificate cu amină. Nanoscală 5, 10868-10876 (2013).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 61.

    Geiser, M. & Kreyling, WG Depunerea și biocinetica nanoparticulelor inhalate. Parte. Fibra Toxicol. 7, 2 (2010).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 62.

    Donaldson, K., Murphy, FA, Duffin, R. & Polonia, CA Azbest, nanotuburi de carbon și mezoteliul pleural: o revizuire a ipotezei privind rolul retenției de fibre lungi în pleura parietală, inflamație și mezoteliom. Parte. Fibra Toxicol. 7, 5 (2010).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 63.

    Geiser, M. şi colab. Particulele ultrafine traversează membranele celulare prin mecanisme nefagocitare în plămâni și în celulele de cultură. Mediul. Perspectiva Sănătății. 113, 1555-1560 (2005).

    Articol  Google Academic 

  • 64.

    Wick, P. și colab. Capacitatea de barieră a placentei umane pentru materiale nanodimensionate. Mediul. Perspectiva Sănătății. 118, 432-436 (2010).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 65.

    Mastrangelo, G. şi colab. Riscul de cancer pulmonar la lucrătorii expuși la praf de poli (clorura de vinil): un studiu de caz-referent imbricat. Ocupă. Mediul. Med. 60, 423-428 (2003).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 66.

    Rothen-Rutishauser, B., Blank, F., Mühlfeld, C. și Gehr, P. Modele in vitro ale barierei epiteliale ale căilor respiratorii umane pentru a studia potențialul toxic al particulelor. Opinia expertului. Drug Metab. Toxicol. 4, 1075-1089 (2008).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 67.

    Borm, PJ & Kreyling, W. Pericole toxicologice ale nanoparticulelor inhalate-implicații potențiale pentru livrarea medicamentelor. J. Nanosci. Nanotehnologia. 4, 521-531 (2004).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 68.

    Hesler, M. şi colab. Evaluarea toxicologică multi-endpoint a nano-și microparticulelor de polistiren în diferite modele biologice in vitro. Toxicol. In vitro 61, 104610 (2019).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 69.

    Donaldson, K., Stone, V., Tran, C., Kreyling, W. & Borm, PJ Nanotoxicologie 61, 727-728 (2004).

    CAS  Google Academic 

  • 70.

    Lehner, R., Weder, C., Petri-Fink, A. & Rothen-Rutishauser, B. Apariția nanoplasticului în mediu și impactul posibil asupra sănătății umane. Mediu Știință. Tehnologie. 53, 1748-1765 (2019).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 71.

    Nguyen, B. şi colab. Separarea și analiza microplasticelor și nanoplasticelor în probe de mediu complexe. Acc. Chem. Rez. 52, 858-866 (2019).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 72.

    Hüffer, T., Praetorius, A., Wagner, S., von der Kammer, F. & Hofmann, T. Evaluarea expunerii la microplastic în medii acvatice: învățarea din asemănări și diferențe față de nanoparticulele proiectate. Mediu Știință. Tehnologie. 51, 2499-2507 (2017).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 73.

    Zhang, M. şi colab. Detectarea nanoparticulelor proiectate în mediile acvatice: starea actuală și provocări în îmbogățire, separare și analiză. Mediu Știință. Nano 6, 709-735 (2019).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 74.

    Hildebrandt, L., Mitrano, DM, Zimmermann, T. & Pröfrock, D. O abordare de eșantionare și îmbogățire a nanoplasticului prin centrifugare în flux continuu. Față. Mediul. Sci. 8, 89 (2020).

    Google Academic 

  • 75.

    Hochella, MF și colab. Nanomateriale naturale, accidentale și proiectate și impactul acestora asupra sistemului Pământului. Ştiinţă 363, eaau8299 (2019).

    Articol  Google Academic 

  • 76.

    Hochell, MF, Aruguete, DM, Kim, B. & Madden, AS in Nanostructurile naturii 1–42 (Pan Stanford, 2012).

  • 77.

    Nanotehnologii—Terminologie, I., Definiții pentru nano-obiecte—Nanoparticule, Nanofibre și Nanoplate (Organizația Internațională pentru Standardizare, 2008).

  • 78.

    Buffle, J. Rolul cheie al coloizilor/nanoparticulelor de mediu pentru sustenabilitatea vieții. Mediu Chem. 3, 155-158 (2006).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 79.

    Yang, Y. şi colab. Caracterizarea dioxidului de titan alimentar: prezența particulelor nanodimensionate. Mediu Știință. Tehnologie. 48, 6391-6400 (2014).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 80.

    Stark, WJ, Stoessel, PR, Wohlleben, W. & Hafner, A. Aplicații industriale ale nanoparticulelor. Chim. Soc. Rev. 44, 5793-5805 (2015).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 81.

    Mitrano, DM, Motellier, S., Clavaguera, S. & Nowack, B. Revizuirea îmbătrânirii și transformărilor nanomaterialelor prin ciclul de viață al produselor nano-îmbunătățite. Mediu Int. 77, 132-147 (2015).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 82.

    Wagner, S., Gondikas, A., Neubauer, E., Hofmann, T. & von der Kammer, F. Observă diferența: nanoparticule artificiale și naturale în mediu - eliberare, comportament și soartă. Angew. Chim. Int. Ed. 53, 12398-12419 (2014).

    CAS  Google Academic 

  • 83.

    Zhang, Y. şi colab. Microplasticele atmosferice: o revizuire a stării și perspectivelor actuale. Pământ Sci. Rev. 203, 103118 (2020).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 84.

    Cole, M., Lindeque, P., Halsband, C. & Galloway, TS Microplasticele ca contaminanți în mediul marin: o revizuire. Mar. Poluează. Taur. 62, 2588-2597 (2011).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 85.

    Pico, Y., Alfarhan, A. & Barcelo, D. Analiza nano-și microplasticului: concentrarea asupra apariției lor în ecosistemele de apă dulce și tehnologiile de remediere. Trends Anal. Chim. 113, 409-425 (2019).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 86.

    Oberdörster, E. Nanomateriale fabricate (fulerene, C60) induc stresul oxidativ în creierul chinului de gură mare juvenilă. Mediul. Perspectiva Sănătății. 112, 1058-1062 (2004).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 87.

    Yazdi, AS și colab. Nanoparticulele activează domeniul pirinei NLR care conține 3 (Nlrp3) inflamazom și provoacă inflamație pulmonară prin eliberarea IL-1α și IL-1β. Proc. Natl Acad. Sci. Statele Unite ale Americii 107, 19449-19454 (2010).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 88.

    Horngren, T. & Kolodziejczyk, B. Poluarea cu microplastice și nanoplastice amenință mediul nostru. Cum ar trebui să răspundem? Forumul Economic Mondial https://www.weforum.org/agenda/2018/10/micro-and-nano-plastics-the-next-global-epidemics/ (2018).

  • 89.

    Backhaus, T. & Wagner, M. Microplasticele în mediu: mult zgomot pentru nimic? O dezbatere. Provocare globală. 4, 1900022 (2018).

    Articol  Google Academic 

  • 90.

    Wigger, H., Kägi, R., Wiesner, M. & Nowack, B. Expunerea și posibilele riscuri ale nanomaterialelor proiectate în mediu - cunoștințe actuale și direcții pentru viitor. Rev. Geophys. 58, e2020RG000710 (2020).

    Articol  Google Academic 

  • 91.

    Jesus, S. şi colab. Evaluarea pericolelor nanobiomaterialelor polimerice pentru livrarea medicamentelor: ce putem învăța din literatură de până acum. Față. Bioeng. Biotehnologie. 7, 261 (2019).

    Articol  Google Academic 

  • 92.

    Hauser, M., Li, G. & Nowack, B. Evaluarea pericolelor pentru mediu pentru nanobiomaterialele polimerice și anorganice utilizate în livrarea medicamentelor. J. Nanobiotechnol. 17, 56 (2019).

    Articol  Google Academic 

  • 93.

    Reidy, B., Haase, A., Luch, A., Dawson, KA & Lynch, I. Mecanisme de eliberare, transformare și toxicitate a nanoparticulelor de argint: o revizuire critică a cunoștințelor actuale și a recomandărilor pentru studii și aplicații viitoare. materiale 6, 2295-2350 (2013).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 94.

    Maynard, AD și Aitken, RJ „Manipularea în siguranță a nanotehnologiei” zece ani mai târziu. Nat. Nanotehnologia. 11, 998-1000 (2016).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 95.

    Valsami-Jones, E. & Lynch, I. Cât de sigure sunt nanomaterialele? Ştiinţă 350, 388-389 (2015).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 96.

    Milosevic, A., Romeo, D. & Wick, P. Înțelegerea biotransformarii nanomaterialelor: o provocare nerezolvată pentru realizarea nanotoxicologiei predictive. Mic 16, 1907650 (2020).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 97.

    Stone, V. şi colab. ITS-NANO – prioritizarea cercetării în materie de nanosecuritate pentru a dezvolta o strategie de testare inteligentă condusă de părțile interesate. Parte. Fibra Toxicol. 11, 9 (2014).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 98.

    Grieger, K. şi colab. Cele mai bune practici din analiza nano-riscului relevante pentru alte tehnologii emergente. Nat. Nanotehnologia. 14, 998-1001 (2019).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 99.

    Hüffer, T., Praetorius, A., Wagner, S., von der Kammer, F. & Hofmann, T. Evaluarea expunerii la microplastic în medii acvatice: învățarea din asemănări și diferențe față de nanoparticulele proiectate. Mediu Știință. Tehnologie. 51, 2499-2507 (2017).

    Articol  CAS  Google Academic 

  • 100.

    Hristozov, D. şi colab. Cadre și instrumente pentru evaluarea riscurilor nanomaterialelor fabricate. Mediu Int. 95, 36-53 (2016).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 101.

    Romeo, D., Salieri, B., Hischier, R., Nowack, B. & Wick, P. O cale integrată bazată pe date in vitro pentru evaluarea pericolului uman al nanomaterialelor. Mediu Int. 137, 105505 (2020).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 102.

    Salieri, B. şi colab. Abordarea factorului de potență relativă permite utilizarea informațiilor in vitro pentru estimarea factorilor de efect uman pentru toxicitatea nanoparticulelor în evaluarea impactului ciclului de viață. Nanotoxicologie 14, 275-286 (2020).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 103.

    Faria, M. şi colab. Raportarea minimă a informațiilor în literatura experimentală bio-nano. Nat. Nanotehnologia. 13, 777-785 (2018).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 104.

    Fox-Glassman, KT & Weber, UE Ce face riscul acceptabil? Revizuirea dimensiunilor psihologice din 1978 ale percepțiilor riscurilor tehnologice. J. Matematică. Psih. 75, 157-169 (2016).

    Articol  Google Academic 

  • 105.

    Leslie, H. & Depledge, M. Unde sunt dovezile că expunerea umană la microplastice este sigură? Mediu Int. 142, 105807 (2020).

    CAS  Articol  Google Academic 

  • 106.

    Wardman, T., Koelmans, AA, Whyte, J. & Pahl, S. Comunicarea absenței dovezilor pentru riscul de microplastice: echilibrarea senzației și reflecției. Mediu Int. 150, 106116 (2020).

    Articol  Google Academic 

  • 107.

    Gouin, T. şi colab. Clarificarea absenței dovezilor cu privire la riscurile pentru sănătatea umană la particulele microplastice din apa de băut: se doresc date solide de înaltă calitate. Mediu Int. 150, 106141 (2020).

    Articol  Google Academic 

  • Sursa: https://www.nature.com/articles/s41565-021-00888-2

    Timestamp-ul:

    Mai mult de la Natură Nanotehnologia