Пластиковый мусор способствует распространению патогенов в Мировом океане

  • 03.05.2022 13:17
  • 15k+

Частицы микропластика распространяют сухопутные патогенные микробы по Мировому океану и способствуют их проникновению в популяции промысловых моллюсков, рыб и других обитателей гидросферы. Это доказано экологами из США, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета Калифорнии в Дэвисе (UCD).

"Люди редко серьезно относятся к проблеме загрязнения океана пластиком, так как они думают, что они не могут подавиться его частицами, как это происходит с черепахами и прочей морской фауной. Мы показали, что пластик способствует распространению болезнетворных микробов, которые могут легко попасть в питьевую воду и пищу", - цитирует доцента UCD Кэрена Шапиро пресс-служба вуза.

Каждый год в сточные воды и на свалки попадает примерно 300 млн тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается микробами и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет.

Огромное количество микрофрагментов долго в воде не задерживаются и, по всей видимости, съедаются морской фауной. Значительная часть из них может попадать в человеческий организм вместе с мясом рыбы, моллюсков и ракообразных.

Ученые заинтересовались тем, могут ли эти частицы выступать разносчиками различных паразитических простейших, а также бактериальных и грибковых инфекций по океану и другим регионам гидросферы.

Для получения подобных сведений исследователи подготовили набор частиц микропластика, которые позже были погружены в культуры трех распространенных одноклеточных паразитов - Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum и Giardia enterica. Все эти патогены, обычно поражающие людей и домашних животных, были недавно обнаружены океанологами в популяциях морских моллюсков по всему миру.

Шапиро и ее коллеги предположили, что их разносчиками могут выступать частицы пластика, попадающие в Мировой океан вместе со сточными водами. Для проверки этой теории ученые проследили за тем, способны ли эти паразиты выживать на поверхности разных форм микропластика на протяжении длительного времени и распространяться при его помощи среди морской фауны.

Опыт показал, что клетки всех трех типов паразитов активно размножались на поверхности сферических частиц из полиэтилена и внутри полиэфирных волокон, широко применяемых при производстве одежды, косметики и рыболовных снастей. Ученые отмечают, что и те, и другие частицы часто находят внутри тканей тела мидий и прочих моллюсков, зараженных токсоплазмозом и прочими паразитическими инфекциями.

Подобные результаты экспериментов свидетельствуют о том, что микропластик напрямую способствует распространению человеческих и животных инфекций по Мировому океану. Это свидетельствует о необходимости создания новых систем очистки сточных вод, препятствующих попаданию подобных форм мусора в гидросферу.


вчера 13:26
2.6k+

Ученые описали паука-интеллектуала, способного думать стратегически

Ученые обратили внимание на пауков рода Portia, которые обладают необычными навыками. Они демонстрируют сложное и гибкое охотничье поведение, несмотря на крайне небольшую нервную систему, рассказал эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в колонке для Forbes...

вчера 10:54
2.9k+

Физики воссоздали забытый эксперимент Эдисона и обнаружили технологию будущего

В конце XIX века Томас Эдисон искал способ заставить лампочку гореть дольше. Спустя почти 150 лет ученые решили повторить один из его опытов — и сделали неожиданное открытие. Оказалось, знаменитый изобретатель уже тогда, вероятно, сам того не сознавая, заглянул в будущее технологий...

10.02.2026 15:07
2.8k+

Ученые создали самовосстанавливающийся пластик нового типа: его назвали «комплексимер»

Исследователи Вагенингенского университета в Нидерландах под руководством профессора Яспера ван дер Гухта разработали новый тип материала — комплексимер. Он сочетает свойства, которые раньше считались несовместимыми: высокую ударную прочность и простоту обработки...

10.02.2026 09:48
1.9k+

Японские учёные освоили 3D-печать вольфрамом

Учёные из Университета Хиросимы разработали способ 3D-печати объектов из карбида вольфрама-кобальта (WC–Co), одного из самых твёрдых промышленных материалов. В новой технологии материал не расплавляется полностью, а лишь размягчается, что позволяет создавать сложные формы без разрушения структуры...