Микропластик становится глобальной проблемой из-за потенциального риска для здоровья человека. Это исследование было сосредоточено на широко используемых бутылочках для кормления детей на основе полипропилена для разработки экономически эффективного протокола, подходящего для исследования MP многих пластиковых изделий. Этот протокол предоставляет подробную информацию о подготовке проб, идентификации и характеристике.
Это может принести существенную пользу будущим исследованиям микропластика, высвобождаемого из пластиковых изделий. Микропластик, высвобождаемый при приготовлении формулы. Замочите бутылочку для кормления ребенка в деионизированной воде при 95 градусах Цельсия, чтобы стерилизовать бутылочку.
Чтобы бутылка не плавала, слегка прижмите ее с помощью пинцетка из нержавеющей стали, чтобы весь корпус бутылки был погружен в воду. Через пять минут выньте бутылку и переместите ее на чистый стеклянный диск, чтобы дождаться сушки на воздухе. После воздушной сушки налейте в бутылку 180 миллилитров деионизированной воды 70 градусов Цельсия.
Затем сразу же накройте бутылку стеклянной чашкой Петри и положите ее на встряхиваемую кровать. Чтобы стимулировать процесс смешивания формулы, встряхните флакон со скоростью 180 об/мин в течение 60 секунд. После встряхивания переместите бутылку на чистую стеклянную тарелку и дайте ей остыть.
Пробоподготовка для идентификации и количественной оценки микропластика. Мембранный фильтр имеет решающее значение для захвата, визуализации и обнаружения микропластика. Мы использовали поликарбонатный мембранный фильтр с золотым покрытием для улавливания микропластика.
Поместите кусочек мембранного фильтра в середину стеклянного основания. Затем соберите стеклянную воронку и зажим из нержавеющей стали, чтобы закрепить мембранный фильтр и соединить стеклянный фильтр с вакуумным насосом после осторожного встряхивания образца охлажденной воды в бутылочке для кормления ребенка. Затем переложите определенное количество образца воды в стеклянную воронку с помощью стеклянной пипетки.
Включите вакуумный насос, чтобы образец воды медленно фильтровывался через мембранный фильтр. После фильтрации промыть внутреннюю часть стеклянной воронки деионизированной водой, чтобы убедиться, что к воронке не прилипают частицы. Отсоедините вакуумный насос и разберите стеклянный фильтр.
Затем осторожно выньте мембранный фильтр с помощью пинцетира из нержавеющей стали и переместите его в чистое покровное стекло. Немедленно храните образец в чистой стеклянной чашке Петри. Идентификация и количественная оценка микропластика.
Осторожно выньте образец из стеклянной чашки Петри и поместите образец фильтра в середину стадии рамановского образца. Выберите репрезентативные пятна в мембранном фильтре. Наблюдайте и фотографируйте частицы на поверхности мембранного фильтра с помощью оптического микроскопа.
Настройте раманову систему и протестируйте эти частицы одну за единицей, используя 532-нанометровый лазер возбуждения с интенсивностью 10%. Сравните полученный рамановский спектр с эталонными стандартными спектрами. АСМ и рамановская спектроскопия собраны в одну систему.
Поэтому переключите систему в режим AFM и протестируйте топографию интересных частиц микропластика. Результаты испытаний на микропластик. Для подтверждения этого протокола стандартные полистирольные микропластиковые сферы были добавлены в воду DI и протестированы с использованием разработанного протокола.
Микропластики PS были успешно собраны и обнаружены. Частица внутри красной коробки была подтверждена как типичный полистироловый микропластик. Следуя протоколу, скорость восстановления микропластика составляла от 92 до 101%Следовательно, разработанный протокол является надежным для теста на бутылочку для кормления ребенком.
Протокол был использован для тестирования микропластика, выпущенного из восьми популярных продуктов для кормления детей, и обнаружил, что уровни высвобождаемого микропластика варьировались от 1,3 миллиона до 16,2 миллиона частиц на литр во время приготовления смеси. 3D-топографическое изображение также показало, что текстура поверхности высвобождаемого микропластика богата наноразмерными бугорками и вспышками, которые могут существенно увеличить их способность поглощать. заключение. Исследование показало, что пластиковые изделия, которые используются ежедневно, являются очень важными источниками воздействия микропластика на человека.
Протокол, подробно описанный здесь, обеспечивает надежный и экономически эффективный метод подготовки и обнаружения образцов микропластика, который может существенно принести пользу будущим исследованиям высвобождения микропластика из пластиковых изделий.