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Warum eine Risikoabschätzung und Grenzwertsetzung für Mikrokunststoffe in der aquatischen Umwelt problematisch ist

机译:为什么水生环境中微程的风险评估和极限值是有问题的

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摘要

Kunststoffe sind allgegenwärtig und werden in allen aquatischen Umweltkompartimenten den Meeren, in Flüssen, an Stränden, den Sedimenten und in der gesamten Wassersäule und auch innerhalb von Biota gefunden. Durch dessen Zerfall entstehen kleinere Bruchstücke, die unter den Begriff Mikroplastik (MP) fallen. Ein besonderes Problem in der Diskussion stellt die Definition von Mikroplastik dar. Die obere Grenze von 5 mm ist von den EU-Mitgliedsstaaten und vielen internationalen Organisationen akzeptiert, aber die Definition einer unteren Grenze ist sehr verschieden, z.B. umfasst sie bei ECHA lnm oder bei EFSA 100 nm oder lpm. Ziel dieses Artikels ist es, verschiedene Informationen und Kenntnisse aber auch offene Fragen über MP in der Umwelt zusammenzuführen und die komplexen Zusammenhänge in Hinblick auf MP, dessen Definition, Untersuchungsmethodik und die damit verbundenen Probleme für eine Risikoabschätzung und Grenzwertsetzung aufzuzeigen. Neben der Definition, sind auch die Methoden zur Probenahme und Analyse und Zuordnung zu Partikelgrößen und die Erfassung der relevanten Wirkungen noch nicht standardisiert. Aktuell erfolgt die quantitative Bestimmung von MP hauptsächlich über mikroskopische, spektroskopische oder thermoanalytische Methoden, wobei es nur mit spektroskopischen Verfahren möglich ist, die Partikelanzahl, die Partikelgröße und das Material zu bestimmen, die aber nur bis zu Größen von 20 μm (FTIR) bzw. 1 μm (Raman) verlässliche Daten liefern. Die potenziellen toxischen Einflüsse einer Exposition gegenüber MP können vielfältig sein und von Fütterungsstörungen, Verletzungen und Geschwüren, Verstopfungen des Verdauungstrakts, bis hin zu verminderter Reproduktionsleistung, Störungen des Energiestoffwechsels, bzw. Veränderungen der Leberphysiologie reichen. Die wenigen verfügbaren Daten zu den Wirkungen zeigen, dass Partikel im Nanobereich signifikant wirksamer sind als solche im um Bereich. Über indirekte Gefahren durch die Polymere selbst über Restmonome-re oder Polymeradditive oder an MP adsorbierte Umweltschadstoffe, gibt es wenige Studien, die den spezifischen Einfluss der Kontamination von der Wirkung des MP trennen. Da die Expositionsdaten mit den Wirkdaten, wegen der fehlenden Größenklassen, nicht ohne weiters vergleichbar sind, ist eine Risikobewertung und Grenzwertsetzung schwierig und auch fraglich, weil das Risikomanagement in der Umwelt problematisch ist. Obwohl verschiedene Experten, die vorläufige Risikoabschätzungen durchgeführt haben, ein konkretes Risiko durch MP (in der untersuchten Größe zumeist >300pm) im aquatischen Bereich ausschließen, wählt die ECHA und die UNEP einen Vorsorgeansatz in dem sie die Verwendung von MP (Definition 1nm-5mm) stark einschränkt und MP auf die Liste XV (substances of very high concern) setzt. Dies wird damit begründet, dass MP persistent ist, leicht aufgenommen wird, dadurch in die Nahrungskette gelangt und potenzielle Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben kann und es unmöglich ist MP aus der Umwelt zu entfernen.
机译:塑料是无所不在的,在所有水生环境隔间,河流,海滩,沉积物和整个水柱中的所有水生舱和整个水柱和生物群中都存在。由于其衰减,出现较小的碎片,其落在术语微塑料(MP)下。讨论中的一个特定问题代表了微薄的定义。欧盟成员国和许多国际组织接受了5毫米的上限,但下限的定义非常不同,例如它包括Echa Lnm或EFSA 100 NM或LPM。本文的目的是汇集各种信息和知识,但也开辟了关于环境中MP的问题,并展示了MP,定义,调查方法以及风险评估和限制价值的相关问题的复杂关系。除定义外,对粒度和分析和分配的方法还尚未标准化。目前,MP的定量测定主要是通过微观,光谱或热分析方法,其中仅采用光谱方法,颗粒数,确定粒度和材料,但仅达到20μm(FTIR)或尺寸1μm(拉曼)提供可靠的数据。暴露于MP的潜在毒性影响可能是多种多样的,喂养疾病,伤害和溃疡,消化道的堵塞,减少繁殖性能,能量代谢的紊乱,或肝脏生理学的变化。效果的一些可用数据表明,纳米范围中的粒子比该地区的颗粒更有效。关于聚合物本身通过残留的单项式或聚合物添加剂或MP吸附的环境污染物的间接危险,很少有研究表明污染从MP的效果分开的特定影响。由于具有实际数据的曝光数据,因为缺乏尺寸的类别,而不是没有进一步的ADO,因此风险评估和限制重点是困难的,并且也可能是可疑的,因为环境中的风险管理是有问题的。尽管进行初步风险评估的各种专家通过水生区,Echa和UNEP中的MP(大多数使用> 300pm)排除了一个具体风险,但ECHA和UNEP的预防方法,它们使用MP(定义1nm-5mm)分享,MP分享,MP设置列表XV(非常高的物质)。这是由于MP持续存在的事实,它很容易被吸收,从而进入食物链并且可以对人类健康产生潜在的影响,并且不可能从环境中移除MP。

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