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海岸带是受气候变化和人类活动双重影响的陆海交互作用地带,也是环境中微塑料的重要汇集区,目前对这些微塑料在海岸环境中的长期风化特征关注较少。以低密度聚乙烯(Low density polyethylene,LDPE)薄膜为供试微塑料,探究其在黄河口潮上带、潮间带和潮下带等不同海岸环境中的长期风化特征。结果表明,经过长达 18 个月的野外暴露,不同暴露点位的 LDPE 薄膜微塑料表面均有微生物的定殖,并伴有显著的风化特征。暴露于潮上带地上部的薄膜微塑料表面裂化现象最为显著。所有野外暴露处理的薄膜微塑料表面均有羰基产生,且羰基指数呈潮上带(0.28~0.81) > 潮间带(0.18~0.22) > 潮下带(0.16~0.20)的趋势。薄膜微塑料的密度随时间和空间的变化并不显著,仅发现经超声清洗去除表面附着物后,潮上带地上部暴露 18 个月的薄膜微塑料密度(0.85 ± 0.02 g·cm-3)与新鲜商品塑料(0.93 ± 0.03 g·cm-3)相比显著降低。综合 LDPE 薄膜微塑料的表面微形貌特征、化学官能团(羰基指数)以及密度的动态变化等指标表明,黄河口潮上带地上部暴露的 LDPE 薄膜微塑料风化特征随时间变化最为显著。未来需加强海岸环境中微塑料在复杂环境因子影响下的潜在环境效应与归趋的研究。  相似文献
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龙葵是典型的重金属超富集植物, 但是我们对其重金属耐受和超富集的分子机理仍不完全清楚。为了从蛋白组学层面探究重金属超富集植物龙葵如何响应金属镉, 本研究采用双向电泳和MALDI-TOF MS分析方法, 鉴定了重金属超富集植物龙葵叶片和根中Cd胁迫下差异表达的蛋白。双向电泳在根和叶片中分别至少得到927和1 025个蛋白点, 其中Cd胁迫下差异表达的蛋白点在根中有45个, 叶片中有57个。采用MALDI- TOF MS分析, 在根和叶片中分别鉴定了9个和12个蛋白点, 分别代表了9个和6个差异表达的蛋白。生物信息学分析表明, 这些蛋白涉及到激素合成、防御响应、能量代谢和细胞结构等。这些结果为进一步揭示重金属超富集植物龙葵响应Cd胁迫的分子调节机制,以及为通过现代生物技术手段进行重金属污染的植物修复提供了理论依据。  相似文献
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