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새로운 연구에 따르면 바이러스는 수인성 미세 플라스틱에 부착될 때 안정적으로 유지됩니다.이미지 크레디트: Ole Spata/EyeEm/Getty Images.
  • 연구원들은 미세플라스틱을 함유한 물에 부유했을 때 시간이 지남에 따라 바이러스의 안정성을 조사했습니다.
  • 그들은 바이러스가 미세 플라스틱에 부착할 수 있고 물만 있을 때보다 더 안정적으로 유지될 수 있음을 발견했습니다.
  • 그들은 병원체가 미세 플라스틱에 결합하여 얼마나 오래 생존할 수 있는지 이해하기 위해서는 추가 연구가 필요하다고 말합니다.

미세 플라스틱은 크기가 5밀리미터(mm) 미만인 플라스틱 입자입니다.일단 환경에 들어가면 미생물에 의해 빠르게 식민지화됩니다.

이전의연구인간과 동물 병원균이 미세 플라스틱을 "히치하이크"하여 다른 지역으로 퍼질 수 있음을 시사합니다.

폐수 처리장은 하수에서 최대 99%의 미세 플라스틱을 제거하지만 하수는 여전히 미세 플라스틱이 환경으로 유입되는 주요 원인 중 하나입니다.

이것은 인간 폐기물의 병원체가 플라스틱의 생물막으로 알려진 박테리아 집락에 부착될 위험을 나타냅니다.

미세플라스틱 바이오필름에 있는 병원체가 전염성을 유지하는지 여부를 아는 것은 공중 보건 이니셔티브에 도움이 될 수 있습니다.

최근 연구자들은 미세플라스틱이 함유된 물에 잠겼을 때 바이러스의 안정성을 평가했습니다.

그들은 미세플라스틱 바이오필름에 부착된 바이러스가 물에만 있을 때보다 더 안정적이라는 것을 발견했습니다.

이 연구는 환경 오염에 나타납니다.

물 연구

연구를 위해 연구원들은 두 가지 유형의 바이러스를 테스트했습니다.하나는 Phi6으로 알려진 박테리오파지(박테리아 먹는 바이러스)는 독감 바이러스와 유사한 "외피(envelope)" 또는 지질 외피를 가지고 있는 반면, 다른 하나(로타바이러스 균주 SA11(RV))는 "비외피(non-enveloped)"였습니다.

시작하기 위해 연구원들은 여과된 호수 물, 여과되지 않은 호수 물 또는 미생물 성장을 촉진하기 위해 7-14일 동안 영양분이 주입된 물이 들어 있는 플라스크에 2mm 폴리에틸렌 미세 플라스틱 펠릿을 삽입하여 생물막을 성장시켰습니다.

생물막은 세 가지 수처리 모두에서 형성되었지만 영양 기반 수원의 펠릿 사이에서 더 빠르게 형성되었습니다.

그런 다음 생물막으로 코팅된 펠릿을 100ml의 신선한 호수 물과 1ml의 Phi6 또는 rotavirus SA11을 폐수 샘플에 일반적인 농도로 포함하는 플라스크에 삽입했습니다.

연구원들은 바이러스 입자 수를 추적하기 위해 3시간, 24시간, 48시간에 미세 플라스틱 샘플과 1ml의 물을 추출했습니다.

샘플을 분석한 후 연구자들은 Phi6과 RV 입자가 모두 미세 플라스틱에 형성되었음을 주목했습니다.

바이러스 안정성은 시간이 지남에 따라 감소했지만 바이러스 비활성화는 물 샘플보다 생물막 집락화된 펠릿에서 더 낮았습니다.

그들은 또한 RV 바이러스가 Phi6 바이러스보다 더 안정적으로 남아 있다고 언급했습니다.이것은 외피가 없는 바이러스와 박테리아 세포벽 구성요소 사이의 상호작용이 어떻게 감염성과 열안정성을 증가시킬 수 있는지를 보여줍니다.

생물막 보호

박사연구에 참여하지 않은 뉴헤이븐 대학의 생물학 및 환경 과학과 조교수인 Nikolas Stasulli는 Medical News Today와의 인터뷰에서 담수에서 미세 플라스틱을 히치하이킹할 때 바이러스가 어떻게 손상되지 않은 채로 남아 있을 수 있는지 묻는 질문에 다음과 같이 말했습니다.

“저자들이 말했듯이, 미세플라스틱을 '히치하이크'하는 능력의 대부분은 미세플라스틱의 박테리아에 의해 형성되는 생물막층 때문입니다. 박테리아가 미세 플라스틱 표면에 부착되고 부착되면 생물막 생성을 통해 더 많은 박테리아를 계속 모집할 수 있으며, 이는 박테리아를 서로 밀접하게 결합하는 데 도움이 될 수 있는 생물학적 접착제 역할을 합니다."

“이 과정에서 바이러스나 화합물과 같은 주변 지역의 다른 작은 것들도 이 생물막에 부착될 수 있습니다. 생물막이 항생제와 같은 요인과 건조와 같은 불리한 환경 변화로부터 그 안에 들어 있는 박테리아를 보호할 수 있다는 것은 널리 알려져 있으므로 이 생물막에 부착된 바이러스는 이를 비활성화할 수 있는 환경 변화로부터 동일한 유형의 보호를 받을 수 있습니다. " 그는 덧붙였다.

연구 저자들은 미세 플라스틱 오염이 바이러스 전파 및 환경 지속의 잠재적인 경로라고 결론지었습니다.

연구의 한계에 대해 묻자 Dr.연구에 참여하지 않은 Kuwait Institute for Scientific Research의 수석 연구원인 Saif Uddin은 MNT에 연구원들이 충분한 설명을 하지 못했다고 말했습니다.바이오 에어로졸.

그는 가장 높은 미생물 부하가 호기된 공기에서 미세 플라스틱으로 전달되기 때문에 교차 오염을 피하기 위한 노력이 중요하다고 언급했습니다.

그는 연구원들이 플라스틱보다 이러한 물질에 형성하는 데 시간이 덜 걸리는 먼지나 모래 입자에 대한 생물막을 조사하지 않았다고 덧붙였습니다.

박사또한 Stasulli는 이것이 예비 발견이며 추가 연구가 필요하다고 언급했습니다.그는 "감염 경로 및 감염 용량과 같은 변수를 포함하는 다양한 바이러스 인간 병원체에 대해 더 많은 연구가 확실히 수행될 것"이라고 말했습니다.

그는 “이 새로운 연구에서 논의된 변수와 함께 바이러스 감염량과 미세플라스틱 섭취 경로에 대한 미래 정보를 결합하면 바이오필름으로 코팅된 미세플라스틱에 대한 바이러스가 인간의 건강에 미칠 수 있는 영향을 확립하는 데 확실히 도움이 될 것”이라고 말했다.

박사Stasulli는 그럼에도 불구하고 그러한 연구가 공중 보건에 중요하다고 덧붙였습니다. 인체에 쉽게 침투할 수 있는 표면의 생존 시간 증가는 이러한 병원체의 잠재적 감염률을 증가시킬 뿐입니다.”

박사그러나 Uddin은 일반적으로 물의 미세 플라스틱 농도가 낮기 때문에 미세 플라스틱으로 인한 바이러스에 감염될 위험이 다른 전파 경로에 비해 낮다고 지적했습니다.

원근법에 따라 그는 물 속의 미세 플라스틱 수준이 일반적으로 입방 미터당 1-10 부분이라고 지적했습니다.한편, 식물성 플랑크톤, 부유 미립자 및 동물성 플랑크톤의 수준은 입방 미터당 1,000-100,000입니다.

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