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La fragmentación de microplásticos por rotíferos en ecosistemas acuáticos contribuye a la contaminación global por nanoplásticos – Nature Nanotechnology

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  • Stubbins, A., Law, KL, Muñoz, SE, Bianchi, TS & Zhu, L. Plásticos en el sistema terrestre. Ciencia: 373, 51 – 55 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Ross, PS y cols. La distribución generalizada de fibras de poliéster en el Océano Ártico está impulsada por los insumos del Atlántico. Nat. Comun. 12, 106 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Aves, AR y cols. Primera evidencia de microplásticos en la nieve antártica. Criosfera 16, 2127 – 2145 (2022).

    Artículo  Google Scholar 

  • Woodward, J., Li, J., Rothwell, J. y Hurley, R. Contaminación aguda de microplásticos fluviales debido a liberaciones evitables de aguas residuales no tratadas. Nat. Sostener. 4, 793 – 802 (2021).

    Artículo  Google Scholar 

  • Peng, X. y col. Los microplásticos contaminan la parte más profunda de los océanos del mundo. Geoquímica. Perspectiva. Letón. 9, 1 – 5 (2018).

    Artículo  Google Scholar 

  • Santos, RG, Machovsky-Capuska, GE & Andrades, R. La ingestión de plástico como trampa evolutiva: hacia una comprensión holística. Ciencia: 373, 56 – 60 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • MacLeod, M., Arp, HPH, Tekman, MB & Jahnke, A. La amenaza global de la contaminación plástica. Ciencia: 373, 61 – 65 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Gigault, J. et al. Los nanoplásticos no son ni microplásticos ni nanopartículas diseñadas. Nat. Nanotecnol 16, 501 – 507 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Vethaak, AD & Legler, J. Microplásticos y salud humana. Ciencia: 371, 672 – 674 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Wagner, S. & Reemtsma, T. Cosas que sabemos y no sabemos sobre los nanoplásticos en el medio ambiente. Nat. Nanotecnol 14, 300 – 301 (2019).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Gerritse, J., Leslie, HA, Caroline, A., Devriese, LI y Vethaak, AD Fragmentación de objetos plásticos en un microcosmos de agua de mar de laboratorio. Sci. Reps. 10, 10945 (2020).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Dawson, AL et al. Convirtiendo microplásticos en nanoplásticos a través de la fragmentación digestiva del krill antártico. Nat. Comun. 9, 1001 (2018).

    Artículo  Google Scholar 

  • Wang, C., Zhao, J. & Xing, B. Fuente ambiental, destino y toxicidad de los microplásticos. J. Peligro. Mate. 407, 124357 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Hewitt, DP y George, DG La dinámica poblacional de Queratella coclear en un tarn hipereutrófico y el posible impacto de la depredación por cucarachas jóvenes. Hidrobiologia 147, 221 – 227 (1987).

    Artículo  Google Scholar 

  • Jeong, CB y cols. Toxicidad dependiente del tamaño de los microplásticos, inducción de estrés oxidativo y activación de p-JNK y p-p38 en el rotífero monogononto (Brachionus coreano). Reinar. Sci. Technol. 50, 8849 – 8857 (2016).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Baer, ​​A., Langdon, C., Mills, S., Schulz, C. y Hamre, K. Preferencia de tamaño de partícula, llenado intestinal y tasas de evacuación del rotífero braquionus “Cayman” utilizando perlas de látex de poliestireno. Aquaculture 282, 75 – 82 (2008).

    Artículo  Google Scholar 

  • Stelzer, CP, Riss, S. & Stadler, P. Evolución del tamaño del genoma a nivel de especiación: el complejo de especies crípticas Brachionus plicatilis (Rotíferas). BMC evolución. Biol. 11, 90 (2011).

    Artículo  Google Scholar 

  • Papakostas, S. et al. La taxonomía integradora reconoce unidades evolutivas a pesar de la discordancia mitonuclear generalizada: evidencia de un complejo de especies crípticas de rotíferos. sist. Biol. 65, 508 – 524 (2016).

    Artículo  Google Scholar 

  • Gilbert, JJ y Walsh, EJ Brachionus calyciflorus Es un complejo de especies: comportamiento de apareamiento y diferenciación genética entre cuatro cepas geográficamente aisladas. Hidrobiologia 546, 257 – 265 (2005).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Drago, C. y Weithoff, G. Respuesta de aptitud variable de dos especies de rotíferos expuestas a partículas de microplásticos: el papel de la cantidad y calidad de los alimentos. Tóxicos 9, 305 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Fournier, SB y cols. Translocación de nanopoliestireno y depósito fetal después de una exposición pulmonar aguda durante la última etapa del embarazo. Parte. Fibra Toxicol. 17, 55 (2020).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Kleinow, W. & Wratil, H. Sobre la estructura y función de la mastaxis de Brachionus plicatilis (Rotifera), un análisis con microscopio electrónico de barrido. zoomorfología 116, 169 – 177 (1996).

    Artículo  Google Scholar 

  • Klusemann, J., Kleinow, W. & Peters, W. Las partes duras (trofos) del mastax del rotífero contienen quitina: evidencia de estudios sobre Brachionus plicatilis. Histoquímica 94, 277 – 283 (1990).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Cornillac, A., Wurdak, E. y Clément, P. Biología de los rotíferos (Primavera, 1983).

  • Garvey, CJ y cols. Comprensión a escala molecular de la fragilización de los desechos oceánicos de polietileno. Reinar. Sci. Technol. 54, 11173 – 11181 (2020).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Liu, Z. y col. Cuantificación de la dinámica del proceso de envejecimiento UV de microplásticos de poliestireno. Reinar. Sci. Technol. Letón. 9, 50 – 56 (2022).

    Artículo  Google Scholar 

  • Huang, Z. y col. Influencia de la configuración de las proteínas en la cinética de agregación de nanoplásticos en el medio acuático. Agua Res. 219, 118522 (2022).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Iyer, N. & Rao, T. Respuestas del rotífero depredador Asplanchna intermedia para cazar especies que difieren en vulnerabilidad: estudios de laboratorio y de campo. Fresco. Biol. 36, 521 – 533 (1996).

    Artículo  Google Scholar 

  • Yuan, W., Liu, X., Wang, W., Di, M. y Wang, J. Abundancia, distribución y composición de microplásticos en agua, sedimentos y peces silvestres del lago Poyang, China. ecotoxicol. Reinar. seguro 170, 180 – 187 (2019).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Wang, J., Wu, J., Yu, Y., Wang, T. & Gong, C. La lista específica, la distribución cuantitativa y el cambio del zooplancton en la temporada de primavera y otoño en el lago Poyang. J. Lake Ciencias. 15, 345 – 352 (2003).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Gilbert, JJ Nichos alimentarios de rotíferos planctónicos: diversificación e implicaciones. Limnol. Oceanogr. 67, 2218 – 2251 (2022).

    Artículo  Google Scholar 

  • Han, M. y col. Distribución de microplásticos en aguas superficiales de la parte baja del río Amarillo cerca del estuario. Sci. Entorno total 707, 135601 (2020).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Fan, Y. et al. Dinámica espaciotemporal de microplásticos en un área de red fluvial urbana. Agua Res. 212, 118116 (2022).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Janakiraman, A., Naveed, MS y Altaff, K. Impacto de la contaminación de las aguas residuales domésticas en la abundancia de rotíferos en el estuario de Adyar. En t. J. Medio Ambiente. Ciencia. 3, 689 – 696 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Cai, H., Chen, M., Du, F., Matthews, S. & Shi, H. Separación y enriquecimiento de nanoplásticos en muestras de agua ambiental mediante ultracentrifugación. Agua Res. 203, 117509 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Nigamatzyanova, L. & Fakhrullin, R. Microscopía hiperespectral de campo oscuro para la detección e identificación de microplásticos y nanoplásticos sin etiquetas in vivo: a Caenorhabditis elegans estudio. Reinar. Pollut. 271, 116337 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Stojicic, S., Zivkovic, S., Qian, W., Zhang, H. y Haapasalo, M. Disolución de tejidos mediante hipoclorito de sodio: efecto de la concentración, la temperatura, la agitación y el tensioactivo. J. Endodo. 36, 1558 – 1562 (2010).

    Artículo  Google Scholar 

  • Chopinet, L., Formosa, C., Rols, MP, Duval, RE y Dague, E. Imágenes de la superficie de células vivas y cuantificación de sus propiedades en alta resolución utilizando AFM en modo QI™. micrón 48, 26 – 33 (2013).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • de Vega, RG et al. Caracterización de microplásticos y algas unicelulares en agua de mar dirigiéndose al carbono mediante ICP-MS de una sola partícula y de una sola célula. Anal. quim. acta 1174, 338737 (2021).

    Artículo  Google Scholar 

  • Podar, M. et al. Prevalencia y distribución global de genes y microorganismos involucrados en la metilación del mercurio. ciencia Adv. 1, e1500675 (2015).

    Artículo  Google Scholar 

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