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儀器網 能源環境】前段時間,國家藥監局發布通知,明確要求“自2026年1月1日起,禁止生產含汞體溫計和含汞血壓計。”這一通知在網上引起熱議。作為水銀
溫度計的內容物以及常溫常壓下呈液態的
金屬,汞是我們非常熟悉的化學物質。但是對于汞的危害,我們卻知之甚少。
汞具有較強的生物毒性。也許我們都曾經被提醒過,當家里的水銀溫度計不小心被打破時要迅速處理,汞的揮發性很強,因此很容易就會導致汞中毒。事實上由于金屬汞導致的汞中毒只占很小的一部分。汞的化合物,尤其是甲基汞已經多次引起了嚴重的環境公害事件,例如著名的日本水俁病事件。汞及其化合物不僅生物毒性強,而且還能長距離傳輸,并在生物體內積累,已經成為世界各國優先控制的污染物。
雖然各國已經采取一些列措施管理含汞廢物,但目前汞污染的情況依舊嚴峻,尤其是在海洋中。進入海洋中的汞通常會通過生化作用轉化成劇毒的甲基汞,然后通過食物臉在生物體內富集,在危害海洋生物的同時也對海洋漁業以及人類造成巨大的負面影響。當今海洋中存在的人為源汞約有6萬多噸,除了上層海水,人為汞也會隨著海水下沉,在深層水快速形成區進入深層海水。而近日在《自然·通訊》上發表的一篇文章表示,即使不在深層水形成區的太平洋,其深海也發現了人為源汞污染——在馬里亞納海溝采集的生物樣品中,研究團隊發現了與上層海洋生物相似的汞同位素組成。
同位素分析是追溯元素來源的重要方式。環境中的汞來源復雜,除了人類活動,火山爆發、森林火災等自然活動也會產生汞。不同方式產生的汞,其同位素組成也不相同,通過分析生物體內的汞同位素比,就可以判斷馬里亞納海溝深處生物體內富集的汞與上層海水生物體內的汞是否為同一來源。而研究結果顯示,海溝生物的甲基汞的主要來源正是上層海洋,而且這些汞可能來源于近幾十年,因此有很大的可能來自人類活動。而傳輸途徑可能是鯨落以及死亡海藻顆粒團等小顆粒,而馬里亞納海溝的獨特地質環境會加速傳輸速度。
研究人員也表示,海溝生物體內富集的汞只能當作間接證據,而無法直接證明馬里亞納海溝的深層海水中存在人為源汞。同位素分析主要依靠質譜技術,如多接收電感耦合等離子體質譜、穩定同位素質譜等。目前的同位素分析技術還無法做到直接檢測海水中含量極低的汞。因此對于馬里亞納海溝中人為源汞污染的研究還需要等待同位素檢測技術的進一步發展。這也是許多前沿研究面臨的問題——儀器的局限成為制約研究進展的主要因素。這也意味著一旦儀器技術進步,研究就將取得極大突破。因此支持儀器創新發展,也是推動科研的進展。
隨著環境研究的深入,人類活動對環境的影響也越來越多地暴露出來。那些人跡罕至的地球凈土,如南極、海溝深處等都已經發現了人為來源的污染物,除了汞還有微塑料等。而這些污染將給地球生態造成什么樣的影響尚不明晰,還需要繼續探索。
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