近期,华东师范大学科研团队聚焦南海西北部水体微塑料的分布特征、来源及输运机制展开专项研究。团队采用大型原位过滤装置——浮游生物泵,系统获取了50~1000米水层的微塑料定量数据,为深入解析边缘海微塑料垂直迁移过程、评估海洋污染生态风险提供了关键科学依据。
微塑料污染已成为全球性重大海洋环境问题。海洋作为微塑料的主要汇集体,传统研究多聚焦于表层水体,并普遍认为微塑料主要通过洋流实现水平方向的扩散传输。然而,微塑料的迁移过程并非局限于表层,其也可通过多重机制发生垂直迁移,包括物理过程(如湍流、温盐环流)及生物地球化学过程(如生物附着、海洋雪聚集、粪便颗粒沉降),使整个水柱成为潜在的微塑料储库。
南海作为西太平洋半封闭边缘海,受高强度人类活动与大型河流输入影响,其表层微塑料污染已获证实,但关于中深水层(尤其是500米以深)微塑料的分布、组成与通量数据极为匮乏,严重制约了对该区域塑料全路径输运与深海生态风险的理解。
为填补这一空白,研究团队采用大体积原位过滤技术(浮游生物泵),对南海西北部50~1000米水柱进行系统采样,旨在获取其垂直分布基线数据,并揭示环境因子与输运机制的关键影响。
研究于2020年夏季在南海西北部3个站位(沿115°E分布,图1)开展,采用浮游生物泵(KC Denmark,图2)进行大体积原位过滤,共采集50~1000米水层的11个样品。采样后,通过立体显微镜进行形貌观察与计数,并利用微傅里叶变换红外光谱(μ-FTIR)鉴定聚合物组成。之后采用多种数据分析方法探究微塑料分布与环境因子之间的关系。
浮游生物泵工作原理:该设备通过抽水泵持续抽取含有微塑料的海水样品,海水流经配套过滤网衣时,微塑料颗粒被截留,最终目标微塑料样品富集于网底收集管内,从而完成整个采样操作。
1.丰度与垂直分布:微塑料丰度范围为0.2~1.5 n/m3,平均值为0.56 ± 0.40 n/m3。丰度随深度增加呈显著下降趋势(r = -0.74,p < 0.01),50米层平均丰度最高(1.00 ± 0.43 n/m3),1000米层降至0.2 n/m3(图3)。
2.组成特征:微塑料以碎片(72.58%)和纤维(20.97%)为主(图4),颜色以透明(43.55%)和绿色(22.58%)居多。聚合物以聚丙烯(PP)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)为主(各占22.58%),其中PET多存在于纤维与碎片中。
3.粒径分布:微塑料平均粒径为0.91 ± 0.97 mm(图5),不同水层间无显著差异(p > 0.05),但500米层平均粒径最大(1.14 ± 1.46 mm)。小于1 mm的微塑料占总数的70%以上。
4.来源与输运机制:NMDS分析表明,透光层(<200 m)与无光层(>200 m)微塑料群落具有较高相似性(图6),说明水柱微塑料主要来源于表层水。Mantel检验显示,微塑料丰度与水深、盐度、密度呈显著负相关,与电导率、溶解氧呈正相关。尽管PP、PE等低密度聚合物理论上应漂浮于表层,但本研究在深水层(如800米)仍检出其存在,说明生物过程与物理过程共同驱动微塑料向深层迁移。
本研究借助浮游生物泵这一大体积原位过滤设备,首次系统揭示了南海西北部水柱中微塑料的垂直分布特征。结果表明,微塑料在整层水柱中均有分布,且其丰度随深度递减。组成以碎片和纤维为主,PP与PET为主要聚合物类型。微塑料的垂直迁移受多种海洋过程共同调控,不仅受密度与海水物化性质影响,生物活动及海洋动力过程亦起到关键作用。
研究结果凸显了浮游生物泵作为大体积原位采样方法的核心优势,为南海微塑料污染评估与管控提供了重要数据。未来应进一步开展标准化方法研究,并通过跨学科手段深化对微塑料垂直输运机制及其生态效应的理解。
参考文献
1.Li, C. J., Zhu, L. X., Wang, X. H., & Li, D. J. (2025). Elucidating the distribution and characteristics of microplastics in water column of the northwestern South China Sea with a large-volume in situ filtration technology (plankton pump). Frontiers in Marine Science, 12, 1556592. https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1556592
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