Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  30,381,407
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Kỹ thuật và thiết bị y học

Lê Hùng Anh, Nguyễn Thị Thanh Trúc(1), Nguyễn Thị Ngọc Sang

Nghiên cứu định lượng vi nhựa trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân bằng phương pháp nhuộm nile red và khảo sát sự hiểu biết của người tiêu dùng về tồn tại vi nhựa trong các sản phẩm này

Tạp chí Khoa học và công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

2021

01

198-209

2525-2267

Vi nhựa có trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân được xác định là một trong những nguồn gây ô nhiễm nhựa trong môi trường biển. Tuy nhiên, việc nghiên cứu còn khá hạn chế tại Việt Nam. Nghiên cứu này phát triển phương pháp nhuộm huỳnh quang Nile Red nhằm xác định sự có mặt của vi nhựa trong các sản phẩm kem đánh răng và sản phẩm tẩy tế bào chết có nguồn gốc trong và ngoài nước. Kết quả cho thấy có hai sản phẩm tẩy tế bào chết chứa vi nhựa có kích thước nhỏ hơn 5mm với mật độ cao nhất là mẫu C1 trong khoảng 2677 hạt/1g sản phẩm. 15 trên 24 mẫu sản phẩm kem đánh răng tồn tại vi nhựa có kích thước nhỏ hơn 1mm với mật độ cao nhất là mẫu R1 17.582 hạt/1g sản phẩm. Nghiên cứu cũng tiến hành khảo sát hơn 100 người cho thấy sự hiểu biết của họ đối với sự hiện diện của MPs trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân còn rất thấp, chỉ 28,5 % số người khảo sát biết rõ và quan tâm đến vấn đề. Tuy nhiên, có đến 84 % số người được khảo sát quyết định ngừng sử dụng và sẵn sàng khuyến cáo cho người thân, bạn bè đối với các sản phẩm có chứa MPs.

TTKHCNQG, CVv 449

  • [1] M. Chang (2015), Reducing microplastics f-rom facial exfoliating cleansers in wastewater through treatment versus consumer product decisions,MPB, vol. 101, pp. 330–333
  • [2] A. G. Anderson, J. Grose, S. Pahl, R. C. Thompson, and K. J. Wyles (2016), Microplastics in personal care products : Exploring perceptions of environmentalists , beauticians and students,MPB, pp. 1–7
  • [3] P. K. Cheung and L. Fok (2017), Potential microbead emissions f-rom mainland China ( tonnes microbeads / year ) Plastic EP,Water Res., pp. 1–32
  • [4] P. K. Cheung and L. Fok (2016), Evidence of microbeads f-rom personal care product contaminating the sea,Mar. Pollut. Bull., vol. 109, no. 1, pp. 582–585, Aug. 2016
  • [5] S. M. Praveena, S. N. M. Shaifuddin, and S. Akizuki (2018), Exploration of microplastics f-rom personal care and cosmetic products and its estimated emissions to marine environment: An evidence f-rom Malaysia,Mar. Pollut. Bull., vol. 136, no. September, pp. 135–140
  • [6] N. T. Thanh Truc, C.-H. H. Lee, B.-K. K. Lee, and S. R. Mallampati (2017), Development of hyd-rophobicity and se-lective separation of hazardous chlorinated plastics by mild heat treatment after PAC coating and froth flotation,J. Hazard. Mater., vol. 321, pp. 193–202, Jan. 2017
  • [7] A. Güney, C. Özdilek, M. O. Kangal, and F. Burat (2015), Flotation c-haracterization of PET and PVC in the presence of different plasticizers,Sep. Purif. Technol., vol. 151, pp. 47–56
  • [8] J. Hendriks, T. Gensch, L. Hviid, M. A. Van Der Horst, K. J. Hellingwerf, and J. J. Van Thor (2002), Transient Exposure of Hyd-rophobic Surface in the Photoactive Yellow Protein Monitored with Nile Red,Biophys. J.,vol. 82, no. 3, pp. 1632–1643
  • [9] W. J. Shim, Y. K. Song, S. H. Hong, and M. Jang (2016), Identification and quantification of microplastics using Nile Red staining,Mar. Pollut. Bull., vol. 113, no. 1–2, pp. 469–476
  • [10] E. K. Fischer, L. Paglialonga, E. Czech, and M. Tamminga (2016), Microplastic pollution in lakes and lake shoreline sediments - A case study on Lake Bolsena and Lake Chiusi (central Italy),Environ. Pollut., vol. 213, pp. 648–657
  • [11] (2012), Nile Red * UltraPure Grade * Assay Protocol with Nile Red,p. 1
  • [12] L. M. Hernandez, N. Yousefi, and N. Tufenkji (2017), Are There Nanoplastics in Your Personal Care Products?,Environ. Sci. Technol. Lett., vol. 4, no. 7, pp. 280–285, Jul. 2017
  • [13] T. Maes, R. Jessop, N. Wellner, K. Haupt, and A. G. Mayes (2017), A rapid-screening approach to detect and quantify microplastics based on fluorescent tagging with Nile Red,Scientific Reports, vol. 7
  • [14] I. E. Napper, A. Bakir, S. J. Rowland, and R. C. Thompson (2015), C-haracterisation , quantity and sorptive properties of microplastics extracted f-rom cosmetics,Mar. Pollut. Bull., pp. 1–7
  • [15] M. Eriksen et al (2014), Plastic Pollution in the World ’ s Oceans More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250 , 000 Tons Afloat at Sea,PLoS One, pp. 1–15
  • [16] I. E. Napper, A. Bakir, S. J. Rowland, and R. C. Thompson (2015), C-haracterisation, quantity and sorptive properties of microplastics extracted f-rom cosmetics,Mar. Pollut. Bull., vol. 99, pp. 178–185
  • [17] J. Boucher and D. Friot (2017), Primary Microplastics in the Oceans: A Global Evaluation of Sources.,IUCN
  • [18] T. Gouin, N. Roche, R. Lohmann, and G. Hodges (2011), A Thermodynamic Approach for Assessing the Environmental Exposure of Chemicals Absorbed to Microplastic,ACS Publ., pp. 1466–1472
  • [19] M. Eriksen et al (2013), Microplastic pollution in the surface waters of the Laurentian Great Lakes,Mar. Pollut. Bull., vol. 77, pp. 177–182
  • [20] T. Gouin and I. Brunning (2015), Use of Micro-Plastic Beads in Cosmetic Products in Europe and Their Estimated Emissions to the North Sea Environment,ResearchGate, pp. 1–9
  • [21] H. A. Leslie (2015), Plastic in Cosmetics.,United Nations Environment Programme (UNEP)
  • [22] L. S. Fendall and M. A. Sewell (2009), Contributing to marine pollution by washing your face : Microplastics in facial cleansers,Mar. Pollut. Bull., vol. 58, pp. 1225–1228
  • [23] P. Kershaw, A. Anderson, A. Andrady, and A. Courtney (2015), Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: a global assessment.,London
  • [24] M. Sartain, E. Sparks, and C. Wessel (2018), M I C R O P L A S T I C S Sampling and Processing Guidebook.,Mississippi State University
  • [25] G. Erni-cassola, M. I. Gibson, and R. C. Thompson (2017), Lost , but found with Nile red ; a novel method to detect and quantify small microplastics ( 20 µm – 1 mm ) in environmental samples,pp. 1–27