問題の範囲 ガーナ で行われた清掃活動で、女性と少年がビーチでプラスチックごみを回収している。
モート海洋研究所 の展示では、クラゲ に似たプラスチック袋が海中に漂っている様子が展示されている。テネリフェ島の海岸に打ち上げられた大西洋の海洋プラスチック プラスチック物質による海洋汚染は、汚染の観点から最も深刻な問題として認識されています。[ 27 ] 人々の日常生活で使用されるプラスチックの大部分はリサイクルされません。このような使い捨てプラスチックは、 毎年海で見つかる800万トンのプラスチック廃棄物に大きく寄与しています。[ 2 ] この傾向が続けば、2050年までに、重量で海中のプラスチックの量が魚の量を上回るでしょう。[ 28 ] 今世紀最初の10年間だけで、2000年までの歴史上のすべてのプラスチックよりも多くのプラスチックが作られ、そのプラスチックの大部分はリサイクルされていません。プラスチックの歴史的な生産に関するある推定では、 2015年までの世界のプラスチック生産量は83億トン(Mt)であり、そのうち79%が埋立地または自然環境に蓄積されています。[ 29 ] IUCNによると、この数字は1400 万トンのプラスチックに増加しています。[ 2 ] 世界の海洋全体には、海面から海底まで、推定 15 兆から 51 兆個のプラスチック片が存在する。 [ 30 ] 海洋は地球上で最も深く、最も広大な盆地であり、深海平原 の平均深度は海面下約 4 km である。重力によって自然に陸地から海洋へ物質が移動し、海洋が最終的な貯蔵庫となる。[ 31 ] 海洋プラスチック汚染は、海溝、 深海堆積 物、海底、海嶺から海洋表面や沿岸部に至るまで、その存在の遍在性において特筆すべきものである。遠く離れた島嶼環礁 でさえ、遠く離れた発生源からのプラスチックで海岸が埋め尽くされることがある。海洋表面では、プラスチックの破片は、 海洋環流 と呼ばれる広範囲にわたる円形の構造に集中している。海洋循環は、亜熱帯海域では赤道方向への内部輸送を、亜極海域では極方向への内部輸送を促す東西風の交互のパターンによって、すべての海洋内に形成される。海洋循環は、プラスチックごみを循環域内に集中させる。
プラスチックは 、柔軟性、成形性、耐久性に優れているため、ますます製造されるようになり、プラスチックには無数の有用な用途があります。プラスチックは、地球の表面で他の多くの物質を分解する自然の風化プロセスに対して非常に強い耐性を持っています。嵐、波の作用、海流、水和、大気風化プロセス(酸化など)や紫外線への表面暴露などの 海洋プロセスは 、プラスチック物質を有機的に消化したり化学的に変化させたりするのではなく、プラスチック粒子をますます小さくする傾向があります(結果としてマイクロプラスチックになります)。5つの海洋環流プラスチック集中域におけるプラスチックの総数と重量の推定値は、 約30万トンの重さの約5兆2500億個の粒子です。[ 32 ] プラスチック粒子のサイズがミリメートルおよびマイクロスケールに縮小すると、プラスチックは深海の堆積物に沈み、表面の海水と比較しておそらく4倍の量のプラスチックが堆積物中に沈みます。[ 33 ] プラスチックは現在、クジラ類 、海鳥、哺乳類、バクテリアなどの生物が摂取する複雑な生物地球化学的サイクル の一部となっている。 [ 34 ]
毎年3億トン以上 のプラスチックが生産され、その半分はカップ、袋、包装などの使い捨て製品に使用されています。 毎年1900万~2300万トンのプラスチックが水生生態系に流出していると推定されています。[ 9 ] 正確な量は不明ですが、約1億5000 万トンのプラスチックが海洋に存在すると推定されています。プラスチック汚染は、表層水から深海堆積物まで、すべての海洋ゴミの80%を占めています。プラスチックは軽いため、この汚染の多くは海洋表面とその周辺で見られますが、プラスチックごみや粒子は現在、深海、五大湖、サンゴ礁、海岸、河川、河口など、ほとんどの海洋および陸上の生息地で見つかっています。海底峡谷も重要な集積場所であり、このようなゴミを深海に運ぶのに寄与しています。[ 35 ] 海洋プラスチック問題の最も目を引く証拠は、環流域に蓄積するゴミの塊です。ジャイアとは、地球の風のパターンと惑星の自転によって生じる力によって形成される円形の海流のことです。 [ 36 ] 主な海洋ジャイアは、北太平洋亜熱帯ジャイア 、南太平洋亜熱帯ジャイア、北大西洋亜熱帯ジャイア、南大西洋亜熱帯ジャイア、インド洋亜熱帯ジャイアの5つです。これらのそれぞれに、大きなゴミの塊が存在します。[ 37 ]
大型プラスチックごみ(マクロプラスチック)は海洋生物に摂取され、胃を満たして満腹だと錯覚させ、実際には栄養価のあるものを何も摂取していない状態になることがあります。これにより、海鳥、クジラ、魚、ウミガメは胃がプラスチックで満たされた状態で餓死する可能性があります。海洋生物はプラスチックごみで窒息したり、絡まったりすることもあります。[ 2 ]
マクロプラスチック廃棄物は、風雨によって、5mm未満の小さなプラスチック破片(マイクロプラスチック と呼ばれる)に分解されることがあります。日光、温度、湿度、波、風によって、プラスチックは5ミリメートル未満の小さな破片に分解され始めます。プラスチックは、プラスチック破片を食べる小さな生物によっても分解され、小さな破片に分解され、これらのマイクロプラスチックを排泄するか吐き出します。実験室でのテストでは、Orchestia gammarellus 種のヨコエビが ビニール袋の破片を素早く食べ、1つの袋を175万個の微細な破片に引き裂くことができることがわかりました。[ 38 ] プラスチックは分解されますが、依然として生分解されない人工材料です。外洋の海洋環境にあるプラスチックの約90%はマイクロプラスチックであると推定されています。[ 36 ] マイクロビーズやナードルなどのマイクロプラスチックの一次発生源もあります。これらのマイクロプラスチックは、プランクトンや魚の幼生など、食物連鎖の基盤となる海洋生物に頻繁に摂取され、食物連鎖の上位で摂取されたプラスチックの濃度が高まります。プラスチックは有毒な化学物質で製造されるため、これらの有毒物質は、一部の人間が食べる魚を含む海洋食物連鎖に入り込みます。[ 39 ]
供給源の種類と量 典型的な海洋ゴミの平均推定分解時間。プラスチック製品は青色で示されている。 海に流入するプラスチックごみは年々増加しており、海に流入するプラスチックの多くは5ミリメートル以下の微粒子である。[ 41 ] 2016年現在 世界の海洋には約 1 億 5000 万トンのプラスチック汚染があると推定され、 2025 年には 2 億 5000 万トンに増加すると推定されています。 [ 42 ] 別の研究では、2012 年には約 1 億 6500 万トンだったと推定されています。[ 43 ] 2020 年の研究では、大西洋には以前考えられていたよりも約 10 倍のプラスチックが含まれていることがわかりました。[ 44 ] 海洋における最大の単一タイプのプラスチック汚染 (約 10%) と大型プラスチックの大部分は、漁業から廃棄または紛失した網です。[ 45 ]
オーシャン・コンサーバンシー は、中国、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムが他のすべての国を合わせたよりも多くのプラスチックを海に投棄していると報告した。[ 46 ]
ある研究では、海上には5兆個以上の プラスチック片(小型マイクロプラスチック、大型マイクロプラスチック、メソプラスチック、マクロプラスチックの4つのクラスに分類される)が漂っていると推定されている。[ 47 ] 2020年の新たな測定では、大西洋には以前の推定値の10倍以上のプラスチックが存在することが判明した。[ 48 ] [ 49 ]
2019年10月、海洋プラスチック汚染のかなりの部分が中国の貨物船から発生しているという調査結果が出た際[ 50 ] 、オーシャン・クリーンアップの広報担当者は次のように述べました。「誰もがビニール袋、ストロー、使い捨て包装の使用をやめることで海を救おうと話しています。それは重要ですが、私たちが海に出ると、必ずしもそうではないのです。」[ 51 ]
海洋を汚染するプラスチックごみの約20%(560 万トン)は海洋由来です。国際条約であるMARPOL条約は、「海洋におけるプラスチックの投棄を全面的に禁止」しています。[ 52 ] [ 53 ] 商船は、貨物、汚水 、使用済み医療機器、その他プラスチックを含む廃棄物を海に投棄します。米国では、1987年の海洋プラスチック汚染研究管理法により、海軍艦艇を含む海洋へのプラスチックの排出が禁止されています。[ 54 ] [ 55 ] 海軍艦艇や調査船は、不要とみなされる廃棄物や軍事装備を投棄します。レジャーボートは、偶発的または不注意な取り扱いにより、漁具やその他の種類の廃棄物を放出します。海洋由来のプラスチック汚染の最大の発生源は、廃棄された漁具(罠や網を含む)であり、一部の地域ではプラスチックごみの最大90%を占めると推定されています。[ 56 ] [ 57 ]
大陸のプラスチックごみは、主に雨水流出によって海に流れ込み、水路に流れ込んだり、沿岸水域に直接排出されたりして海に流入します。[ 58 ] 海洋中のプラスチックは海流に乗って移動し、最終的には「巨大なゴミの塊」と呼ばれるものを形成することが示されています。[ 59 ]
マイクロプラスチックとマクロプラスチックの海洋への影響は、海洋生態系 へのプラスチックの投棄による直接的な浸透ではなく、世界中の海洋への通路となる汚染された河川を経由することによって生じます。河川は、状況に応じて発生源または吸収源として機能します。河川は海洋のプラスチック汚染の主要な発生源であると考えられていますが、[ 20 ] [ 60 ] 、沿岸住民からの直接的な流入ほどではない可能性があります。[ 61 ] [ 62 ]
海洋に存在すると記録されているプラスチックの量は、特定の時点で海洋に流入しているプラスチックの量よりもかなり少ない。英国で行われた調査によると、消費者関連のマクロプラスチックが優勢な「上位10種」がある(下の表を参照)。[ 63 ] この調査では、192,213個のごみが数えられ、平均71%がプラスチックで、59%が消費者関連のマクロプラスチックであった。[ 63 ] 淡水汚染は海洋プラスチック汚染の主な原因であるが、淡水から海洋への汚染量に関する研究やデータ収集はほとんど行われていない。論文の大部分は、淡水環境や自然の陸上環境におけるプラスチックごみ のデータ収集は最小限であると結論付けているが、これらは主な原因である。淡水環境へのプラスチックの流入量と可能性を減らすためには、生産、使用、廃棄、廃棄物管理 における政策変更が必要である。[ 64 ]
1994年にスペイン、フランス、イタリア沿岸の地中海北西部でトロール網 を用いて行われた海底調査では、 1平方キロメートルあたり平均1,935個のゴミが検出されたと報告されている。そのうち77%がプラスチックゴミで、93%がビニール袋であった。 [ 13 ]
浮力 海洋環境に持ち込まれるプラスチック材料の約半分は浮力が ありますが、生物による付着によりプラスチックの破片が海底に沈み、 堆積物に生息する生物や堆積物のガス交換プロセスに支障をきたす可能性があります。マイクロプラスチックの浮力には、構成するプラスチックの密度やマイクロプラスチックの破片自体のサイズや形状など、いくつかの要因が寄与しています。[ 65 ] マイクロプラスチックは、海洋表面に浮力のあるバイオフィルム層を形成することもあります。[ 66 ] マイクロプラスチックの摂取に関連した浮力の変化は、吸収が光合成とそれに続くガスレベルに支障をきたす可能性があるため、 独立栄養生物 で明確に観察されています。[ 67 ] ただし、この問題は、より大きなプラスチックの破片にとってより重要です。
陸上資源 国別の不適切なプラスチック廃棄物発生状況。 陸上由来のプラスチックの寄与に関する推定値は大きく異なっている。ある研究では、海洋中のプラスチックごみの80%強が陸上由来であり、毎年80万トン(88万ショートトン) を占めていると推定されている。 [ 56 ] 2015年には、2010年に192の沿岸国で2億7500 万トン(3億300 万ショートトン) のプラスチック廃棄物が発生し、そのうち480万~1270 万トン(530万~1400 万ショートトン) が海洋に流入したと計算された。これはわずか最大5%の割合である。[ 19 ]
陸上からのプラスチック汚染のほとんどは、南アジア、東南アジア、東アジアから海に流入しており、最大の排出国には中国、インドネシア、フィリピン、インドなどが含まれる。[ 19 ] [ 61 ]
懸念されている発生源の一つは埋立地 です。埋立地にあるプラスチック廃棄物のほとんどは、包装材などの使い捨て品です。このようにプラスチックを廃棄すると、蓄積につながります。 [ 69 ] 埋立地でのプラスチック廃棄物の処分は、焼却による処分よりもガス排出のリスクは低いものの、スペースに限りがあります。また、埋立地と環境の間の保護層として機能するライナーが破損し、毒素が漏れ出して近隣の土壌や水を汚染する可能性があることも懸念されています。[ 70 ] 海に近い埋立地は、内容物が風や川などの小さな水路によって容易に海に運ばれるため、海洋ゴミの原因となることがよくあります。海洋ゴミは 、適切に処理されていない下水が最終的に川を通じて海に運ばれることによっても発生する可能性があります。不適切に廃棄されたプラスチック製品も、雨水によって海に運ばれることがあります。[ 56 ]
マイクロプラスチック 1950年から2000年までの表層海洋におけるマイクロプラスチック量と、それ以降の予測値(百万トン単位) アイルランドの海岸に打ち上げられた発泡スチロールのビーズ 太平洋ゴミベルト – 太平洋の海流によって、3 つの「島」のゴミが形成されました。[ 71 ] オレゴン州立大学が収集したマイクロプラスチックのサンプル 海洋生態系におけるプラスチック汚染に関して、マイクロプラスチック の使用がますます懸念されています。マイクロプラスチックは幅5ミリメートル未満のプラスチックのビーズで、[ 72 ] ハンドソープ、洗顔料、その他の角質除去剤によく含まれています。これらの製品を使用すると、マイクロプラスチックは水のろ過システムを通過して海に流れ込みますが、サイズが小さいため、下水処理場の予備処理スクリーンで捕捉されない可能性があります。[ 73 ] これらのビーズは、海洋生物、特に濾過摂食動物にとって有害です。なぜなら、これらの生物はプラスチックを容易に摂取して病気になる可能性があるからです。マイクロプラスチックはサイズが小さいため除去が難しく、大きな懸念事項となっています。そのため、人間は環境に安全な角質除去剤を使用した製品を購入することで、これらの有害なプラスチックの使用を避けるように努めることができます。
プラスチックは地球上で広く使用されているため、マイクロプラスチックは海洋環境に広く分布しています。例えば、マイクロプラスチックは砂浜[ 74 ] や表層水[ 75 ] だけでなく、水柱や深海堆積物にも見られます。マイクロプラスチックは、死んだ生物物質(組織や貝殻)や土壌粒子(風で運ばれ、河川によって海に運ばれる)など、他の多くの種類の海洋粒子の中にも見られます。人口密度 と都市中心部への近さは、環境中のマイクロプラスチックの量に影響を与える主な要因と考えられています。
降雨イベントではマイクロプラスチックの濃度が高くなることがわかっています。降雨後の陸上での流出水は、プラスチックの生成とプラスチック破片の分解速度が高いため、これらのマイクロプラスチックを水生環境に運ぶ可能性があります。降雨量が多いほど、陸上での地表流出水 の侵食効果は強くなり、より多くのプラスチック破片が運ばれます。[ 76 ]
マイクロプラスチックは、道路塗装の劣化、タイヤの摩耗、都市の塵が水路に流入すること、輸送コンテナからこぼれたプラスチックペレット、海に投棄された ゴーストネット やその他の合成繊維、下水に流れ込んだ化粧品や洗濯用品、船舶の海洋塗料の劣化など、多くの経路で水路に流入します。[ 41 ]
船舶に使用される塗料は、プラスチック汚染の大きな原因となっています。ドイツ湾 で収集されたプラスチック破片の約80%は、ポリマー含有量に基づいて、陸上由来ではなく船舶用塗料に由来すると判断されました。[ 77 ] 塗料から溶出するプラスチック汚染は通常、ポリ塩化ビニル またはポリメタクリル酸メチル ポリマーをベースとしていますが、陸上のプラスチックは通常、ポリプロピレン 、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート から作られています。[ 77 ] 塗料の表面は、風化や波の作用により、時間の経過とともに劣化します。陸上由来のプラスチックと比較して、船舶用塗料からの汚染には、接着促進剤、殺生物剤、架橋剤、顔料、可塑剤、紫外線吸収剤などの化学添加剤がはるかに多く含まれています。そのため、船舶用塗料は、マイクロプラスチックに加えて、海洋への有毒化学物質の発生源として機能します。[ 78 ] 殺生物剤は、船体に付着する生物を防ぐために添加される、通常は重金属などの有毒な化学添加剤です(ただし、付着生物除去技術への動きもあります)。[ 78 ] しかし、プラスチックポリマーネットワークが劣化すると、ポリマーの「メッシュ」内に含まれていた殺生物剤 が海に溶出します。海洋塗料からのトリブチルスズ (TBT)殺生物剤の溶出は、沿岸地域のイヌツボで観察されたインポセックスの原因として、1980 年に初めて特定されました。[ 79 ] TBT 化合物は内分泌かく乱物質であり、性ホルモンを模倣する能力があり、インポセックスを引き起こし、非標的生物を不妊にする可能性があります。製造業者は付着生物除去コーティング技術へと向かっていますが、これらのコーティングは、固有の機械的弱点に対処するために、さらに多くの化学添加剤を含んでいます。これらのコーティングは容易に劣化し、マイクロプラスチックを海に放出する媒体となる可能性があります。現在までに、船舶による汚染防止のための国際条約(MARPOL条約)は、船舶用塗料からの化学物質入りプラスチックの溶出に関する規制を規定していませんが[ 80 ] 、国際海事機関 (IMO)は、2008年にTBT化合物、2023年にシブトリン(イルガロール1051)など、ごく限られた数の殺生物性化合物に対して国際的な制限を設けています[ 81 ]。
マイクロプラスチックは、その小ささと低密度のため、海洋環境に到達すると、風や海面流によって長距離を運ばれます。その輸送は、マイクロプラスチック固有の特性(質感や形状)だけでなく、流速、マトリックスの種類、季節変動などの環境要因にも影響されます。[ 76 ] 数値モデルは、海洋を漂う小さなプラスチック破片(マイクロプラスチックとメソプラスチック)を追跡することができ、[ 82 ] それによってその運命を予測することができます。
ストラスクライド大学 の研究者が2020年に発見したように、マイクロプラスチックの一部は海から大気中に放出されます。[ 83 ] また、一部は海面に残ります。2018年の研究によると、マイクロプラスチックは海面のプラスチックごみの92%を占めています。[ 84 ] さらに、一部は海底に沈みます。オーストラリアの国立科学機関CSIROは 、2020年にはすでに1400 万トンのマイクロプラスチックが海底に存在すると推定しています。 [ 85 ] これは、世界の海洋には9万3000~23万6000トンのマイクロプラスチックが存在するという2015年の推定値[ 86 ] [ 87 ] 、および27万トンという2018年の推定値 [ 88 ] から増加しています。
東太平洋の海面プラスチックごみの分布に関する研究(特にマイクロプラスチックではないが、前述のように、そのほとんどはおそらくマイクロプラスチックである)は、海洋におけるプラスチックの濃度の上昇を示すのに役立つ。この研究では、同じプラスチック蓄積域における1972年から1985年(n=60)と2002年から2012年(n=457)の海面プラスチック濃度(1 km 2あたりのプラスチック片数)のデータを使用することで、2つのデータセット間の平均プラスチック濃度の増加が判明し、1 km 2 あたり 18,160 個から 189,800 個へと 10 倍に増加した。[ 89 ]
北極海の マイクロプラスチックは主に大西洋、特にヨーロッパと北アメリカから来ています。[ 90 ] 最近の研究では、マイクロプラスチックは氷河の近くで直接使用または生産されていないにもかかわらず、氷河や雪上のマイクロプラスチックの濃度は都市の水域よりも驚くほど高いことが明らかになっています。[ 91 ] 2021年現在、ヨーロッパと中央アジアは世界の海へのマイクロプラスチック排出量の約16%を占めています。[ 6 ] [ 92 ]
氷河におけるマイクロプラスチックの高濃度は、風による輸送が環境中へのマイクロプラスチックの拡散における重要な経路であることを示している。
マイクロプラスチックは、海洋の波の白波や海の泡 に蓄積し、砕波の安定性を高め、海のアルベド や大気と海洋間のガス交換に影響を与える可能性がある。[ 93 ] ある研究では、海洋由来のマイクロプラスチックが海風で発見され、大気中に再流入する可能性があることがわかった。[ 94 ]
マイクロプラスチックは海洋生物の鰓 や腸 に蓄積し、摂食行動を阻害し、通常は死に至る。[ 95 ] マイクロプラスチックは、過負荷状態が深刻な場合、魚類、ムール貝、線虫類において、遊泳や摂食行動の鈍化を引き起こすことが示されている。マイクロプラスチックのサイズは、さまざまな生物に対する毒性効果の発生において重要な特徴であるが、各生物の組織構造と解剖学的特徴は、これらの粒子が引き起こす損傷の深刻さに重要な役割を果たす。[ 76 ]
マイクロプラスチックが海洋食物連鎖に与える影響 マイクロプラスチックの生物蓄積は 食物連鎖 に大きな影響を与え、生態系を変化させ、生物多様性の喪失 につながる可能性がある。[ 95 ] マイクロプラスチックは摂取されると、生物によって排泄されるか、体内に保持される。マイクロプラスチックを体内に保持した生物を捕食者が食べると、捕食者は間接的にこのプラスチックを食事の一部として摂取することになり、この過程は「栄養段階間移行」と呼ばれる。プラスチックの体内保持は、食物の入手可能性と形状によって影響を受けるが、プラスチックのサイズによって決まる。摂取されたマイクロプラスチックは通常、腸管に沿って通過し、腸壁に吸着されるか、腸内に閉じ込められる(つまり、腸閉塞によりプラスチックが体内に保持される)、または動物の糞便に取り込まれて排泄される。[ 96 ]
海洋生物によるプラスチックの摂取は、現在では海洋の全深度で確認されている。日本、伊豆・小笠原、マリアナ、ケルマデック、ニューヘブリディーズ、ペルー・チリ海溝から採取された超深海性端脚類の胃からマイクロプラスチックが発見された。 マリアナ海溝 の端脚類は水深10,890mで採取され、すべてマイクロファイバーを含んでいた。[ 97 ]
最近の研究によると、魚介類を摂取する人は年間11,000個のマイクロプラスチックを摂取すると推定されています。非常に小さなマイクロプラスチック でさえ、人間の血液から発見されています。[ 6 ] [ 98 ] [ 99 ]
研究調査 深海におけるマイクロプラスチック汚染の程度はまだ完全に解明されておらず、そのため科学者たちは現在、この問題をよりよく理解するために生物を調査し、堆積物を研究している。[ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] 2013年の研究では、1100~5000mの深さでより広範囲の海洋生息地を代表する4つの異なる場所を調査した。4つの場所のうち3つでは、 堆積物の最上部1cmの層に識別可能な量のマイクロプラスチックが存在していた。各場所からコアサンプルが採取され、マイクロプラスチックが通常の堆積物から濾過された。マイクロラマン分光法を使用してプラスチック成分が特定され、その結果、プラスチック産業で一般的に使用されている人工顔料が示された。[ 103 ] 2016年には、研究者たちはROVを使用して9つの深海生物とコアトップ堆積物を収集した。[ 104 ] 9 匹の深海生物は解剖され、陸上の研究者によってさまざまな臓器が顕微鏡で調べられ、マイクロプラスチックが特定されました。[ 104 ] 科学者たちは、調査した 9 匹の生物のうち 6 匹にマイクロプラスチックが含まれていることを発見しました。それらはすべてマイクロファイバーで、特に消化管に位置していました。[ 104 ] 2013 年に北米西海岸沖とハワイ周辺でMBARI が行った調査では、22 年間の VARS データベースのビデオ映像から観察されたすべてのゴミのうち、3 分の 1 がビニール袋であることがわかりました。 [ 105 ] このゴミは、水深 2000 m より深い場所で 最も多く見られました。[ 105 ] 西太平洋の深海帯で生物と堆積物を収集した最近の研究では、サンプルから物質を抽出し、ポリプロピレン-エチレン共重合体 (40.0%) とポリエチレンテレフタレート (27.5%) が最も一般的に検出されたポリマーであることがわかりました。[ 100 ]
別の研究では、2011年から2012年にかけて地中海、南西インド洋、北東大西洋で深海堆積物とサンゴの標本を収集して調査を行った。採取した12のサンゴと堆積物のサンプルすべてにマイクロプラスチックが豊富に含まれていた。[ 33 ] レーヨンはプラスチックではないが、一般的な合成素材であるため調査に含めた。すべてのサンプルで発見され、発見された材料の56.9%を占め、次いでポリエステル(53.4%)、プラスチック(34.1%)、アクリル(12.4%)であった。[ 33 ] この研究では、マイクロファイバーの形で存在するマイクロプラスチックの量が、潮間帯または潮下帯の堆積物で発見されたものと同程度であることがわかった。[ 33 ] 2017年の研究でも同様の結果が得られました。北大西洋北東部のロッコール海溝を水深2200メートル以上で調査したところ、マイクロプラスチック繊維が1立方メートルあたり70.8個の濃度で検出されました。[ 101 ] これは表層水で報告されている量に匹敵します。この研究では、底生無脊椎動物のOphiomusium lymani 、Hymenaster pellucidus 、Colus jeffreysianus が摂取したマイクロ汚染についても調査し、調査した66の生物のうち48%が沿岸種と同程度の量のマイクロプラスチックを摂取していたことがわかりました。[ 101 ] 最近の112の研究のレビューでは、地中海と北東インド洋で採取された生物のプラスチック摂取量が最も多く、動物のグループによって摂取されたプラスチックの種類には色や一般的なポリマーの種類など、大きな違いがあることがわかりました。全体的に見て、透明な繊維状のマイクロプラスチックは、世界中の海洋大型動物が摂取する最も一般的なタイプである可能性が高い。[ 102 ]
2020年、科学者たちはオーストラリア沿岸から約300km沖合の深さ約3kmの6つの海域を調査し、地球の海底に現在どれだけのマイクロプラスチックが存在するかについて、おそらく初めての科学的推定値 を算出した。彼らは、マイクロプラスチックの非常に変動する量が、表面のプラスチックの量と海底の傾斜角度に比例することを発見した。1cm3あたりのマイクロプラスチックの質量を平均することで、 地球の海底には約1400 万トンのマイクロプラスチックが存在すると推定した。これは、以前の研究のデータに基づいて推定した量の約2倍である。ただし、沿岸地域にははるかに多くのマイクロプラスチックが存在することが知られているため、両方の推定値は「控えめな値」であるとしている。これらの推定値は、現在毎年海洋に流入していると考えられているプラスチックの量の約1~2倍である。[ 106 ] [ 107 ] [ 108 ]
世界中で20億人が、有害なプラスチックを回収するための適切なゴミ収集施設を利用できていない。多くの貧困国で廃水処理 と雨水管理を 改善すれば、毎年150 万トンのマイクロプラスチックが 海洋生態系 に流入するのを防ぐことができるだろう。 [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ]
環境への影響 プランクトン性プラスチック粒子の計数密度のモデル結果(赤は密度が高く、緑は密度が低い)[ 47 ] 海洋に流れ込むゴミは、海洋生物だけでなく人間にとっても有害です。プラスチックに含まれる有害物質には、発がん性物質であるフタル酸ジエチルヘキシルのほか、鉛 、カドミウム、水銀などがあります。
プランクトン、魚、そして最終的には食物連鎖を通じて人類が、これらの非常に毒性の高い発がん性物質や化学物質を摂取します。これらの毒素を含む魚を食べると、がん、免疫障害、先天異常が増加する可能性があります。[ 128 ] しかし、これらの毒素は魚だけでなく、主食、飲料水、食卓塩、歯磨き粉、その他の種類の魚介類にも含まれています。これらの問題は、プラスチック廃棄物の2番目に大きな排出国であるインドネシアで見られます。漁師から人間の糞便を収集したところ、50%にマイクロプラスチックの濃度が見られました。マイクロプラスチックを含む人間の糞便はそれぞれ、 糞便1グラムあたり3.33~13.99μgのマイクロプラスチックの濃度でした。[ 129 ]
海洋付近や海洋内のごみの大部分はプラスチックでできており、海洋汚染の持続的かつ広範囲にわたる原因となっている。[ 130 ] 多くの国では固形廃棄物の不適切な管理により、水系へのプラスチックの流入をほとんど制御できていない。[ 41 ] 2016年時点で、プラスチック汚染粒子は5兆2500億個あり、 その重量は27万トンにも達する。それ以降の研究で、プラスチック粒子の量は 2021年には15兆から51兆個に増加したことが判明している。 [ 131 ] このプラスチックは海流によって運ばれ、海洋ジャイア と呼ばれる大きな渦に蓄積される。ジャイアの大部分はプラスチックで満たされた汚染の投棄場となる。
海洋に漂うプラスチックごみに関する研究は、2011年から2019年にかけて193か国で行われた科学出版に関する調査で調べられた56の持続可能性 トピックの中で最も急速に成長したトピックでした。この現象を記録した世界的な研究は、9年間で46件(2011年)から853件(2019年)に急増しました。[ 132 ]
海洋生態系 2000年代以降、一部の生物が浮遊するプラスチックごみに適応して生息するように なり 、海流に乗って拡散し、遠く離れた生態系で侵略的外来種 になる可能性があるという専門家の懸念が高まっている。[ 133 ] [ 134 ] 海洋動物は、プラスチックを摂取したり、プラスチックごみに絡まったりすると、内臓損傷、裂傷、感染症、飢餓、遊泳能力の低下を経験する可能性がある。 [ 135 ] さらに、浮遊するプラスチックは侵略的な海洋生物の拡散を助長し、海洋生物の多様性 と食物連鎖を 危険にさらす。[ 135 ] 2014年にオーストラリア周辺の海域で行われた調査[ 136 ] では、小さな破片にもそのようなコロニー形成生物が多数存在することが確認され、また、海洋細菌が プラスチックを食べて穴や溝を作っていることも判明した。これらの研究者は、細菌の働きによって「海面でプラスチックの生分解が起こっている」ことを示し、これはそのような細菌に関する新たな研究と一致すると指摘した。彼らの発見は、2014年に実施された別の主要な研究[ 137 ] とも一致しており、その研究では、高レベルの投棄が続いているにもかかわらず、海洋に浮遊するプラスチックが全体的に蓄積されていないという謎を解明しようとした。深海の海底堆積物から掘削されたコアサンプルには、マイクロファイバーとしてプラスチックが見つかった。このような広範囲にわたる深海への堆積の原因はまだ解明されていない。
プラスチック表面の疎水性はバイオフィルム の急速な形成を刺激し、[ 136 ] バイオフィルムは幅広い代謝活動を支え、他の微生物や大型生物の遷移を促進します。[ 138 ]
プラスチックの光分解 光分解されたプラスチックストロー – 軽く触れるだけでストローはマイクロプラスチックに分解される シンガポールの海岸に打ち上げられたプラスチックごみ ゴミの塊は 、研究者が表層水におけるプラスチックの光分解 の影響を研究してきた海洋領域の1つです。 [ 139 ] 生分解する 有機ゴミとは異なり、プラスチックはポリマーの まま(化学的に変化することなく)ますます小さな断片に分解されます。このプロセスは分子レベルまで続きます。[ 140 ] 一部のプラスチックは水中に入ってから1年以内に分解し、ビスフェノールA 、PCB 、 ポリスチレン 誘導体などの潜在的に有毒な化学物質を放出します。[ 141 ]
プラスチック粒子は主に海洋の表層に存在するため、光分解が激しく、プラスチックはますます小さな破片に分解されます。これらの破片は最終的に非常に小さくなり、微生物でさえ も摂取して代謝し、プラスチックを二酸化炭素 に変換することができます。場合によっては、これらのマイクロプラスチックは微生物の生体分子に直接吸収されます。[ 142 ] しかし、この状態に達する前に、多くの生物がこれらのプラスチックと相互作用する可能性があります。
気候変動と大気汚染の側面 プラスチック汚染と気候変動は 関連しており、両者の影響は相互補完的です。[ 143 ] プラスチック汚染物質が分解して大気中に放出される毒素は、気候変動の速度を急速に上昇させ、悪化させています。プラスチックが気候変動問題に寄与する理由は、プラスチックの製造方法にあります。化石燃料を使用して機械を動かしてプラスチックをさらに製造すると、それが大気中に放出され、温室効果ガスの排出 につながります。[ 144 ] 海洋には数百万ポンドのプラスチック残渣や大きな破片が含まれていますが、生成される温室効果ガスの大部分も含まれています。[ 144 ] 海洋中のプラスチックは、水中で分解される際に温室効果ガスを放出します。[ 145 ]
プラスチックの製造によって発生する温室効果ガスは、海洋が炭素を捕捉し、気候変動のプロセスを遅らせることを困難にしています。[ 146 ] プラスチックの消費と汚染が気候変動の速度を速めるもう 1 つの方法は、プラスチック廃棄物の焼却です。これにより、はるかに多くの毒素が大気中に放出され、その後、すべてが海水に吸収されます。海洋は最終的に化学物質だけでなく、完全に分解されなかった小さなプラスチック片も吸収します。これにより、海洋水が汚染され、海洋に生息する生態系に影響を及ぼします。[ 147 ] プラスチック製品の焼却は、黒色炭素を大気中に押し出します。[ 148 ] 黒色炭素は排出物から発生し、気候変動の主な原因です。[ 149 ]
動物への影響 ウミガメの摂食習慣は、人工海洋ゴミ に対する反応に影響を与える。(動画) プラスチックごみは世界のすべての海洋に到達しています。このプラスチック汚染は、 毎年推定10万匹のウミガメや海洋哺乳類、100万匹の海洋生物に害を与えています。 [ 150 ] プラスチック製の買い物袋 などの大型プラスチック(「マクロプラスチック」と呼ばれる)は、大型動物が摂取すると消化管を詰まらせ[ 13 ] 、食物の移動を制限したり、胃を満たして満腹だと錯覚させたりすることで飢餓を引き起こす可能性があります。一方、マイクロプラスチックは小型の海洋生物に害を与えます。例えば、海洋の環流の中心にある外洋性 プラスチック片は、生きている海洋プランクトンの数を上回り、食物連鎖を通じてすべての海洋生物に到達します。[ 151 ]
網、ロープ、釣り糸、かごなどの漁具は海中で紛失することが多く、遠くまで移動してサンゴなどの多くの海洋生物に悪影響を与えています。漁具は生分解されないプラスチックでできており、多くの種類のサンゴが絡まって組織を失い、死に至る可能性があります。[ 152 ]
プラスチック汚染は動物を毒殺する可能性があり、それが人間の食料供給に悪影響を及ぼす可能性がある。[ 154 ] プラスチック汚染は大型海洋哺乳類 に非常に有害であるとされており、 『海洋生物学入門』という 本では、それらに対する「最大の脅威」であると説明されている。[ 155 ] ウミガメなどの一部の海洋生物の胃の中に大量のプラスチックが含まれていることがわかっている。[ 154 ] この場合、プラスチックが動物の消化管を塞ぐため、動物は通常餓死する。[ 154 ] 時には、海洋哺乳類が網などのプラスチック製品に絡まり、傷ついたり死んだりすることがある。[ 154 ]
量子もつれ ゴーストネットに絡まったウミガメ プラスチックごみに絡まることは、魚、アザラシ 、カメ、鳥などの多くの海洋生物の死因となっています。これらの動物はごみに絡まり、窒息したり溺れたりします。絡まりを解くことができないため、飢餓や捕食者から逃れられないために死ぬこともあります。[ 56 ] 絡まることは、しばしば重度の裂傷や潰瘍を引き起こします。少なくとも267種類の動物がプラスチックごみに絡まったり、飲み込んだりして被害を受けていると推定されています。[ 156 ] [ 157 ] 海洋のプラスチック汚染により、毎年40万頭以上の海洋哺乳類が死んでいると推定されています。[ 154 ] 海洋生物は、ゴーストネット などの廃棄された漁具に絡まります。漁に使用されるロープや網は、ナイロンなどの合成素材で作られていることが多く、漁具の耐久性と浮力を高めています。これらの生物は円形のプラスチック包装材に絡まることもあり、動物が大きくなり続けると、プラスチックが肉に食い込むことがあります。網などの器具が海底を引きずられ、サンゴ礁に損傷を与えることもあります。[ 158 ]
海洋生物の中には、目に見えないマイクロプラスチックと同じくらい害を及ぼす大きなゴミに絡まってしまうものもいる。[ 159 ] 生物に巻き付く可能性のあるゴミは、窒息や溺死を引き起こす可能性がある。[ 159 ] 空気の流れに不可欠ではない靭帯にゴミが絡まると、靭帯が奇形になる可能性がある。[ 159 ] 海洋におけるプラスチックの存在は、プラスチックによって死んだ海洋生物が最終的に海洋で分解され、プラスチックが生態系に再び放出されるため、循環的になる。[ 160 ] [ 161 ]
動物はプラスチック製の網や輪に絡まって死に至ることもある。プラスチック汚染は、ウミガメ、アザラシ、海鳥、魚、クジラ、イルカなど、少なくとも700種の海洋生物に影響を与えている。[ 162 ] クジラ類はゴミの塊の中で目撃されており、太平洋ゴミベルトを移動経路や主要な生息地として利用する動物にとって、絡まりや誤飲のリスクがある。[ 18 ]
摂取 飲み込んだ漂流物を含むアホウドリ の残骸 海の上や海中に生息する多くの動物は、漂流物が自然の獲物と似ているため、誤って漂流物を食べてしまいます。[ 163 ] プラスチックの破片は、かさばったり絡まったりすると通過しにくく、これらの動物の消化管に永久的に詰まってしまう可能性があります。特に、ウミガメのような動物は、水中に浸すとクラゲに似たビニール袋を拒絶することが進化的に不可能になっています。ウミガメは、滑りやすい食べ物が逃げ出さないように喉にシステムを持っているためです。[ 164 ] その結果、食べ物の通過が妨げられ、飢餓や感染症によって死に至る可能性があります。[ 165 ] [ 166 ]
これらの長持ちする破片の多くは、ウミガメやクロアシアホウドリ などの海洋鳥類や動物の胃にたどり着きます。[ 165 ] [ 121 ] これにより消化経路が閉塞し、食欲不振や飢餓につながります。[ 167 ] 2008年の太平洋環流航海で、アルガリタ海洋研究所の研究者たちは、魚がプラスチックの破片やゴミを摂取していることを発見し始めました。その航海中に捕獲された672匹の魚のうち、35%がプラスチックの破片を摂取していました。[ 168 ]
海洋中のプラスチック量の増加に伴い、生物はプラスチックの摂取や絡まりによる害を受けるリスクが高まっています。海洋哺乳類の約23%、海鳥の約36%が、海洋におけるプラスチックの存在による悪影響を受けています。[ 159 ] ゴミの最大70%が海底にあると推定され、マイクロプラスチックはわずか数ミリメートルであるため、食物連鎖のほぼすべてのレベルの海洋生物が影響を受けています。[ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] 海底で餌を食べる動物は、餌を集める際にマイクロプラスチックを体内に取り込むリスクがあります。[ 172 ] ムール貝やワームなどの小型海洋生物は、プラスチックを獲物と間違えることがあります。[ 159 ] [ 173 ]
大型動物も魚を捕食するため、獲物の中に閉じ込められたマイクロプラスチックを間接的に摂取することになり、プラスチック摂取の影響を受けます。[ 172 ] 同様に、人間もマイクロプラスチック摂取の影響を受けやすいです。魚介類を食べる人は、海洋生物が摂取したマイクロプラスチックの一部も摂取します。カキやアサリは、人間がマイクロプラスチックを摂取する一般的な経路です。[ 172 ] 水辺の近くにいる動物も、海洋のプラスチックの影響を受けます。研究によると、海鳥の36%の種が、大きなプラスチック片を餌と間違えてプラスチックを摂取していることが示されています。[ 159 ] プラスチックは、海洋生物の腸閉塞や胃や腸の内壁の裂傷を引き起こし、最終的には飢餓と死に至る可能性があります。[ 159 ]
長持ちするプラスチックの中には、海洋生物の胃の中にたどり着くものもあります。[ 165 ] [ 174 ] [ 175 ] プラスチックは海鳥や魚を引き寄せます。海洋生物がプラスチックを摂取して食物連鎖に入り込むと、プラスチックを摂取した種が他の捕食者に食べられることで、より大きな問題につながる可能性があります。
複数の研究で、海洋動物の胃の内容物からプラスチックやマイクロプラスチックが発見されている。[ 95 ] [ 176 ] [ 177 ]
漁網やロープなどの大量のプラスチックごみを摂取すると、胃閉塞により海洋生物が死亡する可能性がある。[ 176 ]
哺乳類と魚類 2021年にScience誌 に掲載された文献レビューでは、 プラスチックを摂取することが知られている海洋生物種が1,288種特定されました。これらの種のほとんどは魚類です。[ 178 ]
ウミガメはプラスチック汚染の影響を受けています。一部の種はクラゲ を捕食しますが、しばしばビニール袋を本来の餌と間違えます。このプラスチックの破片は食道を塞ぎ、ウミガメを死に至らしめる可能性があります。 [ 158 ]オーストラリア の科学者による2018年の研究によると、子ガメは特に脆弱です。[ 179 ]
クジラ類は、アカボウクジラ 、ヒゲクジラ 、マッコウクジラ など、さまざまな種でプラスチックを摂取しています。プラスチックを餌と間違えて、プラスチックの近くに集まった獲物を捕食する際に誤って摂取してしまうことがあります。また、獲物の消化管に合成プラスチック粒子がすでに存在していた場合、生物濃縮によってプラスチックが体内に入り込むこともあります。[ 18 ] 座礁したクジラ の胃からは大量のプラスチックが見つかっています。[ 158 ] マッコウクジラ の胃からは1970年代からプラスチックの破片が見られるようになり、数頭のクジラの死因となっていることが指摘されています。[ 180 ] [ 181 ] 2018年6月、タイの海岸に打ち上げられた瀕死のゴンドウクジラ の体内から80個以上のビニール袋が見つかりました。 [ 182 ] 2019年3月、フィリピンで死んだクジラが 胃の中に88ポンドのプラスチックを持って漂着した。[ 183 ] 2019年4月、サルデーニャ 沖で胃の中に48ポンドのプラスチックを持って死んだマッコウクジラが発見された後、世界自然保護基金は 、プラスチック汚染は海洋生物にとって最も危険な脅威の1つであると警告し、2年間で5頭のクジラがプラスチックによって死んだと指摘した。[ 184 ]
ごく小さなプラスチック片は、海洋の遠洋域の一部である 中深層 域(海面下200~1000メートル、完全に暗い領域)に生息する小魚によって摂取されている。これらの魚については、数が多いこと以外、あまり知られていない。彼らは捕食者を避けるために海の暗闇に隠れ、夜になると餌を求めて海面に泳ぎ上がる。[ 185 ] これらの魚の胃から見つかったプラスチックは、地球規模の変化 が海洋に与える影響を研究する研究プロジェクトであるマラスピナの周航中に収集されたものである。 [ 186 ]
スクリップス海洋研究所 が行った調査によると、27種にわたる141匹の中深層魚の胃の中のプラスチック含有量の平均は9.2%でした。北太平洋におけるこれらの魚によるプラスチックごみの摂取率は年間12,000~24,000トンと推定されています。[ 187 ] 最もよく知られている中深層魚は ハダカイワシ です。この魚は、回転する海流の大きなシステムである中央海洋環流 に生息しています。ハダカイワシは、マグロやメカジキなど、消費者が購入する魚の主要な餌源となっているため、ハダカイワシが摂取するプラスチックは食物連鎖の一部となります。ハダカイワシは海洋における主要な餌魚の1つであり、大量のプラスチック片を食べますが、その結果、他の魚が摂取するのに十分な栄養価が得られなくなります。[ 188 ]
別の研究では、ハワイ沖の稚魚育成水域では、プラスチック片の数が稚魚の7倍にも上ることが分かった。数百匹の稚魚を解剖した結果、研究者たちは多くの魚種がプラスチック片を摂取していることを発見した。プラスチックはトビウオからも見つかり、トビウオはマグロやハワイの海鳥のほとんどなど、食物連鎖の頂点に立つ捕食者に食べられている。[ 189 ]
深海生物の胃からプラスチックが発見されている。[ 190 ] 2020年には深海生物Eurythenes plasticusが 発見され、サンプルの一つにすでに腸内にプラスチックが含まれていた。この生物はプラスチック汚染の影響を強調するために命名された。[ 191 ]
2016年から2017年にかけて、南太平洋のハダカイワシ の35%以上がプラスチック粒子を摂取していたことが判明しました。魚が摂取すると、これらのプラスチックに含まれる化学物質は消化できません。ハダカイワシはサケ やマグロの 餌となるため、これは人間にも影響を与える可能性があります。[ 192 ] 魚やクジラもプラスチックを餌と間違える可能性があります。[ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ]
鳥 ドイツのヘルゴラント島 に生息するシロカツオドリ が、古い網やその他のプラスチックごみだけで作られた巣に閉じ込められている。プラスチック汚染は、海にのみ生息する動物に影響を与えるだけではありません。海鳥も大きな影響を受けています。2004年には、北海 のカモメ の胃の中に平均30個のプラスチック片があると推定されました。[ 198 ] 海鳥は、海面に浮かぶゴミを獲物と間違えることがよくあります。餌となる動物がすでにプラスチックの破片を摂取している場合が多く、こうしてプラスチックは獲物から捕食者へと移ります。摂取したゴミは鳥の消化器系を詰まらせ、物理的に損傷を与え、消化能力を低下させ、栄養失調、飢餓、そして死に至る可能性があります。ポリ塩化ビフェニル (PCB)と呼ばれる有毒化学物質も、海上のプラスチックの表面に濃縮され、海鳥がそれを食べた後に放出されます。これらの化学物質は体組織に蓄積し、鳥の生殖能力、免疫系、ホルモンバランスに深刻な致命的な影響を与える可能性があります。浮遊するプラスチックの破片は、潰瘍や感染症を引き起こし、死に至る可能性があります。海洋プラスチック汚染は、海に行ったことのない鳥にも及ぶ可能性があります。親鳥は誤ってプラスチックを餌と間違えて雛に与えてしまうことがある。[ 199 ] 海鳥の雛は成鳥のように食べ物を吐き出すことができないため、プラスチックの摂取に対して最も脆弱である。[ 200 ]
プラスティシスは 、2023年に鳥類の一種で初めて発見された線維性疾患の一種です。[ 201 ] [ 202 ]
アオサギが、 すでにビニール袋に入っていた魚を捕まえている。鳥類をはじめとする野生動物は、プラスチックが食べ物に絡まったり、食べ物と間違えたりすると、しばしばそれを食べてしまう。 ニュージーランドの多くの海岸でプラスチックペレットが高濃度で見られるという最初の観察の後、さらなる研究により、さまざまな種のミズナギドリが プラスチックの破片を摂取していることが判明しました。空腹のミズナギドリはこれらのペレットを餌と間違え、これらの粒子は鳥の砂嚢 と腺胃の 中にそのまま残っているのが見つかりました。オランダ沿岸の海岸では、発泡スチロールなどのプラスチックの破片に、フルマカモメがイカの甲羅につけたようなつつき跡が見つかり 、この 鳥 もプラスチックの破片を餌と間違えていることが示されています。[ 158 ]
ミッドウェー環礁 に生息する150 万羽のコアホウドリ のうち、ほぼすべての個体の消化管 にプラスチックが詰まっている可能性が高い。[ 203 ] 雛の約3分の1が死亡し、その多くは親鳥が知らず知らずのうちに与えたプラスチックが原因である。[ 204 ] [ 205 ] 毎年20トンのプラスチックごみがミッドウェー環礁に漂着し、そのうち5トンがコアホウドリの雛の胃に詰まっている。[ 206 ] これらの海鳥は、自然の餌に似ていることから、赤、ピンク、茶色、青のプラスチック片を選ぶ。プラスチックを摂取すると、消化管が詰まり、飢餓状態になることがある。気管も詰まり、窒息死する可能性がある。[ 156 ] また、プラスチックごみが動物の腸に蓄積し、満腹感を錯覚させて飢餓状態になることもある。海岸には何千もの鳥の死骸が見られ、胃があった場所にはプラスチックが残っている。残骸からはプラスチックの耐久性がうかがえる。場合によっては、鳥の死骸が腐敗しているにもかかわらず、プラスチックの山がまだ残っている。[ 156 ]
人間と同様に、可塑剤 に曝露された動物は発達障害を起こす可能性があります。具体的には、ヒツジは出生前にビスフェノールAに曝露されると出生体重が低下することがわかっています。BPAへの曝露は、オタマジャクシの両眼間の距離を短くする可能性があります。また、カエルの発達を阻害し、体長の減少につながる可能性があります。さまざまな魚種では、曝露により卵の孵化が阻害され、体重、尾の長さ、体長の減少につながる可能性があります。[ 207 ]
死んだアホウドリの雛の胃の内容物は、そのままの状態で、様々な種類のプラスチック製の海洋ゴミを含んでいた。 ある研究では、1960年には海鳥の5%未満が廃棄物を摂取していたことが判明したが、2015年8月時点ではその数字は約90%に上昇した。2050年までに海鳥の99%がそのような物質を摂取すると予測されている。[ 208 ] コアホウドリの雛の胃の内容物を研究している科学者たちは、巣立ち前に40%の死亡率を報告している。剖検後に胃の内容物を分析したところ、プラスチック廃棄物が含まれていることが判明した。世界中で製造に使用されているプラスチックペレットは、DDT やPCB などの有毒化学物質を水から吸収するだけでなく、ビフェニル などの化学物質を溶出させる可能性もある。[ 209 ] 最大267種の海洋生物がプラスチック汚染の影響を受けていると推定されている。[ 124 ]
コーラル
失われた漁網やゴーストネットは、太平洋ゴミベルトとして知られるものの約46%を占めており、サンゴがこれらの網に誤って絡まってしまうことが多いため、多くの種類のサンゴに悪影響を与えています。これらの漁網は、サンゴの組織の損失、藻類の増殖、断片化を引き起こしています。さらに、サンゴがさまざまな種類の漁具に絡まると、サンゴは好ましい状態にないためストレスを受け、サンゴが壊れて死んでしまいます。複数の研究によると、Tubastraea micranthus は、枝状で網、ロープ、ラインなどの漁具の上に成長できる能力があるため、海洋の漁具の影響を最も受けていると思われるサンゴの一種です。[ 152 ]
植物プランクトン
2019年と2020年に、オーストラリアのジョージズ川沿いでマイクロプラスチックの数を測定するための1週間にわたる調査が行われました。これらの調査の目的は、川に生息する植物プランクトンが水中のマイクロプラスチックによって影響を受けているかどうかを判断することでした。調査には、川からボトルに水サンプルを採取し、ろ過するマイクロコズム実験の実施が含まれていました。さらに、同じ川から植物プランクトンを採取するとともに、マイクロプラスチック溶液が作成されました。調査が完了した後、科学者たちは川に非常に高濃度のマイクロプラスチックが存在し、シアノバクテリアなどの植物プランクトンに悪影響を与えていることを発見しました。[ 210 ]
ジョージズ川では様々な種類の植物プランクトンがマイクロプラスチックにさらされているため、これは植物プランクトン自身の生活に影響を与えるだけでなく、食物連鎖の他の動物にも影響を及ぼします。植物プランクトンは一次生産者であるため、マイクロプラスチックを摂取すると、植物プランクトンを餌とする環境中の他の生物もマイクロプラスチックを摂取することになります。[ 210 ]
ナガスクジラ
地中海では、海洋表面のマイクロプラスチックの数がナガスクジラの個体数にどのような影響を与えているかを調べる研究が行われてきました。この研究では、研究者たちは波がほとんどない日中にマイクロプラスチックのサンプルを採取しました。採取したサンプルからプラスチック片を顕微鏡で観察し、その大きさやマイクロプラスチックかメソプラスチックかを判定しました。次に、ナガスクジラの生息地を観察し、その生息地内の動物プランクトンの個体数と海面クロロフィル濃度を測定しました。地中海内のナガスクジラの生息地における海流や環流、および海面水温を測定するために、Tyrreno-ROMSモデルが使用されました。 [ 211 ]
研究結果によると、ナガスクジラの生息地であり、主に夏季の餌場となっている地中海の表層には高濃度のマイクロプラスチックが存在することが示されました。この結果は、ナガスクジラが海の表面で餌を探す際に、誤ってマイクロプラスチックを摂取してしまうことが多いことを示しています。これらのマイクロプラスチックには多くの毒素や化学物質が含まれており、ナガスクジラが摂取すると、これらの毒素が長期間ナガスクジラの組織に蓄積されるため、ナガスクジラに害を及ぼす可能性があります。[ 211 ]
他の 2019年の研究によると、太平洋ゴミベルト に存在する大量のプラスチックは、集魚装置 (FAD)として機能する可能性があるため、一部の海洋生物の行動や分布に影響を与える可能性がある。FADは餌を食べる鯨類 を引き寄せ、絡まったり、さらにプラスチックを摂取したりするリスクを高める可能性がある。[ 18 ]
削減努力 海洋プラスチック汚染、ひいては環境全体におけるプラスチック汚染への対策は、製造および包装方法の変更、特に使い捨てまたは短寿命のプラスチック製品の使用量の削減と密接に関連している。海洋プラスチックの除去には、河口でプラスチック粒子を海に入る前に捕捉することや、海洋循環を浄化することなど、多くのアイデアが存在する。[ 2 ]
海での収集 2014年のNOAAによる海洋ゴミ除去活動 海洋におけるプラスチック汚染は不可逆的である可能性がある。[ 113 ] [ 218 ] マイクロプラスチックが海洋環境に入ると、除去することは非常に困難で費用がかかる。[ 9 ]
「オーシャン・クリーンアップ 」という団体は、網を使って海洋からプラスチックごみを回収しようとしている。一部の海洋生物、特にネウストン への害が懸念されている。[ 219 ]
TEDxDelft2012で、ボヤン・スラットは 海洋環流から大量の海洋ゴミを除去するコンセプトを発表した。[ 220 ] [ 221 ] 彼は自身のプロジェクトを「オーシャン・クリーンアップ」 と名付け、表面海流を利用してゴミを収集プラットフォームに漂流させることを提案した。運用コストは比較的低く抑えられ、運用効率が非常に高いため、利益が出る可能性さえある。このコンセプトでは、ゴミを捕獲するのではなく方向転換させる浮遊ブームを使用する。これにより混獲を 回避しつつ、最小の粒子さえも収集できる。スラットの計算によると、環流は5年で清掃でき、すべての環流で少なくとも725万トンのプラスチックが除去できるという。[ 222 ] 彼はまた、環流の再形成を防ぐための「抜本的なプラスチック汚染防止方法」を提唱した。[ 222 ] [ 223 ] 2015年、オーシャン・クリーンアップ・プロジェクトは、デザイン・ミュージアム の2015年デザイン・オブ・ザ・イヤー賞で部門賞を受賞しました。[ 224 ] 32メートル(105フィート)の母船を含む30隻の船団が、トロール網と航空調査を使用してプラスチックの量を調べる1か月の航海に参加しました。[ 224 ]
「エバーウェーブ」という団体は、河川や河口で特別なゴミ収集船を使用して、ゴミが世界の海洋に流れ込むのを防いでいる。[ 225 ]
海洋プラスチック利用船システム研究開発プロジェクト(OPUSS)もあります。このプロジェクトの主な目的は、海洋清掃プロセスを時間的に商業的に実現可能で、環境効率が高く、全体的に実行可能なものにすることです。OPUSSプロジェクトの中心的なアイデアは、海洋清掃の新しい循環型物流スキームを開発することにあります。既存のリバースロジスティクスサプライチェーンでは、海洋でのプラスチック廃棄物の回収の特性を捉えることができないからです。プロジェクトの主な目標は、物流と建設コストの面で最適な結果をもたらし、運用コストを最小限に抑えて海洋を清掃することです。[ 226 ]
政策および法律 既存の国際政策枠組みの欠点としては、「海洋プラスチック汚染の海上発生源への偏重、ソフトロー 文書の普及、既存の国際規制枠組みの断片化」などが挙げられる。[ 238 ] 海洋プラスチック汚染の問題を解決するための統合的アプローチには、国際法の調和(行動例:新たな世界的プラスチック条約の策定)、各国の政策の一貫性、国際機関の調整(行動例:主導的な調整機関(例:国連環境計画(UNEP) )の特定)、科学と政策の相互作用という4つの側面が重要である。[ 238 ] これらの欠点は、世界的プラスチック条約 の推進要因としてしばしば挙げられる。このような条約の策定は2022年3月現在進行中であり、2024年末までに完了する見込みである。[ 239 ]
EUでは、化粧品、洗剤、塗料、研磨剤、コーティング剤などへのマイクロプラスチックの意図的な添加を禁止することで、20年間でマイクロプラスチックの排出量を約40万トン削減できると推定されている。[ 9 ]
先進国から発展途上国 へのプラスチック廃棄物の取引は、廃棄物プラスチックを輸入する国がすべての材料を処理する能力を欠いていることが多いため、海洋ごみの主な原因として特定されています。[ 240 ] そのため、国連は、特定の基準を満たさない限り、廃棄物プラスチックの取引を禁止しています。これは、2021年1月に発効する世界のプラスチック廃棄物取引です。 [ 240 ]
歴史
背景 プラスチック汚染は、最初に中央環流、つまり回転する海流で発見され、サルガッソ海でのこれらの観測結果は1972年の科学誌サイエンスに掲載されました。 1986年、学部生グループが、大西洋を航行中に船上で遭遇したプラスチックの量を記録することで研究を行いました。彼らの研究により、大西洋のプラスチックに関する有用かつ長期的なデータを収集することができ、チャールズ・ムーアが太平洋ゴミベルトを発見することができました。さらに、学部生の研究は「マイクロプラスチック」という用語の発明にもつながりました。[ 241 ]
用語 マイクロプラスチック
「マイクロプラスチック」という用語は、リチャード・トンプソンが2004年に初めて使用し、 海洋やその他の水域で見られる5mm未満の小さなプラスチック片であると説明した。トンプソンが「マイクロプラスチック」という用語を考案して以来、多くの科学者が海洋におけるマイクロプラスチックの影響を解明しようと研究を行ってきた。[ 241 ]
プラスチックのスープ 「プラスチックスープ」という用語は、チャールズ・J・ムーアが ハワイ とカリフォルニア の間の北太平洋環流 でプラスチック汚染 の塊を発見した後、1997年に造語されました。[ 242 ] この太平洋ゴミベルトは、 1988年に科学者によって以前に記述されており、彼らは「表層プランクトンを捕獲するために設計された網で捕獲されたプラスチック破片のサイズ分画(以下、ネウストンプラスチックと呼ぶ)」を説明するためにネウス トンプラスチック という用語を使用し、1970年代の以前の研究で「ネウストンプラスチックは広範囲に分布しており、北太平洋の中央部と西部で最も多く、海流と風によって運ばれている」ことが示されていたことを認めていました。[ 243 ]
2006年、ケン・ワイスはロサンゼルス・タイムズ に記事を発表し、太平洋のゴミベルトの影響について初めて一般に知らしめた。2009年、研究者グループは太平洋ゴミベルトが実在するのか、それとも神話なのかを証明するために太平洋へ出かけることを決めた。数日間海上で調査を行った結果、研究グループは海中に数百個のプラスチック片を発見したが、それは予想されていたような大きなプラスチック片ではなく、マイクロプラスチックのスープのようだった。[ 241 ]
この用語は、洗濯中に合成繊維から剥がれ落ちる繊維など、5mm未満のプラスチック片であるマイクロプラスチックによる汚染のみを指す場合にも使用されることがあります。英国全国女性協会連盟 は2017年に「プラスチックスープを終わらせよう」という見出しの決議を採択しましたが、これは汚染のこの側面に焦点を当てたものでした。[ 244 ]
アムステルダムに拠点を置くプラスチックスープ財団 は、問題への意識を高め、人々を教育し、解決策の開発を支援することを目的とした擁護団体です。[ 245 ]
2019年1月現在 オックスフォード英語辞典には 、プラスチックスープ 、ネウストンプラスチック 、ネウストニックプラスチック という用語は含まれていませんでしたが、マイクロプラスチック (またはマイクロプラスチック)という用語を「プラスチック製品や廃棄物の処分や分解の結果として、そのように製造された(ナードルやマイクロビーズの形をした)極めて小さなプラスチック片」と定義しており、その例示引用はすべて海洋汚染に関連しており、最も古いものは1990年の 南アフリカ科学ジャーナルの 記述です。「マイクロプラスチック粒子の平均頻度は、1984年のビーチの491 m1から1989年には678 m1に増加した」。[ 246 ]
情報源 この記事は、 無料コンテンツ 作品のテキストを組み込んでいます。 ライセンスはCC BY-SA 3.0 IGO ( ライセンスステートメント/許可)です。テキストは 、 国連環境計画の 「プラスチックに溺れる – 海洋ごみとプラスチック廃棄物の重要グラフィック」 から引用されています。
参考文献 1 2 3 ワイズマン、アラン(2007)。『我々のいない世界』 。セント・マーティンズ・トーマス・ダン・ブックス。ISBN 978-0-312-34729-1 。 1 2 3 4 5 6 「海洋プラスチック汚染」 。IUCN 。 2021年11月。 2023年5月27日 取得 。 ↑ 「雪の中のナノプラスチック:プラスチック汚染の広範な影響」 。 オープンアクセスガバメント 。2022年1月26日。 2022年2月1日 取得 。 ↑ Jang, Yong Chang; Lee, Jongmyoung; Hong, Sunwook; Choi, Hyun Woo; Shim, Won Joon; Hong, Su Yeon (2015年11月25日). 「物質フロー分析を用いた海洋プラスチックごみの世界的流入量と蓄積量の推定:予備的アプローチ」. 韓国海洋環境エネルギー学会誌 . 18 (4): 263– 273. doi : 10.7846/JKOSMEE.2015.18.4.263 . ↑ 「平均的な人は毎年何千個ものプラスチック粒子を摂取していることが研究で判明」 . 環境 . 2019年6月5日。 2021年2月17日の オリジナルからアーカイブ。 2023年3月17日 取得 。 1 2 3 4 水中のマイクロプラスチックとマイクロ汚染物質:新たな懸念事項となる汚染物質 (報告書)。欧州投資銀行。2023年2月27日。 ↑ Yuan, Zhihao; Nag, Rajat; Cummins, Enda (2022-06-01). "水生環境におけるマイクロプラスチックに関する人間の健康上の懸念 ― 海洋から食品システムまで" . Science of the Total Environment . 823 153730. Bibcode : 2022ScTEn.82353730Y . doi : 10.1016/j.scitotenv.2022.153730 . PMID 35143789 . ↑ ガルシア・レラン、アドリアナ。バスケス・アレス、ディエゴ。バスケス・ブレア、コンスタンティーノ。フランシスコ・ロペス、アヒナラ。 Bello Bugallo、Pastora M. (2023 年 1 月)。 「私たちの海洋におけるプラスチックの発生源、吸収源、および変化: レビュー、管理戦略、およびモデル化」。 トータル環境の科学 。 854 158745。 Bibcode : 2023ScTEn.85458745G 。 土井 : 10.1016/j.scitotenv.2022.158745 。 hdl : 10347/29404 。 PMID 36108857 。 1 2 3 4 「プラスチックに溺れる – 海洋ごみとプラスチック廃棄物の重要グラフィック」 . UNEP – 国連環境計画 . 2021-10-21 . 2022-03-21 に取得 . ↑ ライト、パム(2017年6月6日) 「国連海洋会議:海洋に投棄されるプラスチックの量は2050年までに魚の量を上回る可能性があると事務総長が発言」 。ウェザーチャンネル。 2018年 5月5日 閲覧 。 ↑ Ostle, Clare; Thompson, Richard C.; Broughton, Derek; Gregory, Lance; Wootton, Marianne; Johns, David G. (2019). "60年間の時系列 データ から明らかになった海洋プラスチックの増加" . Nature Communications . 10 (1): 1622. Bibcode : 2019NatCo..10.1622O . doi : 10.1038/s41467-019-09506-1 . PMC 6467903. PMID 30992426 . ↑ 「研究 | AMRF/ORV Alguita 研究プロジェクト」 。Algalita Marine Research Foundation。 2009年5月4日の オリジナルからアーカイブ。 2009年 5月19日 取得 。 1 2 3 「海洋ごみ:分析概要」 (PDF) 。 国連環境計画 。2005年。 2008年7月12日に オリジナル (PDF)からアーカイブ 。 2008年 8月1日 に取得。 ↑ 「6個入りパックのリングは野生動物にとって危険」 。helpwildlife.com 。2008年5月13日にオリジナルから アーカイブ 済み 。 ↑ 「海洋ゴミ:単なるゴミ以上の問題」 。 ファクトシート 。ルイジアナ州漁業局。 2023年4月18日 取得 。 ↑ " 「ゴーストフィッシング」が海鳥を殺している。BBCニュース 。2007年6月28日。1 2 Efferth, Thomas; Paul, Norbert W. (2017年11月) 「巨大な海洋ゴミの塊による人間の健康への脅威」 . The Lancet Planetary Health . 1 (8): e301– e303. doi : 10.1016/s2542-5196(17)30140-7 . PMID 29628159 . 1 2 3 4 Gibbs, Susan E.; Salgado Kent, Chandra P.; Slat, Boyan; Morales, Damien; Fouda, Leila; Reisser, Julia (2019年4月9日). "太平洋ゴミベルト内での鯨類の目撃情報" . Marine Biodiversity . 49 (4): 2021– 2027. Bibcode : 2019MarBd..49.2021G . doi : 10.1007/s12526-019-00952-0 . 1 2 3 Jambeck, Jenna R.; Geyer, Roland; Wilcox, Chris; et al. (2015年2月12日). 「陸から海へのプラスチック廃棄物の流入」. Science . 347 (6223): 768–771 . Bibcode : 2015Sci...347..768J . doi : 10.1126/science.1260352 . PMID 25678662 . 1 2 Schmidt, Christian; Krauth, Tobias; Wagner, Stephan (2017). "河川によるプラスチックごみの海への流出". Environmental Science & Technology . 51 (21): 12246– 12253. Bibcode : 2017EnST...5112246S . doi : 10.1021/acs.est.7b02368 . PMID 29019247 . ↑ ハラルド・フランツェン (2017 年 11 月 30 日) 「海洋プラスチックのほぼすべては、たった 10 の川から来ている」 。 ドイツ・ヴェレ 。2018年 12 月 18 日 取得 。 世界の海洋に到達するプラスチックの約 90 パーセントは、長江、インダス川、黄河、海江、ナイル川、ガンジス川、珠江、アムール川、ニジェール川、メコン川 (この順) の 10 の川から流れ出ていることが判明しました。 ↑ Hotz, Robert Lee (2015年2月13日) 「アジアが海洋へのプラスチック投棄で世界をリード」 ウォール ・ストリート・ジャーナル 。 2015年2月23日時点のオリジナルより アーカイブ。 ↑ ハンナ・リョン(2018年4月21日) 「アジア5カ国が他のどの国よりも多くのプラスチックを海に投棄:あなたにできること」 フォーブス 。 2019年 6月23日 閲覧 。 オーシャン・コンサーバンシーの2017年の報告書によると、中国、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムは、世界の他の国々を合わせたよりも多くのプラスチックを海に投棄している。 ↑ ワイズマン、アラン(2007年夏)。 「ポリマーは永遠」 。 オリオン 。 2014年11月2日に オリジナルからアーカイブ済み 。 2008年 7月1日 に取得。 ↑ Thompson, RC (2004). "Lost at Sea: Where is All the Plastic?". Science . 304 (5672): 838. doi : 10.1126/science.1094559 . PMID 15131299 . ↑ Moore, CJ; Moore, SL; Leecaster, MK; Weisberg, SB (2001). "北太平洋中央環流におけるプラスチックとプランクトンの比較". Marine Pollution Bulletin . 42 (12): 1297–300 . Bibcode : 2001MarPB..42.1297M . doi : 10.1016/S0025-326X(01)00114-X . PMID 11827116 . ↑ 「プラスチック汚染 – 事実と数字」 。 サーファーズ・アゲインスト・スーウェージ。 2021年8月27日 取得 。 ↑ 「プラスチック汚染が悪いことだと分かっているが、気候変動と具体的にどのように関連しているのか?」 。 The European String 。2022年1月19日。 2022年 3月6日 取得 。 ↑ Geyer, Roland ; Jambeck, Jenna R. ; Law, Kara Lavender (2017). "これまでに製造されたすべてのプラスチックの生産、使用、および運命" . Science Advances . 3 (7) e1700782. Bibcode : 2017SciA....3E0782G . doi : 10.1126/sciadv.1700782 . PMC 5517107 . PMID 28776036 . ↑ 「海洋プラスチック汚染」 。 海洋プラスチック汚染 。生物多様性センター。 2022年 3月6日 取得 。 ↑ ペターソン、マイケル・G.、キム・ヒョンジュ、ギル、ジョエル・C. (2021)「海洋、海、海洋資源の保全と持続可能な利用」 地球 科学 と持続可能な開発目標 。持続可能な開発目標シリーズ。pp. 339–367。doi : 10.1007 / 978-3-030-38815-7_14。ISBN 978-3-030-38814-0 。↑ Eriksen, Marcus; Lebreton, Laurent CM; Carson, Henry S.; Thiel, Martin; Moore, Charles J.; Borerro, Jose C.; Galgani, Francois; Ryan, Peter G.; Reisser, Julia (2014). Dam, Hans G. (編). "世界の海洋におけるプラスチック汚染:5兆個以上のプラスチック片が25万トン以上海上に漂流" . PLOS ONE . 9 (12) e111913. Bibcode : 2014PLoSO...9k1913E . doi : 10.1371/journal.pone.0111913 . PMC 4262196 . PMID 25494041 . 1 2 3 4 Woodall, Lucy C.; Sanchez-Vidal, Anna; Canals, Miquel; Paterson, Gordon LJ; Coppock, Rachel; Sleight, Victoria; Calafat, Antonio; Rogers, Alex D.; Narayanaswamy, Bhavani E.; Thompson, Richard C. (2014). "深海はマイクロプラスチックごみの主要なシンクである" . Royal Society Open Science . 1 (4) 140317. Bibcode : 2014RSOS....140317W . doi : 10.1098/rsos.140317 . PMC 4448771 . PMID 26064573 . ↑ Wilcox, Chris; Van Sebille, Erik; Hardesty, Britta Denise (2015). "Threat of plastic pollution to seabirds is global, pervasive, and increasing" . Proceedings of the National Academy of Sciences . 112 (38): 11899– 11904. Bibcode : 2015PNAS..11211899W . doi : 10.1073/pnas.1502108112 . PMC 4586823. PMID 26324886 . ↑ 地中海と黒海の海洋ごみ:ティラナ(アルバニア)、2014年6月18日~21日 。CIESM。2014年。7 ~ 20ページ 。OCLC 1308991494 。 1 2 US EPA、OW (2020-11-06)。 「プラスチック汚染」 。US EPA 。 2020年12月22日の オリジナルからアーカイブ。2021-04-30 に 取得 。 ↑ 「私たちの海を汚染するプラスチックの島々を発見しよう」 。 イベルドローラ 。 2021年4月30日 取得。 ↑ 「私たちはプラスチックに依存している。今、私たちはプラスチックに溺れている」 。 雑誌 。2018年5月16日。 2021年2月27日の オリジナルからアーカイブ。 2021年4月30日 取得 。 ↑ 「海洋マイクロプラスチック」 。 ウッズホール海洋研究所 。 2021年4月30日 取得。 ↑ Urbanek, AK、Rymowicz, W.、Mirończuk, AM (2018)「冷たい海洋生息地におけるプラスチックの 分解とプラスチック分解細菌」。応用微生物学およびバイオテクノロジー 、 102 (18): 7669–7678。doi : 10.1007/s00253-018-9195-y。 1 2 3 Juan Bofill (2020年7月22日)。 「開発ソリューション:マイクロプラスチック削減のための大きな計画」 。欧州投資銀行。 2020年8月19日 取得 。 ↑ 世界経済フォーラム、エレン・マッカーサー財団、マッキンゼー・アンド・カンパニー(2016)。 「新しいプラスチック経済:プラスチックの未来を再考する」 (PDF) 。エレン・マッカーサー財団。p. 29。 2020年 1月11日 取得 。 ↑ ナイト、ジェフリー・デイビッド (2012). プラスチック汚染 . キャップストーン. p. 12. ISBN 978-1-4329-6039-1 。↑ Rosane, Olivia (2020年8月20日). 「大西洋にはこれまで考えられていたよりも10倍多くのプラスチック汚染が存在することが新たな研究で判明」 . 国立海洋学センター (NOC). Ecowatch . 2020年 8月24日 取得 。 ↑ 「投棄された漁具が海洋における最大のプラスチック汚染源であることが報告書で判明」 。 ガーディアン紙 。2019年11月6日。 2021年4月9日 閲覧 。 ↑ ハンナ・リョン(2018年4月21日) 「アジア5カ国が他のどの国よりも多くのプラスチックを海に投棄:あなたにできること」 Forbes 。 2019年 6月23日 閲覧 。 オーシャン・コンサーバンシーの2017年の報告書によると、中国、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムは、世界の他の国々を合わせたよりも多くのプラスチックを海に投棄している。 1 2 Eriksen, Marcus (2014 年 12 月 10 日). 「世界の海洋におけるプラスチック汚染: 5 兆個以上のプラスチック片、総重量 25 万トン以上が海上に漂流」 . PLOS ONE . 9 (12) e111913. Bibcode : 2014PLoSO...9k1913E . doi : 10.1371/journal.pone.0111913 . PMC 4262196. PMID 25494041 . ↑ パボルツァヴァ、カツィアリナ;ランピット、リチャード S. (2020-08-18). 「大西洋の表面下に隠された高濃度のプラスチック」 . Nature Communications . 11 (1): 4073. Bibcode : 2020NatCo..11.4073P . doi : 10.1038/s41467-020-17932-9 . PMC 7434887 . PMID 32811835 . ↑ ハーヴェイ、フィオナ (2020-08-18)。 「大西洋のプラスチックは以前の推定値の10倍以上」 。 ガーディアン 。2020-08-19 閲覧 。 ↑ Ryan, Peter G.; Dilley, Ben J.; Ronconi, Robert A.; Connan, Maëlle (2019). "南大西洋におけるアジア産ボトルの急速な増加は、船舶からの大量のゴミ流入を示唆している" . Proceedings of the National Academy of Sciences . 116 (42): 20892– 20897. Bibcode : 2019PNAS..11620892R . doi : 10.1073/pnas.1909816116 . PMC 6800376 . PMID 31570571 . ↑ 「マルチメディア」 。2012年2月27日。2019年10月3日に オリジナル からアーカイブ済み 。 2021年 9月13日 に取得。 ↑ Muhammad Taufan (2017年1月26日) 「プラスチックの海:インドネシアの海洋ゴミ汚染法の改正」 The Diplomat 。 2018年 12月20日 取得。MARPOL 条約附属書Vには、船舶に積載されたゴミとその処分に関する規則が含まれています。海上での処分に制限を設け、プラスチックの海上処分を全面的に禁止しています。 ↑ Stephanie B. Borrelle; Chelsea M. Rochman ; Max Liboiron; Alexander L. Bond; Amy Lusher; Hillary Bradshaw; and Jennifer F. Provencher (2017年9月19日) 「 意見:海洋プラスチック汚染に関する国際協定が必要な理由 」 米国 科学 アカデミー 紀要 114 ( 38 ) : 9994–9997。Bibcode : 2017PNAS..114.9994B。doi : 10.1073 / pnas.1714450114。PMC 5617320。PMID 28928233 。 1973年の船舶による汚染防止のための国際条約(MARPOL条約)附属書V(1978年の議定書により改正)は、プラスチック汚染に対処する国際協定である。MARPOL条約は、船舶による海洋へのプラスチック投棄を禁止している。 ↑ Derraik, José GB (2002年9月)「プラスチックごみによる海洋環境の汚染:レビュー」 Marine Pollution Bulletin . 44 (99): 842–852 . Bibcode : 2002MarPB..44..842D . doi : 10.1016/S0025-326X(02)00220-5 . PMID 12405208. 例えば米国では、1987年の海洋プラスチック汚染研究管理法は附属書Vを採用しただけでなく、その適用範囲を米海軍の船舶にも拡大した 。 ↑ クレイグ・S・アリグ、ラリー・コス、トム・スカラノ、フレッド・チッティ(1990)。 「海上における海軍艦艇のプラスチック廃棄物管理」 (PDF) 。 米国海洋大気庁 。第2回国際海洋ゴミ会議議事録、1989年4月2日~7日、ハワイ州ホノルル 。 2018年 12月20日 取得。 米国海軍は、1987年海洋プラスチック汚染研究管理法で義務付けられた海上でのプラスチック排出禁止を遵守するために積極的なアプローチをとっている。 1 2 3 4 Hammer, Jort; Kraak, Michiel HS; Parsons, John R. (2012). "海洋環境におけるプラスチック:現代の贈り物の暗黒面". Reviews of Environmental Contamination and Toxicology . Vol. 220. pp. 1–44 . doi : 10.1007/978-1-4614-3414-6_1 . ISBN 978-1-4614-3413-9 PMID 22610295 ↑ Burt, April J.; Raguain, Jeremy; Sanchez, Cheryl; Brice, Jude; Fleischer-Dogley, Frauke; Goldberg, Rebecca; Talma, Sheena; Syposz, Martyna; Mahony, Josephine; Letori, Jake; Quanz, Christina; Ramkalawan, Sam; Francourt, Craig; Capricieuse, Ivan; Antao, Ash (2020-09-10). "小島嶼国への海洋プラスチックごみの無許可輸入除去にかかる費用" . Scientific Reports . 10 (1): 14458. Bibcode : 2020NatSR..1014458B . doi : 10.1038/s41598-020-71444-6 . PMC 7483532 . PMID 32913284 。 ↑ Cozar, Andres (2014). "外洋のプラスチックごみ" . Proceedings of the National Academy of Sciences . 111 (28): 10239– 10244. Bibcode : 2014PNAS..11110239C . doi : 10.1073/pnas.1314705111 . PMC 4104848. PMID 24982135 . ↑ 「太平洋ゴミベルト」 。 海洋ゴミ対策プログラム 。NOAA。2013年7月11日。 2017年 12月4日 取得 。 ↑ マイヤー、ローレンス JJ;ファン・エメリク、ティム。ファン・デル・エント、ルード。シュミット、クリスチャン。レブルトン、ローラン(2021-04-30)。 「1,000 以上の河川が、世界の河川から海洋に排出されるプラスチックの 80% を占めています 。 」 科学の進歩 。 7 (18)。 eaaz5803。 Bibcode : 2021SciA....7.5803M 。 土井 : 10.1126/sciadv.aaz5803 。 PMC 8087412 。 PMID 33931460 。 1 2 Lebreton, Laurent; Andrady, Anthony (2019-01-29). "世界のプラスチック廃棄物の発生と処理の将来シナリオ" . Palgrave Communications . 5 (1): 6. doi : 10.1057/s41599-018-0212-7 . ↑ Jambeck, Jenna R.; Geyer, Roland; Wilcox, Chris; Siegler, Theodore R.; Perryman, Miriam; Andrady, Anthony; Narayan, Ramani; Law, Kara Lavender (2015年2月13日). 「陸から海洋へのプラスチック廃棄物の流入」. Science . 347 (6223): 768–771 . Bibcode : 2015Sci...347..768J . doi : 10.1126/science.1260352 . PMID 25678662 . 1 2 Winton, Debbie J.; Anderson, Lucy G; Rocliffe, Stephen; Loiselle, Steven (2019 年 11 月). "淡水環境におけるマクロプラスチック汚染: 公共および政策行動に焦点を当てる" . Science of the Total Environment . 704 135242. Bibcode : 2020ScTEn.70435242W . doi : 10.1016/j.scitotenv.2019.135242 . hdl : 11365/1128793 . PMID 31812404 . ↑ Segar, D. (1982). "海洋廃棄物処分監視 – 管理ニーズを満たすことができるか?". Oceans 82. IEEE. pp. 1277–1281 . doi : 10.1109/oceans.1982.1151934 . ↑ Kooi, Merel; Reisser, Julia; Slat, Boyan; Ferrari, Francesco F.; Schmid, Moritz S.; Cunsolo, Serena; Brambini, Roberto; Noble, Kimberly; Sirks, Lys-Anne; Linders, Theo EW; Schoeneich-Argent, Rosanna I.; Koelmans, Albert A. (2016). "The effect of particle properties on the depth profile of buoyant plastics in the ocean" . Scientific Reports . 6 33882. Bibcode : 2016NatSR...633882K . doi : 10.1038/srep33882 . PMC 5056413. PMID 27721460 . ↑ Eriksen, Marcus; Mason, Sherri; Wilson, Stiv; Box, Carolyn; Zellers, Ann; Edwards, William; Farley, Hannah; Amato, Stephen (2013). "ローレンシア大湖の表層水におけるマイクロプラスチック汚染" . Marine Pollution Bulletin . 77 ( 1– 2): 177– 182. Bibcode : 2013MarPB..77..177E . doi : 10.1016/j.marpolbul.2013.10.007 . PMID 24449922 . ↑ 「マイクロプラスチックおよび関連汚染物質の水生生物に対する生態学的および生態毒性学的影響」 。AquaBiota。AquaBiota Water Research。 2018年11月5日に オリジナル から アーカイブ。 2018年11月5日 に取得 。 ↑ Driedger, Alexander GJ; Dürr, Hans H.; Mitchell, Kristen; Van Cappellen, Philippe (2015). "ローレンシア大湖におけるプラスチックごみ:レビュー" . Journal of Great Lakes Research . 41 (1): 9– 19. Bibcode : 2015JGLR...41....9D . doi : 10.1016/j.jglr.2014.12.020 . hdl : 10012/11956 . ↑ Barnes, DKA; Galgani, F.; Thompson, RC; Barlaz, M. (2009年6月14日). 「地球環境におけるプラスチックごみの蓄積と断片化」 . Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences . 364 (1526): 1985–1998 . doi : 10.1098/rstb.2008.0205 . PMC 2873009 . PMID 19528051 . ↑ North, Emily J.; Halden, Rolf U. (2013年1月1日). "プラスチックと環境衛生:今後の展望" . Reviews on Environmental Health . 28 (1): 1– 8. Bibcode : 2013RvEH...28....1N . doi : 10.1515/reveh-2012-0030 . PMC 3791860 . PMID 23337043 . ↑ 「太平洋ゴミベルト」 。 海洋ゴミ対策課 - 対応・復旧局 。NOAA。2013年7月11日。 2014年4月17日の オリジナルからアーカイブ。 2019年9月3日 取得 。 ↑ Wiggin, KJ; Holland, EB (2019年6月)「カリフォルニア州ロングビーチ周辺の都市部の海洋および河口域における3~500μmサイズのマイクロプラスチックの検出のための費用対効果と時間効率の良い方法の検証と適用」 Marine Pollution Bulletin . 143 : 152–162 . Bibcode : 2019MarPB.143..152W . doi : 10.1016/j.marpolbul.2019.03.060 . PMID 31789151 . ↑ Fendall, Lisa S.; Sewell, Mary A. (2009). "顔を洗うことで海洋汚染に寄与:洗顔料中のマイクロプラスチック". Marine Pollution Bulletin . 58 (8): 1225–1228 . Bibcode : 2009MarPB..58.1225F . doi : 10.1016/j.marpolbul.2009.04.025 . PMID 19481226 . ↑ デ・ラ・トーレ、ガブリエル・E。ディオセス・サリナス、ダイアナ・C.カストロ、ジャスミン M.アンタイ、ロザベル。フェルナンデス、ナオミー Y.エスピノザ=モリベロン、D.サルダーニャ・セラーノ、ミゲル(2020)。 「ペルー、リマの砂浜におけるマイクロプラスチックの量と分布」。 海洋汚染速報 。 151 110877。 Bibcode : 2020MarPB.15110877D 。 土井 : 10.1016/j.marpolbul.2019.110877 。 PMID 32056653 。 ↑ Karlsson, Therese M.; Kärrman, Anna; Rotander, Anna; Hassellöv, Martin (2020). "マンタトロール法と現場ポンプろ過法の比較、および表層水中のマイクロプラスチックの目視識別に関するガイダンス" . Environmental Science and Pollution Research . 27 (5): 5559– 5571. Bibcode : 2020ESPR...27.5559K . doi : 10.1007/s11356-019-07274-5 . PMC 7028838 . PMID 31853844 . 1 2 3 Elizalde-Velázquez, Gustavo Axel; Gómez-Oliván, Leobardo Manuel (2021 年 8 月) 「水生環境におけるマイクロプラスチック: 発生、分布、毒性影響、および人間の健康への影響に関するレビュー」 Science of the Total Environment . 780 146551. Bibcode : 2021ScTEn.78046551E . doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.146551 . PMID 33773347 . 1 2 Dibke, Christopher; Fischer, Marten; Scholz-Böttcher, Barbara M. (2021年2月16日). "熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析法/熱化学分解法によるドイツ湾水域におけるマイクロプラスチックの質量濃度と分布は、海洋コーティングの潜在的な影響を明らかにする:船舶はスキッドマークを残すのか?". Environmental Science & Technology . 55 (4): 2285– 2295. Bibcode : 2021EnST...55.2285D . doi : 10.1021/acs.est.0c04522 . PMID 33525877 . 1 2 Turner, Andrew (2021 年 8 月) 「海洋環境における塗料粒子:マイクロプラスチックの見落とされた構成要素」 Water Research X . 12 100110. Bibcode : 2021WRX....1200110T . doi : 10.1016/j.wroa.2021.100110 . PMC 8350503 . PMID 34401707 . ↑ Smith, Blakeman S. (1981年6月)「トリブチルスズ化合物は雌の泥カタツムリ Nassarius obsoletus = Ilyanassa obsoleta に雄の特徴を誘発する」 応用毒性学ジャーナル 1 ( 3): 141– 144. doi : 10.1002/jat.2550010302 . PMID 7185877 . ↑ 「船舶による汚染防止のための国際条約(MARPOL)」 。 2025年12月15日 取得 。 ↑ 「船舶の有害な防汚システムの規制に関する国際条約」 。 2025年12月15日 取得 。 ↑ 岩崎慎介、磯部敦彦、加古慎一郎、内田圭一、東海忠(2017)。 「 表面海流 と風波によって運ばれるマイクロプラスチックとメソプラスチック の 運命:日本海における数値モデルによるアプローチ」 。 海洋 汚染速報 。112 ( 1–2 ): 85–96。Bibcode : 2017MarPB.121... 85I。doi : 10.1016 / j.marpolbul.2017.05.057。PMID 28559056 。 ↑ Allen, Steve; Allen, Deonie; Moss, Kerry; Le Roux, Gaël; Phoenix, Vernon R.; Sonke, Jeroen E. (2020). "大気中のマイクロプラスチックの発生源としての海洋の調査" . PLOS ONE . 15 (5). e0232746. Bibcode : 2020PLoSO..1532746A . doi : 10.1371/journal.pone.0232746 . PMC 7217454 . PMID 32396561 . ↑ Conkle, Jeremy L.; Báez Del Valle, Christian D.; Turner, Jeffrey W. (2018). "水生環境におけるマイクロプラスチック汚染を過小評価しているのではないか?". Environmental Management . 61 (1): 1– 8. Bibcode : 2018EnMan..61....1C . doi : 10.1007/s00267-017-0947-8 . PMID 29043380 . ↑ リーガン、ヘレン (2020)。 「海底に1400万トンのマイクロプラスチックが存在することが判明」 。CNN 。 2020年10月6 日 取得 。 ↑ Van Sebille, Erik; Wilcox, Chris; Lebreton, Laurent; Maximenko, Nikolai; Hardesty, Britta Denise; Van Franeker, Jan A.; Eriksen, Marcus; Siegel, David; Galgani, Francois; Law, Kara Lavender (2015). "A global inventory of small floating plastic debris" . Environmental Research Letters . 10 (12). 124006. Bibcode : 2015ERL....10l4006V . doi : 10.1088/1748-9326/10/12/124006 . hdl : 1959.4/unsworks_38951 . ↑ 「厄介なプラスチック:海洋におけるマイクロプラスチックの真の害」 ナショナル ジオグラフィックブログ 。2016年4月4日。 2018年2月2日の オリジナルからアーカイブ。 2018年9月25日 閲覧 。 ↑ Davaasuren, Narangerel; Marino, Armando; Boardman, Carl; Alparone, Matteo; Nunziata, Ferdinanda; Ackermann, Nicolas; Hajnsek, Irena (2018). "SARリモートセンシングを用いた世界海洋におけるマイクロプラスチック汚染の検出". IGARSS 2018 – 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium . pp. 938–941 . doi : 10.1109/IGARSS.2018.8517281 . hdl : 1893/28469 . ISBN 978-1-5386-7150-4 。↑ Law, Kara Lavender; Morét-Ferguson, Skye E.; Goodwin, Deborah S.; Zettler, Erik R.; Deforce, Emelia; Kukulka, Tobias; Proskurowski, Giora (2014). "11年間のデータセットに基づく東太平洋における表面プラスチック破片の分布". Environmental Science & Technology . 48 (9): 4732– 4738. Bibcode : 2014EnST...48.4732L . doi : 10.1021/es4053076 . hdl : 1912/6778 . PMID 24708264 . ↑ Ross, Peter S.; Chastain, Stephen; Vassilenko, Ekaterina; Etemadifar, Anahita; Zimmermann, Sarah; Quesnel, Sarah-Ann; Eert, Jane; Solomon, Eric; Patankar, Shreyas; Posacka, Anna M.; Williams, Bill (2021). "北極海におけるポリエステル繊維の広範な分布は大西洋からの流入によって引き起こされている" . Nature Communications . 12 (1): 106. Bibcode : 2021NatCo..12..106R . doi : 10.1038/s41467-020-20347-1 . PMC 7804434 . PMID 33436597 . ↑ Kelly, A.; Lannuzel, D.; Rodemann, T.; Meiners, KM; Auman, HJ (2020年5月). 「東南極海氷におけるマイクロプラスチック汚染」. Marine Pollution Bulletin . 154 111130. Bibcode : 2020MarPB.15411130K . doi : 10.1016/j.marpolbul.2020.111130 . PMID 32319937 . ↑ Sharma, Shivika; Sharma, Vikas; Chatterjee, Subhankar (2021). "地中海のマイクロプラスチック:発生源、汚染強度、海洋の健康状態、および規制政策" . Frontiers in Marine Science . 8 634934. Bibcode : 2021FrMaS...834934S . doi : 10.3389/fmars.2021.634934 . ↑ Bergfreund, Jotam; Wobill, Ciatta; Evers, Frederic M.; Hohermuth, Benjamin; Bertsch, Pascal; Lebreton, Laurent; Windhab, Erich J.; Fischer, Peter (2024年7月)「マイクロプラスチック汚染が砕波に与える影響」 Physics of Fluids . 36 (7) 072108. Bibcode : 2024PhFl...36g2108B . doi : 10.1063/5.0208507 . hdl : 20.500.11850/685523 . ↑ Allen, Steve; Allen, Deonie; Moss, Kerry; Le Roux, Gaël; Phoenix, Vernon R.; Sonke, Jeroen E. (2020年5月12日). "大気中のマイクロプラスチックの発生源としての海洋の調査" . PLOS ONE . 15 (5) e0232746. Bibcode : 2020PLoSO..1532746A . doi : 10.1371/journal.pone.0232746 . PMC 7217454 . PMID 32396561 . 1 2 3 4 5 Kontrick, Amy V. (2018-06-01). "マイクロプラスチックと人間の健康:今考えるべき素晴らしい未来" . Journal of Medical Toxicology . 14 (2): 117– 119. doi : 10.1007/s13181-018-0661-9 . PMC 5962470 . PMID 29687221 . ↑ Setälä, Outi; Lehtiniemi, Maiju; Coppock, Rachel; Cole, Matthew (2018-01-01). "第11章 - 海洋食物網におけるマイクロプラスチック". Zeng, Eddy Y. (編). Microplastic Contamination in Aquatic Environments . Elsevier. pp. 339–363 . doi : 10.1016/B978-0-12-813747-5.00011-4 . ISBN 978-0-12-813747-5 。↑ Jamieson, AJ; Brooks, LSR; Reid, WDK; Piertney, SB; Narayanaswamy, BE; Linley, TD (2019年2月27日). 「地球上で最も深い6つの海洋生態系における深海ヨコエビによるマイクロプラスチックと合成粒子の摂取」 . Royal Society Open Science . 6 (2) 180667. Bibcode : 2019RSOS....680667J . doi : 10.1098/rsos.180667 . PMC 6408374. PMID 30891254 . ↑ 「マイクロプラスチックは私たちの体内に存在します。どれほど害を及ぼすのでしょうか?」 . 環境 . 2022年4月25日。 2022年4月25日の オリジナルからアーカイブ。 2023年3月17日 取得 。 ↑ Smith, Madeleine; Love, David C.; Rochman, Chelsea M. ; Neff, Roni A. (2018). "Microplastics in Seafood and the Implications for Human Health" . Current Environmental Health Reports . 5 (3): 375– 386. Bibcode : 2018CEHR....5..375S . doi : 10.1007/s40572-018-0206-z . PMC 6132564 . PMID 30116998 . 1 2 Zhang, Dongdong; Liu, Xidan; Huang, Wei; Li, Jingjing; Wang, Chunsheng; Zhang, Dongsheng; Zhang, Chunfang (2015-12-29). "西太平洋の深海堆積物および生物におけるマイクロプラスチック汚染". Environmental Pollution . 259 113948. doi : 10.1016/j.envpol.2020.113948 . PMID 32023798 . 1 2 3 Courtene-Jones, Winnie; Quinn, Brian; Gary, Stefan F.; Mogg, Andrew OM; Narayanaswamy, Bhavani E. (2017年8月12日). 「北大西洋ロックオール海溝の深海水中でマイクロプラスチック汚染が確認され、底生無脊椎動物に摂取されている」 Environmental Pollution . 231 (Pt 1): 271– 280. Bibcode : 2017EPoll.231..271C . doi : 10.1016/j.envpol.2017.08.026 . PMID 28806692 . 1 2 ロペスマルティネス、セルヒオ。モラレス=カセルレス、カルメン。カダール、ジュリアナ。リバス、マーガ L. (2021)。 「海洋脊椎動物におけるプラスチックの存在の世界的な状況の概要」。 地球変動生物学 。 27 (4): 728– 737。 Bibcode : 2021GCBio..27..728L 。 土井 : 10.1111/gcb.15416 。 PMID 33111371 。 ↑ ヴァン・カウエンベルゲ、リスベット。ヴァンルーセル、アン。ミーズ、ジャン。ヤンセン、コリン R. (2013 年 11 月)。 「深海の堆積物におけるマイクロプラスチック汚染」。 環境汚染 。 182 : 495–499 。 ビブコード : 2013EPoll.182..495V 。 土井 : 10.1016/j.envpol.2013.08.013 。 PMID 24035457 。 1 2 3 Taylor, ML; Gwinnett, C.; Robinson, LF; Woodall, LC (2016年9月30日). 「深海生物によるプラスチックマイクロファイバーの摂取」 . Scientific Reports . 6 (1) 33997. Bibcode : 2016NatSR...633997T . doi : 10.1038/srep33997 . PMC 5043174. PMID 27687574 . 1 2 「MBARIの研究により、深海にゴミが蓄積する場所が明らかになった」 . MBARI . 2013-06-05 . 2020-11-02 に取得. ↑ May, Tiffany (2020年10月7日). 「海の表面下に隠された約1600万トンのマイクロプラスチック」 . ニューヨーク・タイムズ. 2020年 11月30日 閲覧 . ↑ 「海底に1400万トンのマイクロプラスチック:オーストラリアの研究」 . phys.org . 2020年 11月9日 取得 。 ↑ Barrett, Justine; Chase, Zanna ; Zhang, Jing; Banaszak Holl, Mark M.; Willis, Kathryn; Williams, Alan; Hardesty, Britta D.; Wilcox, Chris (2020). "オーストラリア大湾の深海堆積物におけるマイクロプラスチック汚染" . Frontiers in Marine Science . 7 576170. Bibcode : 2020FrMaS...776170B . doi : 10.3389/fmars.2020.576170 . CC BY 4.0ライセンス の下で利用可能です。↑ クリーン・オーシャンズ・イニシアティブ (報告書)。欧州投資銀行。2023年2月23日。 PDF。↑ 「廃棄物管理とリサイクルが不十分なため、プラスチック汚染は容赦なく増加している、とOECDは述べている」 。www.oecd.org 。 2022年2月22日。 2023年2月23日 取得 。 ↑ 「世界の指導者たちがプラスチック汚染に照準を合わせる」 。UNEP 。2022年2月16日 。 2023年2月23日 閲覧 。 ↑ Lau, Winnie WY; Shiran, Yonathan; Bailey, Richard M.; Cook, Ed; Stuchtey, Martin R.; Koskella, Julia; Velis, Costas A.; Godfrey, Linda; Boucher, Julien; Murphy, Margaret B.; Thompson, Richard C.; Jankowska, Emilia; Castillo Castillo, Arturo; Pilditch, Toby D.; Dixon, Ben (2020-09-18). "プラスチック汚染ゼロに向けたシナリオの評価" . Science . 369 (6510): 1455– 1461. Bibcode : 2020Sci...369.1455L . doi : 10.1126/science.aba9475 . hdl : 10026.1/16767 . PMID 32703909 。 1 2 MacLeod, Matthew; Arp, Hans Peter H.; Tekman, Mine B.; Jahnke, Annika (2021年7月2日). 「プラスチック汚染による世界的な脅威」. Science . 373 (6550): 61–65 . Bibcode : 2021Sci...373...61M . doi : 10.1126/science.abg5433 . PMID 34210878 . ↑ Andrade, Helena; Glüge, Juliane; Herzke, Dorte; Ashta, Narain Maharaj; Nayagar, Shwetha Manohar; Scheringer, Martin (2021 年 12 月) 「プラスチック製品に含まれる有機添加物の海洋長距離輸送:概要」 Environmental Sciences Europe 33 ( 1) 85. Bibcode : 2021ESEur..33...85A . doi : 10.1186/s12302-021-00522-x . hdl : 20.500.11850/499580 . ↑ 「プラスチックごみ:河川から海へ」 (PDF) 。アルガリタ海洋研究所。 2008年8月19日に オリジナル (PDF)からアーカイブ。 2008年 5月29日 取得 。 ↑ Engler, Richard E. (2012年11月20日). 「海洋における海洋ゴミと有毒化学物質の複雑な相互作用」. Environmental Science & Technology . 46 (22): 12302– 12315. Bibcode : 2012EnST...4612302E . doi : 10.1021/es3027105 . PMID 23088563 . 1 2 「プラスチックと海洋ゴミ」 。アルガリタ海洋研究財団。2006年。 2021年12月21日にオリジナルから アーカイブ 。 2008年 7月1日 に取得。 ↑ Rios, LM; Moore, C.; Jones, PR (2007). "海洋環境における合成ポリマーによって運ばれる残留性有機汚染物質". Marine Pollution Bulletin . 54 (8): 1230–1237 . Bibcode : 2007MarPB..54.1230R . doi : 10.1016/j.marpolbul.2007.03.022 . PMID 17532349 . ↑ Zaikab, Gwyneth Dickey (2011-03-28). "海洋微生物がプラスチックを分解する". Nature . doi : 10.1038/news.2011.191 . ↑ Tanabe, S.; Watanabe, M.; Minh, TB; Kunisue, T.; Nakanishi, S.; Ono, H.; Tanaka, H. (2004). "北太平洋および南極海のアホウドリにおけるPCDD、PCDF、およびコプラナーPCB:濃度、パターン、および毒性学的影響". Environmental Science & Technology . 38 (2): 403– 413. Bibcode : 2004EnST...38..403T . doi : 10.1021/es034966x . PMID 14750714 . 1 2 ムーア、チャールズ(2002年10月2日)。 「太平洋ゴミベルト」 。サンタバーバラ・ニュースプレス。 ↑ バーンスタイン、M. (2009年8月19日) 「海洋中のプラスチックは分解し、有害な化学物質を放出する、驚くべき新研究が示す」 アメリカ化学会。 ↑ Wassenaar, Pim Nicolaas Hubertus; Trasande, Leonardo; Legler, Juliette (2017年10月3日). "げっ歯類におけるビスフェノールAへの早期曝露と肥満関連アウトカムの系統的レビューとメタ分析" . Environmental Health Perspectives . 125 (10) 106001. Bibcode : 2017EnvHP.125j6001W . doi : 10.1289/EHP1233 . PMC 5933326 . PMID 28982642 . 1 2 バリー、キャロリン(2009年8月20日)。 「プラスチックは結局、海で急速に分解される」 。ナショナルジオグラフィック協会。2009年8月26日の オリジナル からアーカイブ 。 ↑ Seeker (2018-12-03). 「太平洋ゴミベルトはあなたが思っているようなものではない 」 Seeker 2018-12-10 閲覧 。 ↑ 「ミッドウェイ島のアホウドリの個体数は安定 | ハワイの新聞」 。 ホノルル・アドバタイザー 。2005年1月17日。 2012年 5月20日 閲覧 。 ↑ ジョーダン、クリス(2009年11月11日)。 「ミッドウェイ:渦からのメッセージ」 。 2009年 11月13日 取得 。 ↑ Fernandez, Esteve; Chatenoud, Liliane (1999年7月1日) 「魚の摂取と癌リスク」 American Journal of Clinical Nutrition . 70 (1): 85–90 . doi : 10.1093/ajcn/70.1.85 . PMID 10393143 . ↑ アリフ、ルクマン。ヌグラハプラジャ、フスナ。ワヒウオノ、ルリ・アグン。イスラム、イザトゥル。ハエカル、ムハンマド・フサイン。ファルディアンシャー、ヤスリ。プトリ、バルキス・コニタ。アマルディン、ファーミ・イクラスル。ロフィカ、エルサリサ・アイヌール。ゲッツ、フリードリヒ。ウィボウォ、アンジャル・トリ(2021-12-16)。 「インドネシアの沿岸人口に関連する人間の便、食品、飲料水のマイクロプラスチック汚染」 。 環境 。 8 (12): 138。 Bibcode : 2021Envi....8..138L 。 土井 : 10.3390/environments8120138 。 ↑ Walker, TR (2018). "Drowning in debris: Solutions for a global pervasive marine pollution problem". Marine Pollution Bulletin . 126 : 338. Bibcode : 2018MarPB.126..338W . doi : 10.1016/j.marpolbul.2017.11.039 . PMID 29421109 . ↑ 「海洋プラスチック汚染」 。www.biologicaldiversity.org 。 2022年2月1 日 取得 。 ↑ Schneegans, S.; Straza, T.; Lewis, J. 編 (2021). ユネスコ科学報告書:よりスマートな開発のための時間との戦い . パリ:ユネスコ. ISBN 978-92-3-100450-6 。↑ 「海洋ゴミ:一部の生物にとっては生息地、環境にとっては大惨事」 ナショナルジオグラフィック 。 2007年4月23日。 2008年8月7日に オリジナル からアーカイブ済み 。 2008年 8月1日 に取得。 ↑ 「ゴミが南極の生物を脅かす」 。BBC ニュース 。2002年4月24日。 2009年2月28日のオリジナルから アーカイブ 。 2008年 8月1日 閲覧。 1 2 「海洋プラスチック汚染」 (PDF) 。IUCN 。 2024 年4月。 1 2 Reisser, Julia; Shaw, Jeremy; Hallegraeff, Gustaaf; Proietti, Maira; Barnes, David KA; Thums, Michele; Wilcox, Chris; Hardesty, Britta Denise; Pattiaratchi, Charitha (2014年6月18日). "ミリメートルサイズの海洋プラスチック:微生物と無脊椎動物の新たな外洋生息地" . PLOS ONE . 9 (6) e100289. Bibcode : 2014PLoSO...9j0289R . doi : 10.1371/journal.pone.0100289 . PMC 4062529 . PMID 24941218 . ↑ 「(海のゴミ)プラスチックはどこへ行ったのか?」 ナショナル ジオグラフィック 。2014年12月18日。 2015年2月4日の オリジナル からアーカイブ。 2015年 1月26日 閲覧 。 ↑ Davey, ME; O'toole, GA (2000年12月1日). "微生物バイオフィルム:生態学から分子遺伝学へ" . Microbiology and Molecular Biology Reviews . 64 (4): 847– 867. Bibcode : 2000MMBR...64..847D . doi : 10.1128/mmbr.64.4.847-867.2000 . PMC 99016 . PMID 11104821 . ↑ Thompson, RC; Olsen, Y.; Mitchell, RP; Davis, A.; Rowland, SJ; John, AW; McGonigle, D.; Russell, AE (2004). "Lost at Sea: Where is All the Plastic?". Science . 304 (5672): 838. doi : 10.1126/science.1094559 . PMID 15131299 . ↑ Barnes, DKA; Galgani, F.; Thompson, RC; Barlaz, M. (2009). "地球環境におけるプラスチックごみの蓄積と断片化" . Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences . 364 (1526): 1985– 1998. doi : 10.1098/rstb.2008.0205 . JSTOR 40485977 . PMC 2873009 . PMID 19528051 . ↑ バリー、キャロリン(2009年8月20日)。 「プラスチックは結局、海で分解される ― しかも急速に」 。 ナショナル ジオグラフィック ニュース 。 ナショナル ジオグラフィック協会 。 2009年8月26日の オリジナル からアーカイブ。 2009年 8月30日 取得 。 ↑ 「プラスチックの光分解とは何か?」 。Pollution Solutions Online。2015年8月19日。 ↑ Ford, Helen V.; Jones, Nia H.; Davies, Andrew J.; Godley, Brendan J.; Jambeck, Jenna R. ; Napper, Imogen E.; Suckling, Coleen C.; Williams, Gareth J.; Woodall, Lucy C.; Koldewey, Heather J. (2022-02-01). "気候変動と海洋プラスチック汚染の根本的な関連性" . Science of the Total Environment . 806 (Pt 1) 150392. Bibcode : 2022ScTEn.80650392F . doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.150392 . PMID 34583073 . 1 2 「プラスチック廃棄物と気候変動 - その関連性とは?」 www.wwf.org.au 2022 年5月20日に オリジナル からアーカイブ済み。 2022年5月24日 に取得 。 ↑ 「プラスチックが気候にとってゴミになり得る理由」 。 イェール・クライメート・コネクションズ 。2019年8月20日。 2022年5月25日 閲覧 。 ↑ 「プラスチックと気候:プラスチックの惑星の隠れたコスト」 。 国際環境法センター 。 2022年5月24日 取得。 ↑ 「知っておくべきこと:プラスチック汚染が気候変動を引き起こす仕組み」 。 世界経済フォーラム。 2022年5月24日 取得 。 ↑ 「プラスチック汚染が悪いことだと分かっているが、気候変動と具体的にどのように関連しているのか?」 世界 経済フォーラム 。2022年1月19日。 2022年5月25日 取得 。 ↑ 「ブラックカーボン」 。 気候・大気浄化連合 。 2022年5月25日 取得。 ↑ 「プラスチック袋の禁止は、カリフォルニア州の絶滅危惧種であるオサガメの命を救うだろう」 。ウミガメ復元プロジェクト。2010年。 2010年11月28日に オリジナル からアーカイブ済み。 ↑ Moore, CJ; Moore, SL; Leecaster, MK; Weisberg, SB (2001年12月)「北太平洋中央環流におけるプラスチックとプランクトンの比較」 Marine Pollution Bulletin . 42 (12): 1297–1300 . Bibcode : 2001MarPB..42.1297M . doi : 10.1016/S0025-326X(01)00114-X . PMID 11827116 . 1 2 Valderrama Ballesteros, Laura; Matthews, Jennifer L.; Hoeksema, Bert W. (2018 年 10 月). 「タイ湾タオ島周辺のサンゴ礁における放置された漁具による汚染とサンゴの損傷」 . Marine Pollution Bulletin . 135 : 1107–1116 . Bibcode : 2018MarPB.135.1107V . doi : 10.1016/j.marpolbul.2018.08.033 . PMID 30301009 . 1 2 3 4 5 Daniel D. Chiras (2004).環境科学:持続可能な未来の創造 . Jones & Bartlett Learning. pp. 517–518. ISBN 0763735698 ↑ カルレスキント、 ジョージ(他)(2009)。海洋生物学入門 。Cengage Learning。p. 536。ISBN 0495561975 1 2 3 ル・ゲルン、クレア(2018年3月)。 「人魚が泣くとき:巨大なプラスチックの潮流」 。Coastal Care 。 2018年4月5日のオリジナルから アーカイブ。 2018年 11月10日 取得 。 ↑ 「世界の海洋におけるプラスチックごみ」 グリーン ピース・インターナショナル。 2018年 5月5日 取得 。 1 2 3 4 Gregory, MR (2009 年 6 月 14 日). 「海洋環境におけるプラスチックごみの環境への影響 – 絡まり、摂取、窒息、付着、ヒッチハイク、外来侵入」 . Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences . 364 (1526): 2013–2025 . doi : 10.1098/rstb.2008.0265 . PMC 2873013 . PMID 19528053 . 1 2 3 4 5 6 7 Sigler, Michelle (2014 年 11 月). 「プラスチック汚染が水生生物に及ぼす影響: 現状と将来の解決策」. Water, Air, & Soil Pollution . 225 (11) 2184. Bibcode : 2014WASP..225.2184S . doi : 10.1007/s11270-014-2184-6 . ↑ 「死んだ海鳥の体内からプラスチック汚染物質が発見される」 www.scotsman.com 2019 年11月8 日 閲覧 ↑ CBCニュース(2015年3月16日) 「ハリファックス港でコビトマッコウクジラがプラスチックを食べて死亡」 CBC ニュース 。 ↑ 「私たちのプラスチックごみのせいで、これらの5種類の海洋生物が死にかけています…私たちができることはこちら」 。One Green Planet 。2019年4月22日。 2020年6月10日 閲覧 。 ↑ Weiss, Kenneth R. (2006年8月2日). 「プラスチックの蔓延が海を窒息させる」 . Los Angeles Times . 2008年3月25日の オリジナルからアーカイブ済み。 2008年 4月1日に 閲覧 。 ↑ ヴェネマ、ヴィベケ(2014年10月17日)。 「プラスチックの海を拭き取るオランダの少年」 。BBC。 1 2 3 ムーア、チャールズ(2003年11月)。 「太平洋を横断して、プラスチック、プラスチック、至る所に」 。 ナチュラル・ヒストリー・マガジン 。 2004年4月23日の オリジナル からアーカイブ済み。 ↑ Sheavly, SB; Register, KM (2007年10月)「海洋ゴミとプラスチック:環境問題、発生源、影響、解決策」 Journal of Polymers and the Environment . 15 (4): 301–305 . Bibcode : 2007JPEnv..15..301S . doi : 10.1007/s10924-007-0074-3 . ↑ Lavers, Jennifer L.; Hutton, Ian; Bond, Alexander L. (2019-08-06). "海鳥におけるプラスチック摂取の臨床病理と血液化学との関係". Environmental Science & Technology . 53 (15): 9224– 9231. Bibcode : 2019EnST...53.9224L . doi : 10.1021/acs.est.9b02098 . hdl : 10141/622560 . PMID 31304735 . ↑ 「海洋プラスチック汚染の問題」 。 クリーンウォーターアクション 。2016年4月20日。 ↑ Perkins, Sid (2014年12月17日). 「プラスチック廃棄物が海底を汚染」. Nature . doi : 10.1038/nature.2014.16581 . ↑ ハンドワーク、ブライアン (2009)。 「巨大な海洋ゴミ渦が探検家を惹きつける」 。 ナショナル ジオグラフィック 。 2009年8月3日に オリジナル からアーカイブ済み。 ↑ Ivar Do Sul, Juliana A.; Costa, Monica F. (2014-02-01). "海洋環境におけるマイクロプラスチック汚染の現在と未来". Environmental Pollution . 185 : 352– 364. Bibcode : 2014EPoll.185..352I . doi : 10.1016/j.envpol.2013.10.036 . PMID 24275078 . 1 2 3 「海洋プラスチック」 . スミソニアン・オーシャン . 2018年4月30日. 2019年11月8日 取得 . ↑カイザー、ジョセリン(2010 年6 月18日 ) 。 「 海洋ゴミパッチの実態」。 サイエンス 。328 (5985): 1506–1506。Bibcode : 2010Sci ...328.1506K。doi : 10.1126 / science.328.5985.1506。PMID 20558704 。 ↑ ホームズ、クリッシー(2014年1月18日) 「港湾への雪の投棄は環境に危険:生物学者」 カナダ放送協会。 ↑ 「ヤン・プロンク」 。 パブリック・ラジオ・インターナショナル 。 2014年6月6日に オリジナル からアーカイブ済み。 1 2 Jacobsen, Jeff K.; Massey, Liam; Gulland, Frances (2010-05-01). "マッコウクジラ ( Physeter macrocephalus ) 2 頭による浮遊する網の残骸の致命的な摂取". Marine Pollution Bulletin . 60 (5): 765–767 . Bibcode : 2010MarPB..60..765J . doi : 10.1016/j.marpolbul.2010.03.008 . PMID 20381092 . ↑ Rosas-Luis, Rigoberto (2016-12-15). " 2014年にエクアドルで水揚げされたジャンボイカ Dosidicus gigas の胃内容物から発見されたプラスチック残骸の説明". Marine Pollution Bulletin . 113 (1): 302– 305. Bibcode : 2016MarPB.113..302R . doi : 10.1016/j.marpolbul.2016.09.060 . PMID 27707469 . ↑ Santos, Robson G.; Machovsky-Capuska, Gabriel E.; Andrades, Ryan (2021年7月2日). 「プラスチック摂取は進化上の罠:包括的な理解に向けて」 Science . 373 (6550): 56– 60. Bibcode : 2021Sci...373...56S . doi : 10.1126/science.abh0945 . PMID 34210877 . ↑ ジョシュ・ガバティス(2018年9月13日) 「オーストラリアの科学者が発見した死んだ子ガメの半数の胃にはプラスチックが詰まっている」 インディ ペンデント紙。 2019年 3月4日 閲覧 。 ↑ Chua, Marcus AH; Lane, David JW; Ooi, Seng Keat; Tay, Serene HX; Kubodera, Tsunemi (2019年4月5日). "シンガポール、 ジュロン島沖で死体で発見された マッコウクジラ( Physeter macrocephalus )の食餌とミトコンドリアDNAハプロタイプ" . PeerJ . 7 e6705. doi : 10.7717/peerj.6705 . PMC 6452849. PMID 30984481 . ↑ ド・ステファニス、ルノー;ヒメネス、ジョアン。カルピネッリ、エヴァ。グティエレス・エクスポジト、カルロス。アナダス、カナダ(2013 年 4 月)。 「マッコウクジラの主食として:プラスチックの破片」。 海洋汚染速報 。 69 ( 1–2 ): 206–214 。 Bibcode : 2013MarPB..69..206D 。 土井 : 10.1016/j.marpolbul.2013.01.033 。 hdl : 10261/75929 。 PMID 23465618 。 ↑ 「クジラが80枚以上のビニール袋を食べて死亡」 。 ガーディアン紙 。2018年6月2日。 2018年 6月17日 閲覧 。 ↑ 「死んだフィリピンのクジラの 胃から40キロのプラスチックが見つかった」 。BBC 。 2019年3月18日。 2019年 3月18日 閲覧 。 ↑ バリー、コリーン(2019年4月2日)。 「WWF、死んだクジラから48ポンドのプラスチックが発見され警鐘を鳴らす」 。Truthdig 。 2019年 4月3日 取得 。 ↑ パーカー、ローラ(2014年7月16日) 「初の試みとなる地図が海洋プラスチックの広がりを明らかに」 ナショナル ジオグラフィック 。 ↑ フェルナンデス=アルメスト、フェリペ (2006)。 パスファインダー: 探検の世界史 。 WWノートン&カンパニー。 ISBN 978-0-393-06259-5 。↑ Carson, Henry S.; Colbert, Steven L.; Kaylor, Matthew J.; McDermid, Karla J. (2011). "小さなプラスチック破片が海岸堆積物を通る水の動きと熱伝達を変化させる". Marine Pollution Bulletin . 62 (8): 1708–1713 . Bibcode : 2011MarPB..62.1708C . doi : 10.1016/j.marpolbul.2011.05.032 . PMID 21700298 . ↑ Moore, Charles J (2014年8月25日). 「プラスチックで海を窒息させる」 . ニューヨーク・タイムズ . p. A23. ProQuest 1555924481 . ↑ 「プラスチックの数が魚の7倍にもなる場所」 。BBC ニュース 。2019年11月12日。 ↑ Taylor, Matthew (2017年11月15日). 「深海生物の胃からプラスチックが発見される」 . The Guardian . 2017年 11月16日 閲覧 . ↑ 「Eurythenes plasticus:プラスチックでいっぱいの深海甲殻類」 。 ドイツ公共放送 。2020年3月6日。 2022年 3月29日 閲覧 。 ↑ 「南太平洋の環流に巨大なゴミの塊が存在する」 。Inc .、Pelmorex Weather Networks。The Weather Network。 ↑ 「海洋生物学者が台湾で死んだクジラの胃の中から大量のゴミを発見」 ABC。2015年10月27日。 2019年 9月2日 閲覧 。 ↑ ボレンスタイン、セス(2015年8月31日)。 「海鳥の消化管の90%は何でできているのか?一言で言えばプラスチック」 。AP ニュース。 2019年 9月2日 閲覧 。 ↑ 「海洋プラスチックは新たなDDTだ、とカナダの科学者が警告」 。カナダ放送協会。2015年9月11日。 ↑ 「太平洋の海鳥はゴミを食べている:研究者」 カナダ放送協会。2009年10月27日。 ↑ ホア、フィリップ(2016年3月30日) 「クジラは飢えている ― 胃袋は私たちのプラスチックごみでいっぱいだ 」 ガーディアン 。 ↑ ヒル、マルキータ K. (1997).環境汚染の理解 . ケンブリッジ大学出版局. p. 257. ISBN 1139486403 ↑ ロドリゲス、アイラム。ロドリゲス、ベネハロ。ナザレット・カラスコ、マリア(2012年10月)。 「コリーミズナギドリ(Calonectris diomedea)では、親がプラスチックの破片を出産する頻度が高い」。 海洋汚染速報 。 64 (10): 2219–2223 。 Bibcode : 2012MarPB..64.2219R 。 土井 : 10.1016/j.marpolbul.2012.06.011 。 hdl : 10261/56764 。 PMID 22784377 。 ↑ Derraik, José GB (2002年9月)「プラスチックごみによる海洋環境の汚染:レビュー」 Marine Pollution Bulletin . 44 (9): 842– 852. Bibcode : 2002MarPB..44..842D . doi : 10.1016/S0025-326X(02)00220-5 . PMID 12405208 . ↑ " 「プラスチック症」:プラスチックが原因で海鳥に影響を与える新たな病気。自然史博物館。2023年3月3日。 2023年 3月5日 取得 。↑ 「海鳥にプラスチックが原因の新たな病気が発見される」 。 ガーディアン紙 。2023年3月3日。 2023年 3月5日 閲覧 。 ↑ クリス・ジョーダン(2009年11月11日)。 「ミッドウェイ:渦からのメッセージ」 。 2009年 11月13日 取得 。 ↑ 「Q&A:ミッドウェイに関する質問にお答えします」 。BBC ニュース 。2008年3月28日。 2010年 4月5日 閲覧 。 ↑ ムーア、チャールズ(2002年10月2日)。「太平洋ゴミベルト」。 サンタバーバラ・ニュースプレス 。 ↑ Schiller, Jakob (2012年6月29日). 「プラスチックを詰めたアホウドリが汚染のカナリアに」新しいドキュメンタリー . Wired . 2019年 9月2日 閲覧 . ↑ Mathieu-Denoncourt, Justine; Wallace, Sarah J.; de Solla, Shane R.; Langlois, Valerie S. (2014年11月). "可塑剤による内分泌かく乱:哺乳類および非哺乳類水生生物における発達および生殖への影響の強調" . General and Comparative Endocrinology . 219 : 74– 88. doi : 10.1016/j.ygcen.2014.11.003 . PMID 25448254 . ↑ ジョナサン・エイモス(2015年8月31日) 「海鳥がプラスチック廃棄物によって被害を受けている」 BBCニュース。↑ 「プラスチックが鳥に与える影響」 。国際鳥類救助協会。 1 2 Hitchcock, James N. (2022-05-01). "マイクロプラスチックは植物プランクトン群集の構成を変化させる可能性がある". Science of the Total Environment . 819 153074. Bibcode : 2022ScTEn.81953074H . doi : 10.1016/j.scitotenv.2022.153074 . PMID 35038524 . 1 2 フォッシ、マリア・クリスティーナ。ロミオ、テレサ。バイニ、マッテオ。パンティ、クリスティーナ。マルシリ、レティシア。カンパニ、トンマーゾ。カネーゼ、シモネピエトロ。ガルガーニ、フランソワ。ドルオン、ジャン=ノエル。アイロルディ、サビナ。タッデイ、ステファノ。ファットリーニ、マリア。ブランディーニ、カルロ。ラプッチ、キアラ (2017-05-31)。 「地中海の海洋保護区ペラゴス保護区におけるプラスチック破片の発生、収束地域およびナガスクジラの餌場:モデリングアプローチ」 。 海洋科学のフロンティア 。 4 167. Bibcode : 2017FrMaS...4..167F 。 土井 : 10.3389/fmars.2017.00167 。 hdl : 11365/1008476 。 1 2 Lehner, Roman; Weder, Christoph; Petri-Fink, Alke; Rothen-Rutishauser, Barbara (2019). "環境におけるナノプラスチックの出現と人体健康への影響の可能性". Environmental Science & Technology . 53 (4): 1748– 1765. Bibcode : 2019EnST...53.1748L . doi : 10.1021/acs.est.8b05512 . PMID 30629421 . ↑ Waring, RH; Harris, RM; Mitchell, SC (2018年9月)「食物連鎖のプラスチック汚染:人間の健康への脅威か?」 Maturitas . 115 : 64–68 . doi : 10.1016/j.maturitas.2018.06.010 . PMID 30049349 . ↑ Wright, Stephanie L; Kelly, Frank J (2017年9月25日). 「環境プラスチックによる人間の健康への脅威」. BMJ . 358 j4334. doi : 10.1136/bmj.j4334 . PMID 28947623 . ↑ Huang, Michelle N. (2017年2月). 「太平洋ゴミベルトにおける絡み合いの生態学」. Journal of Asian American Studies . 20 (1): 95–117 . doi : 10.1353/jaas.2017.0006 . ↑ Benson, Robert (2009 年 3 月) 「フタル酸エステル類(フタル酸ジブチル、フタル酸ジイソブチル、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジエチルヘキシル、フタル酸ジペンチル、フタル酸ジイソノニル)への累積曝露による発達中の男性生殖器系への危険性」 Regulatory Toxicology and Pharmacology 53 ( 2): 90– 101. doi : 10.1016/j.yrtph.2008.11.005 . PMID 19110024 . ↑ Kim, Min Joo; Moon, Shinje; Oh, Byung-Chul; Jung, Dawoon; Choi, Kyungho; Park, Young Joo (2019年2月). "ジエチルヘキシルフタレート曝露と甲状腺機能の関連:メタアナリシス" . Thyroid . 29 (2): 183– 192. doi : 10.1089/thy.2018.0051 . PMC 6488044 . PMID 30588877 . ↑ 「世界のプラスチック汚染は不可逆的な転換点に近づいているのか?」 ScienceDaily 2021 年7月9 日 閲覧 ↑ Eberle, Ute (2020年8月15日) 「海洋プラスチック廃棄物の解決策は、海洋で最も謎めいた生態系の1つを脅かす可能性があるか?」 。ドイツ公共放送。Ecowatch 。 2020年 8月24日 取得 。 ↑ 「海が自浄作用を発揮する方法 – Boyan Slat at TEDxDelft」 。YouTube 。 2012年10月24日。 2021年12月21日のオリジナルから アーカイブ。 2012年 10月24日 取得 。 ↑ "TEDxDelft 2012 | Boyan Slat: The Marine Litter Extraction Project" . TEDxDelft . 2012年10月5日. 2012年 10月24日 閲覧 . 1 2 「ボヤン・スラット – 海洋ごみの除去(詳細)」 。 2012年 10月24日 取得。 ↑ 「海洋清掃」 。 2012年 10月24日 取得 。 1 2 Robarts, Stu (2015年8月25日). 「海洋清掃プロジェクトが太平洋ゴミベルト調査探検を完了」 . gizmag.com . 2015年 8月25日 取得 。 ↑ 「戦略」 。2022年9月3日。 ↑ ジューコフ、ユウ・D。ジヴェンコ、OV。 Жуков、Ю。 Д.; Зівенко、О. В。 (2021年)。 Opuss プロジェクト: 最初の結果と開発のロードマップ 。 ISBN 978-966-321-428-3 。↑ Mosko, Sarah (2013年8月26日). 「海洋プラスチックごみ清掃計画:遅すぎ、不十分か?」 . E-The Environmental Magazine. 2013年12月12日の オリジナルからアーカイブ。 2014年 4月25日 閲覧 。 1 2 「ジム・ホルム:クリーン・オーシャンズ・プロジェクト」 TEDxGramercy。 2013年12月10日の オリジナルからアーカイブ。 2014年 4月24日 取得 。 ↑ ハメル、ジェシー (2011-04-20)。 「ゴミから燃料へ」 。サンタクルーズ・グッドタイムズ。 2014年4月25日の オリジナルからアーカイブ済み。 2014年 4月24日 閲覧 。 ↑ West, Amy E. (2012年1月1日) [更新: 2019年9月9日]. 「サンタクルーズの非営利団体、海洋プラスチックから燃料を作ることを目指す」 . San Jose Mercury News . 2014年4月25日のオリジナルから アーカイブ済み。 2014年 4月24日 閲覧 。 ↑ 「The Response」 。クリーンオーシャンズプロジェクト。 2014年4月25日のオリジナルから アーカイブ済み。 2014年 4月24日 取得 。 ↑ 「研究グループがプラスチック廃棄物をジェット燃料に変える方法を発見」 . phys.org . ↑ 「SCRAスピン アウト 事例研究 – リサイクル技術」 .warwick.ac.uk . ↑ Herreria, Carla (2017年6月8日). 「海をきれいにする3つの驚くべき発明」 . HuffPost . ↑ 「今日のGRTソリューション」 。GRT グループ 。 ↑ 「ReOil:プラスチックから原油を取り戻す 」 ↑ 「OMVが合成原油パイロットプロジェクトでプラスチック廃棄物を公開」 2018年9月23日。 1 2 Ferraro, Gianluca; Failler, Pierre (2020). "海洋におけるプラスチック汚染のガバナンス:制度的課題と行動領域" . Environmental Science & Policy . 112 : 453–460 . Bibcode : 2020ESPol.112..453F . doi : 10.1016/j.envsci.2020.06.015 . ↑ 「プラスチック汚染撲滅キャンペーンにおける歴史的な日:各国が法的拘束力のある協定の策定にコミット」 。 国連環境計画 。2022年3月2日。 2022年8月2日 閲覧 。 1 2 クックソン、クライヴ、フック、レスリー(2019)「 遠隔の島嶼群で数百万個のプラスチック廃棄物が発見される」 フィナンシャル・タイムズ 、 2019年 12月31日 取得 1 2 3 Rochman, Chelsea M. (2020). "プラスチック汚染の物語:遠く離れた海洋環流から地球規模の政策段階へ" . Oceanography . 33 (3): 60– 70. Bibcode : 2020Ocgpy..33c..60R . doi : 10.5670/oceanog.2020.308 . JSTOR 26962482 . ↑ 「プラスチックスープとは何か?」 。プラスチックスープ財団。 2019年1月25日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2019年 1月25日 取得 。 ↑ Day, Robert H.; Shaw, David G.; Ignell, Steven E. (1988). RS Shomura; ML Godfrey (eds.). "北太平洋におけるネウストンプラスチックの定量的分布と特性、1985~88年。(米国商務省、国立海洋漁業局、オークベイ研究所への最終報告書。アラスカ州オークベイ)" (PDF) 。 第2回海洋ゴミに関する国際会議議事録、1989年4月2~7日。ハワイ州ホノルル 。pp. 247~ 266。 2019年 1月25日 取得 。 ↑ 「プラスチック・スープを終わらせよう」 。WI キャンペーン100年の歴史 。NFWI 。 2019年 1月25日 取得 。 ↑ 「ミッションとビジョン」 。 プラスチックスープ財団。 2019年 1月25日 取得 。 ↑ 「マイクロプラスチック、形容詞および名詞:B. 名詞」 。 オックスフォード英語辞典 (オンライン 版)。オックスフォード大学出版局。 (購読または参加機関の会員登録が必要です。)
さらに読む ダニング、ブライアン (2008年12月16日)。「Skeptoid #132: サルガッソ海と太平洋ゴミベルト」。Skeptoid 。