식수로 섭취해도 혈액뇌장벽 통과하는 미세플라스틱 발견
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식수로 섭취해도 혈액뇌장벽 통과하는 미세플라스틱 발견

Aug 31, 2023

대학원생인 Lauren Gaspar 및 Sydney Bartman과 함께 Jaime Ross 교수는 미세 플라스틱이 포유류에 미치는 잠재적으로 심각한 신경학적 영향을 조사하고 있습니다.

로드아일랜드 대학의 제이미 로스(Jaime Ross) 교수가 포유동물의 미세플라스틱 침투를 조사한 뉴스 연구에 따르면 이것이 처음에 생각했던 것보다 훨씬 더 널리 퍼져 있는 것으로 나타났습니다. 실제로 플라스틱 입자는 놀랍게도 뇌를 포함한 모든 기관에 생물학적으로 축적되는 것으로 밝혀졌습니다.

미세플라스틱은 지구상에서 가장 널리 퍼진 오염물질 중 하나입니다. 그들은 전 세계의 공중, 수계 및 먹이 사슬에서 발견되었습니다. 해양 유기체에 대한 부정적인 영향이 확립되었지만 포유류에 대한 잠재적인 건강 영향을 조사한 연구는 거의 없습니다.

Ryan Institute for Neuroscience 및 약학대학의 생의학 및 제약 과학 조교수인 Ross는 "특히 포유류에서 미세 플라스틱이 건강에 미치는 영향에 대한 연구는 여전히 매우 제한적입니다."라고 말했습니다.

연구에서는 인간이 물, 해산물, 소비재(의류, 치약, 소금, 설탕, 꿀, 맥주, 플라스틱 병, 플라스틱 랩 또는 플라스틱으로 안감을 댄 캔/상자에 저장된 모든 것)의 섭취를 통해 미세 플라스틱에 노출된다는 점을 지적했습니다. , 직물, 합성고무 타이어, 플라스틱 커버 등을 통한 흡입을 통해 발생합니다. 특히 혈액과 심지어 모유에서도 이러한 물질이 검출되었습니다. 이는 포유동물의 이러한 노출로 인한 건강 결과에 대한 추가 조사가 필요한 결과입니다. 현재 포유류의 뇌 건강에 대한 MP 노출의 잠재적인 부작용을 다루는 연구는 제한적이며 미세 플라스틱 노출 결과에 영향을 미칠 수 있는 추가 요인으로 나이를 고려하는 연구는 훨씬 적습니다. Ross와 그녀의 팀이 선택한 이유 신경행동에 미치는 영향과 미세플라스틱 노출에 대한 염증 반응, 조직 내 미세플라스틱 축적에 초점을 맞춥니다. 대학원생인 Lauren Gaspar 및 Sydney Bartman과 함께 그녀는 쥐를 대상으로 미세 플라스틱에 노출되었을 때 발생하는 생물학적, 인지적 결과를 조사했습니다.

Ross는 다양한 그룹의 나이든 쥐와 어린 쥐의 식수에 3주에 걸쳐 미세플라스틱이 첨가되어 '놀라운' 결과를 얻었다고 말했습니다. 연구진은 미세플라스틱(이 경우 형광 폴리스티렌 입자)에 노출되면 행동 변화와 간 및 뇌 조직의 면역 지표 변경이 유발된다는 사실을 발견했습니다. 연구에 참여한 쥐들은 특이하게 움직이기 시작했고 인간의 치매를 연상시키는 행동을 보이기 시작했습니다. 결과는 나이가 많은 동물에서 더욱 심오했습니다.

Ross는 “이것은 다량의 미세 플라스틱이 아니었지만 짧은 시간 안에 이러한 변화를 목격했습니다.”라고 말했습니다. “아무도 신체 내 미세 플라스틱의 수명 주기를 실제로 이해하지 못하기 때문에 우리가 다루고 싶은 부분 중 하나는 나이가 들면서 어떤 일이 일어나는지에 대한 질문입니다. 나이가 들수록 이러한 미세 플라스틱으로 인한 전신 염증에 더 취약합니까? 당신의 몸은 그런 것들을 쉽게 제거할 수 있습니까? 당신의 세포는 이러한 독소에 다르게 반응합니까?”

3주 후, 쥐를 해부한 결과, 섭취한 PS 마이크로 입자가 모든 조직 샘플(노출된 어린 쥐와 늙은 쥐 모두의 간, 신장, 위장관, 폐, 비장, 심장 및 뇌 조직)에 침투한 것으로 나타났습니다. 이 입자는 쥐의 신체 노폐물에서도 관찰됐다.

"심장이나 폐와 같은 조직에서 MP가 검출된 것은 PS-MP(폴리스티렌 미세 플라스틱)가 소화 시스템을 넘어 전신 순환을 겪고 있을 가능성이 있음을 시사합니다."라고 저자는 썼습니다. 그들이 주목한 관찰은 소변과 뇌에서 미세플라스틱이 검출되어 혈액뇌장벽을 통과할 수 있음을 나타냄으로써 더욱 뒷받침됩니다.

뇌 침윤은 또한 뇌의 많은 세포 과정을 지원하는 단백질인 "GFAP"라고 불리는 신경교섬유성 산성 단백질의 감소를 유발할 수 있다는 결과가 나타났습니다. 이전 연구에서는 알츠하이머병과 같은 일부 신경퇴행성 질환의 초기 단계나 우울증 장애가 있는 젊은 환자에서 GFAP 발현이 감소할 수 있다고 제안했습니다.