해양 플라스틱의 생분해성에 대한 검토
2026/06/25
최근 몇 년 동안 전세계적으로 플라스틱의 연간 생산과 사용량은 크게 증가했습니다.대부분의 플라스틱은 빠르게 생분해되기 어렵고 바다에 들어가면 큰 입자나 미세 플라스틱으로 변합니다., 이는 해양 생물에 의해 섭취되거나 얽힐 수 있으며 해양 생태계에 위협을 가합니다. 미세 플라스틱의 생분해성은 화학적 성분에 달려 있습니다.해양에서 영양소의 가용성, 미생물 종, 처리 시간
그림 1에서 보이는 바와 같이, 40m 깊이 내의 미세 플라스틱의 생물분해는 며칠에서 몇 달, 40-200m 범위 내의 미세 플라스틱의 생물분해는 몇 달에서 몇 년이 걸립니다.그리고 미세 플라스틱은 수세기 동안산소 함량, 온도, 인화물, 질소와 같은 요인은 미생물 성장과 해양 미세 플라스틱의 생분해에 중요한 제한 요인입니다.미세 플라스틱 은 바다 의 미생물 균형 을 변화 시킬 수 있다용해 된 유기 질소, 암모니아 및 질산 등 활성 질소의 작은 부분만이 미생물에 의해 섭취 될 수 있습니다.폭넓은 합의는 질소 함량이 단기적으로 상대적으로 낮다는 것입니다., 그리고 미세조류의 영양소가 부족한 환경에 대한 적응력은 그들을 30억 년 동안 바다의 지배적인 종으로 만들었습니다.한 연구 결과, 미세 플라스틱 입자에 있는 푸른 녹색 해조류는 주변 해양 환경의 박테리아보다 더 풍부하다.
그림 1 바다 내 미세 플라스틱 분해 - 원본 본문 에서
미국 국립해양대기와 대기청 (NOAA), 미국 시험 및 재료학회 (ASTM),국제표준화기구 (ISO) 는 인공물질을 분석하는 방법을 발표했습니다.또한 ASTM 및 ISO 표준은 해양 환경에서 생물 분해 가능성을 평가하기 위해 호흡 결정 방법을 개발했습니다.유산소 상태에서, 플라스틱 샘플의 이산화탄소로 생분해의 최소 요구 사항은 60%에서 70%이며, 기간은 3개월 (ASTM D6691-09), 6개월 (ASTM D7473-12) 및 24개월 (ISO 18830) 이다.,ISO 19679, ASTM D7991-15).
바닷물에 있는 박테리아가 필요로 하는 제한된 양의 질소 때문에 ASTM 방법을 이용한 생물분해율은 바다에서의 실제 비율보다 6000배나 높을 수 있습니다.또한 테스트에 사용되는 생분해 시간 범위는 과대평가 될 수 있습니다.따라서 실제 상황에서는 해양 환경에서 미세 플라스틱의 생분해 속도는 추정보다 낮을 수 있습니다.
또한 미세 플라스틱은 해양 생태계에 상당한 영향을 미칩니다. 미세 플라스틱은 거대한 표면을 제공하며 무기 물질과 유기 물질에 의해 빠르게 덮여 있습니다.해양 환경에서 바이오 필름 형성을 위한 탄소와 영양소를 공급현재 모든 바다에서 미세 플라스틱이 발견되고 있습니다.미세 플라스틱 섬유에 있는 미생물은 주변 입자나 물 속에 있는 미세 유기체와 상당히 다릅니다.따라서 우리는 기존의 해양 미생물 생태 균형이 혼란스럽고 불리한 방향으로 발전하는 것을 막기 위해 유기적 부하와 질소 가용성을 모델링해야합니다.
주요 발견
질소 함량이 감소한 후에도 조류가 여전히 주요 그룹이 될 수 있으며 이는 해양 식품 사슬에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.생물분해성 테스트 방법을 개선하고 미래의 연구에 유기 부하와 질소의 가용성을 모델링해야합니다..