
近期,華東師范大學科研團隊聚焦南海西北部水體微塑料的分布特征、來源及輸運機制展開專項研究。團隊采用大型原位過濾裝置——浮游生物泵,系統獲取了50~1000米水層的微塑料定量數據,為深入解析邊緣海微塑料垂直遷移過程、評估海洋污染生態風險提供了關鍵科學依據。
微塑料污染已成為重大海洋環境問題。海洋作為微塑料的主要匯集體,傳統研究多聚焦于表層水體,并普遍認為微塑料主要通過洋流實現水平方向的擴散傳輸。然而,微塑料的遷移過程并非局限于表層,其也可通過多重機制發生垂直遷移,包括物理過程(如湍流、溫鹽環流)及生物地球化學過程(如生物附著、海洋雪聚集、糞便顆粒沉降),使整個水柱成為潛在的微塑料儲庫。
南海作為西太平洋半封閉邊緣海,受高強度人類活動與大型河流輸入影響,其表層微塑料污染已獲證實,但關于中深水層(尤其是500米以深)微塑料的分布、組成與通量數據極為匱乏,嚴重制約了對該區域塑料全路徑輸運與深海生態風險的理解。
為這一空白,研究團隊采用大體積原位過濾技術(浮游生物泵),對南海西北部50~1000米水柱進行系統采樣,旨在獲取其垂直分布基線數據,并揭示環境因子與輸運機制的關鍵影響。
研究于2020年夏季在南海西北部3個站位(沿115°E分布,圖1)開展,采用浮游生物泵(KC Denmark,圖2)進行大體積原位過濾,共采集50~1000米水層的11個樣品。采樣后,通過立體顯微鏡進行形貌觀察與計數,并利用微傅里葉變換紅外光譜(μ-FTIR)鑒定聚合物組成。之后采用多種數據分析方法探究微塑料分布與環境因子之間的關系。
浮游生物泵工作原理:該設備通過抽水泵持續抽取含有微塑料的海水樣品,海水流經配套過濾網衣時,微塑料顆粒被截留,最終目標微塑料樣品富集于網底收集管內,從而完成整個采樣操作。


1.豐度與垂直分布:微塑料豐度范圍為0.2~1.5 n/m³,平均值為0.56 ± 0.40 n/m³。豐度隨深度增加呈顯著下降趨勢(r = -0.74,p < 0.01),50米層平均豐度(1.00 ± 0.43 n/m³),1000米層降至0.2 n/m³(圖3)。

2.組成特征:微塑料以碎片(72.58%)和纖維(20.97%)為主(圖4),顏色以透明(43.55%)和綠色(22.58%)居多。聚合物以聚丙烯(PP)和聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)為主(各占22.58%),其中PET多存在于纖維與碎片中。

3.粒徑分布:微塑料平均粒徑為0.91 ± 0.97 mm(圖5),不同水層間無顯著差異(p > 0.05),但500米層平均粒徑(1.14 ± 1.46 mm)。小于1 mm的微塑料占總數的70%以上。

4.來源與輸運機制:NMDS分析表明,透光層(<200 m)與無光層(>200 m)微塑料群落具有較高相似性(圖6),說明水柱微塑料主要來源于表層水。Mantel檢驗顯示,微塑料豐度與水深、鹽度、密度呈顯著負相關,與電導率、溶解氧呈正相關。盡管PP、PE等低密度聚合物理論上應漂浮于表層,但本研究在深水層(如800米)仍檢出其存在,說明生物過程與物理過程共同驅動微塑料向深層遷移。

本研究借助浮游生物泵這一大體積原位過濾設備,系統揭示了南海西北部水柱中微塑料的垂直分布特征。結果表明,微塑料在整層水柱中均有分布,且其豐度隨深度遞減。組成以碎片和纖維為主,PP與PET為主要聚合物類型。微塑料的垂直遷移受多種海洋過程共同調控,不僅受密度與海水物化性質影響,生物活動及海洋動力過程亦起到關鍵作用。
研究結果凸顯了浮游生物泵作為大體積原位采樣方法的核心優勢,為南海微塑料污染評估與管控提供了重要數據。未來應進一步開展標準化方法研究,并通過跨學科手段深化對微塑料垂直輸運機制及其生態效應的理解。
參考文獻
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.