Ecotoxicity of Heteroaggregates of Polystyrene Nanospheres in Chironomidae and Amphibian.

(geno) toxicity amphibians dipters freshwater heteroaggregation humic acid nanoplastics

Journal

Nanomaterials (Basel, Switzerland)
ISSN: 2079-4991
Titre abrégé: Nanomaterials (Basel)
Pays: Switzerland
ID NLM: 101610216

Informations de publication

Date de publication:
08 Aug 2022
Historique:
received: 14 06 2022
revised: 01 07 2022
accepted: 05 08 2022
entrez: 12 8 2022
pubmed: 13 8 2022
medline: 13 8 2022
Statut: epublish

Résumé

Due to their various properties as polymeric materials, plastics have been produced, used and ultimately discharged into the environment. Although some studies have shown their negative impacts on the marine environment, the effects of plastics on freshwater organisms are still poorly studied, while they could be widely in contact with this pollution. The current work aimed to better elucidate the impact and the toxicity mechanisms of two kinds of commercial functionalized nanoplastics, i.e., carboxylated polystyrene microspheres of, respectively, 350 and 50 nm (PS350 and PS50), and heteroaggregated PS50 with humic acid with an apparent size of 350 nm (PSHA), all used at environmental concentrations (0.1 to 100 µg L

Identifiants

pubmed: 35957161
pii: nano12152730
doi: 10.3390/nano12152730
pmc: PMC9370236
pii:
doi:

Types de publication

Journal Article

Langues

eng

Subventions

Organisme : French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety
ID : EST/2017/1/2019

Références

Environ Pollut. 2017 Jan;220(Pt A):540-548
pubmed: 27743792
Nanomaterials (Basel). 2021 Feb 13;11(2):
pubmed: 33668678
Environ Toxicol Pharmacol. 2018 Dec;64:164-171
pubmed: 30412862
Science. 2020 Sep 11;369(6509):1314-1315
pubmed: 32913095
Environ Toxicol. 2007 Aug;22(4):422-35
pubmed: 17607733
Chemosphere. 2008 Mar;71(3):574-81
pubmed: 17996273
Environ Sci Technol. 2016 Aug 16;50(16):8849-57
pubmed: 27438693
Chem Eng J. 2021 Feb 1;405:126683
pubmed: 32834764
Environ Sci Technol. 2016 Jun 7;50(11):5668-75
pubmed: 27138466
Small. 2007 Nov;3(11):1941-9
pubmed: 17963284
Sci Adv. 2017 Jul 19;3(7):e1700782
pubmed: 28776036
Environ Sci Pollut Res Int. 2017 Sep;24(27):21530-21547
pubmed: 28815367
Science. 2021 Jul 2;373(6550):107-111
pubmed: 34210886
Environ Pollut. 2013 Jul;178:483-92
pubmed: 23545014
ACS Nano. 2021 Jun 22;15(6):9469-9481
pubmed: 33988023
J Food Prot. 2021 Sep 1;84(9):1480-1495
pubmed: 34347096
Water Res. 2015 May 15;75:63-82
pubmed: 25746963
Integr Environ Assess Manag. 2007 Oct;3(4):559-61
pubmed: 18046805
Toxics. 2020 Sep 17;8(3):
pubmed: 32957657
Environ Toxicol. 2011 Apr;26(2):136-45
pubmed: 20014232
Nat Commun. 2017 Jun 07;8:15611
pubmed: 28589961
J Hazard Mater. 2022 Aug 5;435:128977
pubmed: 35487001
Sci Total Environ. 2018 Dec 15;645:1029-1039
pubmed: 30248828
Environ Sci Technol. 2015 Dec 15;49(24):14625-32
pubmed: 26580574
J Exp Zool A Comp Exp Biol. 2004 Dec 1;301(12):992-1002
pubmed: 15562447
Environ Pollut. 2016 Apr;211:111-23
pubmed: 26745396
Environ Pollut. 2018 Nov;242(Pt B):1226-1235
pubmed: 30118910
Nat Ecol Evol. 2017 Apr 20;1(5):116
pubmed: 28812686
Water Res. 2021 Feb 15;190:116742
pubmed: 33348070
Int J Mol Sci. 2021 Jul 01;22(13):
pubmed: 34281191
J Nanobiotechnology. 2014 Feb 03;12:5
pubmed: 24491160
Environ Sci Pollut Res Int. 2018 Dec;25(34):34644-34651
pubmed: 30317408
Environ Pollut. 2018 Jul;238:1-9
pubmed: 29529477
Mar Pollut Bull. 2011 Aug;62(8):1596-605
pubmed: 21742351
Environ Sci Technol. 2014 Oct 21;48(20):12336-43
pubmed: 25268330
Ecotoxicol Environ Saf. 2021 Jul 1;217:112243
pubmed: 33915449
Aquat Toxicol. 2019 Mar;208:90-97
pubmed: 30639982
Nat Mater. 2009 Jul;8(7):543-57
pubmed: 19525947
Environ Sci Technol. 2013 Jul 2;47(13):7137-46
pubmed: 23745679
Nanomedicine (Lond). 2010 Aug;5(6):963-74
pubmed: 20735230
Sci Rep. 2017 Sep 13;7(1):11452
pubmed: 28904346
Environ Sci Technol. 2021 Nov 2;55(21):14466-14469
pubmed: 34677950
Langmuir. 2018 Mar 6;34(9):3010-3020
pubmed: 29443532
Chemosphere. 2020 Jun;249:126179
pubmed: 32078854

Auteurs

Florence Mouchet (F)

Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle et Environnement, UMR 5245 CNRS, Université Paul Sabatier, 31062 Toulouse, France.

Laura Rowenczyk (L)

Laboratoire des Interactions Moléculaires et Réactivité Chimique et Photochimique (IMRCP), UMR CNRS 5623, Université Paul Sabatier, Bâtiment 2R1, 3ème étage, 118, Route de Narbonne, 31062 Toulouse, France.

Antoine Minet (A)

Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle et Environnement, UMR 5245 CNRS, Université Paul Sabatier, 31062 Toulouse, France.

Fanny Clergeaud (F)

Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle et Environnement, UMR 5245 CNRS, Université Paul Sabatier, 31062 Toulouse, France.

Jérôme Silvestre (J)

Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle et Environnement, UMR 5245 CNRS, Université Paul Sabatier, 31062 Toulouse, France.

Eric Pinelli (E)

Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle et Environnement, UMR 5245 CNRS, Université Paul Sabatier, 31062 Toulouse, France.

Jessica Ferriol (J)

Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle et Environnement, UMR 5245 CNRS, Université Paul Sabatier, 31062 Toulouse, France.

Joséphine Leflaive (J)

Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle et Environnement, UMR 5245 CNRS, Université Paul Sabatier, 31062 Toulouse, France.

Loïc Ten-Hage (L)

Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle et Environnement, UMR 5245 CNRS, Université Paul Sabatier, 31062 Toulouse, France.

Julien Gigault (J)

Laboratoire Takuvik, CNRS, Laval University, Avenue de la Médecine, Quebec, QC 1045, Canada.

Alexandra Ter Halle (A)

Laboratoire des Interactions Moléculaires et Réactivité Chimique et Photochimique (IMRCP), UMR CNRS 5623, Université Paul Sabatier, Bâtiment 2R1, 3ème étage, 118, Route de Narbonne, 31062 Toulouse, France.

Laury Gauthier (L)

Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle et Environnement, UMR 5245 CNRS, Université Paul Sabatier, 31062 Toulouse, France.

Classifications MeSH