Poluição por microplásticos nas praias de Crucita, Equador: abundância e composição de polímeros
DOI:
https://doi.org/10.15359/revmar.14-2-9Palavras-chave:
microplásticos, areia de praia, praia de Crucita, polipropileno, poluição costeiraResumo
Em nível global, os ambientes costeiros enfrentam uma ameaça significativa e crescente da poluição por microplásticos. Este estudo quantificou a abundância e identificou os tipos de polímeros de microplásticos presentes na areia de três praias em Crucita, Equador: Crucita (sede da paróquia), Las Gilces e La Boca. As amostras de areia foram coletadas em setembro de 2024 ao longo de transeções de 100 metros na zona de maré alta. Dez pontos de amostragem por transeção foram selecionados aleatoriamente, e as subamostras foram combinadas para formar três amostras compostas por praia. A análise consistiu em classificar as partículas em duas categorias de tamanho: 1-5 mm (por peneiramento) e <1 mm (por separação de densidade com NaCl e filtração). Os microplásticos foram quantificados em ambas as frações. A composição do polímero da fração de 1-5 mm foi analisada por espectroscopia FTIR. Para a fração de 1-5 mm, a abundância média variou de 0.58 a 1.09 itens/kg, enquanto para a fração <1 mm, variou de 653.33 a 1.460 partículas/kg. Embora os níveis de abundância tenham variado, as diferenças entre as praias não foram estatisticamente significativas para nenhuma das frações de tamanho. O polipropileno foi o polímero mais comum na fração de 1 a 5 mm, seguido pelo polietileno e pelo poliuretano. Notavelmente, também foi identificado um terpolímero de estireno-acrilonitrila-metilmetacrilato, encontrado exclusivamente em La Boca, a praia na foz do rio Portoviejo. Essa descoberta sugere uma via de transporte fluvial para polímeros industriais menos comuns. Esses resultados fornecem a primeira linha de base sobre a poluição por microplásticos nessa área e enfatizam a importância da implementação de estratégias de gerenciamento de resíduos voltadas para fontes terrestres e fluviais.
Referências
Al Nabhani, K., Salzman, S., Shimeta, J., Dansie, A. & Allinson, G. (2022). A temporal assessment of microplastics distribution on the beaches of three remote islands of the Yasawa archipelago, Fiji. Mar. Pollut. Bull., 185, 114202. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114202
Alcivar Saltos, M. E., Cobo Litardo, E. T., Zambrano Barros, N. A. & Rizzo Alcivar, D. F. (2023). Injusto reparto de beneficios y cargas del turismo en Crucita-Ecuador. Un diagnóstico de sostenibilidad turística del destino. LATAM Rev. Latinoam. Cienc. Soc. Humanidades, 4(3), 520-533. https://doi.org/10.56712/latam.v4i3.1093
Alvarez-Zeferino, J. C., Ojeda-Benítez, S., Cruz-Salas, A. A., Martínez-Salvador, C. & Vázquez Morillas, A. (2020). Dataset of quantification and classification of microplastics in Mexican sandy beaches. Data Brief, 33, 106473. https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.106473
Auta, H. S., Emenike, C. U. & Fauziah, S. H. (2017). Distribution and importance of microplastics in the marine environment: a review of the sources, fate, effects, and potential solutions. Environ. Int., 102, 165-176. https://doi.org/10.1016/j.envint.2017.02.013
Arroyo Cobeña, M. V. & Jalil Vélez, N. J. (2019). El turismo como indicador viable para el desarrollo local de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo. Mikarimin. Rev. Cient. Multidiscip., 5(2), 01-12.
Babaniyi, B. R., Adebomi, J. I., Olowoyeye, B. R. & Daramola, O. E. (2024). Microplastics, marine debris, and marine green contamination. In S. A. Aransiola, O. A. Oyewole, N. R. Maddela, U. J. J. Ijah, & B. Manjunatha (Eds.) Marine Greens: Environmental, Agricultural, Industrial and Biomedical Applications (pp. 26-34). EE. UU. CRC Press.
Bhat, M. A., Gedik, K. & Gaga, E. O. (2022). Environmental toxicity of emerging micro and nanoplastics: a lesson learned from nanomaterials. In A. H. Dar & G. A. Nayik (Eds.), Nanotechnology Interventions in Food Packaging and Shelf Life (pp. 331-338). EE. UU. CRC Press.
Cherian, E., Mohan, L. & Manoj, S. E. (2024). Microplastics and nanoplastics and related chemicals: the physical-chemical interactions. In T. Altalhi & V. C. Fernandes (Eds.), Toxic Effects of Micro- and Nanoplastics: Environment, Food and Human Health (pp. 73-86). EE. UU. Scrivener Publishing. https://doi.org/10.1002/9781394238163.ch4
Eo, S., Hong, S. H., Song, Y. K., Lee, J., Lee, J. & Shim, W. J. (2018). Abundance, composition, and distribution of microplastics larger than 20 µm in sand beaches of South Korea. Environ. Pollut., 238, 894-902. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.03.096
Frapiccini, E., Pellini, G., Gomiero, A., Scarcella, G., Guicciardi, S., Annibaldi, A., ... Marini, M. (2019). Microplastics and polycyclic aromatic hydrocarbons occurrence in a demersal fish (Solea solea) in the Adriatic Sea. In M. Cocca, E. Di Pace, M. E. Errico, G. Gentile, A. Montarsolo, R. Mossotti, & M. Avella (Eds.), Proceedings of the 2nd International Conference on Microplastic Pollution in the Mediterranean Sea (pp. 226-233). Switzerland. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45909-3_35
Ghosh, S., Sinha, J. K., Ghosh, S., Vashisth, K., Han, S. & Bhaskar, R. (2023). Microplastics as an emerging threat to the global environment and human Health. Sustain., 15(14), 10821. https://doi.org/10.3390/su151410821
Gobiraj, S., Kuganathan, S., Grøsvik, B. E. & Amarathunga, A. A. D. (2024). Initial examination of marine microplastics along Jaffna Peninsula’s coastal stretch in the Palk Strait, northern Sri Lanka. Environ. Sci. Pollut. Res., 31(56), 65022-65033. https://doi.org/10.1007/s11356-024-35530-w
Guo, J.-J., Huang, X.-P., Xiang, L., Wang, Y.-Z., Li, Y.-W., Li, H., … Wong, M.-H. (2020). Source, migration and toxicology of microplastics in soil. Environ. Int., 137, 105263. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105263
Jangir, B., Mochi, S. & Yadav, A. (2024). Detection and extraction techniques for microplastics. In N. K. Jangid & R. Sharma (Eds.) Microplastics: Detection, Extraction, Remediation Techniques, and Future Perspectives (pp. 21-41). EE. UU. CRC Press.
Jimoh, J. O., Rahmah, S., Mazelan, S., Jalilah, M., Olasunkanmi, J. B., Lim, L.-S., … Liew, H. J. (2023). Impact of face mask microplastics pollution on the aquatic environment and aquaculture organisms. Environ. Pollut., 317, 120769. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120769
Jones, J. S., Guézou, A., Medor, S., Nickson, C., Savage, G., Alarcón-Ruales, D., … Lewis, C. (2022). Microplastic distribution and composition on two Galápagos island beaches, Ecuador: Verifying the use of citizen science derived data in long-term monitoring. Environ. Pollut., 311, 120011. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120011
Kushwaha, M., Shankar, S., Goel, D., Singh, S., Rahul, J., Rachna, K. & Singh, J. (2024). Microplastics pollution in the marine environment: A review of sources, impacts and mitigation. Mar. Pollut. Bull., 209, 117109. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2024.117109
Li, Y., Xiao, P., Donnici, S., Cheng, J. & Tang, C. (2023). Spatial and seasonal distribution of microplastics in various environmental compartments around Sishili Bay of North Yellow Sea, China. Mar. Pollut. Bull., 186, 114372. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114372
Lloyd-Jones, T., Dick, J. J., Lane, T. P., Cunningham, E. M. & Kiriakoulakis, K. (2023). Occurrence and sources of microplastics on Arctic beaches: Svalbard. Mar. Pollut. Bull., 196, 115586. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115586
Luque-Fernández, C. R., Alcelay, I., Villegas Paredes, L. & Bocardo-Delgado, E. (2023). Primera aproximación a la presencia de microplásticos en playas arenosas de la provincia de Islay (Arequipa), sur del Perú. Rev. Int. Contam. Ambient., 39, 285-293. https://doi.org/10.20937/RICA.54664
Macias Carrillo, V. A. (2018). Contaminación Ambiental de la Playa Crucita por el Eviscerado de la Pesca Artesanal. (Tesis de Ingeniería Ambiental). Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa.
Manojkumar, Y., Gopal, B., Sumanth, C., Pilli, S., Tyagi, R. D. & Pandey, A. (2023). Occurrence of microplastics and nanoplastics in marine environment. In R. D. Tyagi, A. Pandey, P. Drogui, S. Pilli, & B. Yadav (Eds.) Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Bioprocesses and Products from Wastes (pp. 151-181). Netherlands. Elsevier.
Martinelli Filho, J. E. & Monteiro, R. C. P. (2019). Widespread microplastics distribution at an Amazon macrotidal sandy beach. Mar. Pollut. Bull., 145, 219-223. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.05.049
Okeke, E. S., Chukwudozie, K. I., Addey, C. I., Okoro, J. O., Chidike Ezeorba, T. P., Atakpa, E. O., … Nwuche, C. O. (2023). Micro and nanoplastics ravaging our agroecosystem: A review of occurrence, fate, ecological impacts, detection, remediation, and prospects. Heliyon, 9(2). e13296. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13296
Patchaiyappan, A., Ahmed, S. Z., Dowarah, K., Jayakumar, S. & Devipriya, S. P. (2020). Occurrence, distribution and composition of microplastics in the sediments of South Andaman beaches. Mar. Pollut. Bull., 156, 111227. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111227
Pérez-Chávez, E. K. & Zambrano-Montesdeoca, J. L. (2023). Tourism and its impact on the economic development of the Crucita-Ecuador. MQRInvestigar, 7(3), 1590-1606. https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.3.2023.1590-1606
Piehl, S., Mitterwallner, V., Atwood, E. C., Bochow, M. & Laforsch, C. (2019). Abundance and distribution of large microplastics (1–5 mm) within beach sediments at the Po River Delta, northeast Italy. Mar. Pollut. Bull., 149, 110515. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110515
R Core Team. (2022). R: A language and environment for statistical computing (Version 4.2.2). R Foundation for Statistical Computing. https://www.r-project.org/
Ranjan, D. & Singh, L. (2024). Sustainable management of microplastics. In A. Kumar & V. Singh (Eds.) Microplastics Pollution and its Remediation (pp. 317-343). Singapur. Springer Nature.
Rios-Mendoza, L. M., Ontiveros-Cuadras, J. F., Leon-Vargas, D., Ruiz-Fernández, A. C., Rangel-García, M., Pérez-Bernal, L. H. & Sanchez-Cabeza, J.-A. (2021). Microplastic contamination and fluxes in a touristic area at the SE Gulf of California. Mar. Pollut. Bull., 170, 112638. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112638
RStudio Team. (2023). RStudio (Version 2023.06.1+524). Posit Software, PBC. https://posit.co/download/rstudio-desktop/
Saeedi, M. (2024). How microplastics interact with food chain: a short overview of fate and impacts. J. Food Sci. Technol., 61(3), 403-413. https://doi.org/10.1007/s13197-023-05720-4
Sinha, S. (2024). Plastic debris, microplastics, and marine pollution. In M. Goel & N. G. Tripathi (Eds.) Plastic Pollution: Challenges and Green Solutions (pp. 79-98). Singapore. Springer Nature.
Thepwilai, S., Wangritthikraikul, K., Chawchai, S. & Bissen, R. (2021). Testing the factors controlling the numbers of microplastics on beaches along the western Gulf of Thailand. Mar. Pollut. Bull., 168, 112467. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112467
Vázquez Morillas, A., Cruz Salas, A. A., Álvarez Zeferino, J. C., Rosado Piña, V. L., Beltrán Villavicencio, M., Mendoza Sánchez, M., … Velasco Pérez, M. (2020). Monitoreo de microplásticos en playas. México. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Wilson, D. R., Godley, B. J., Haggar, G. L., Santillo, D. & Sheen, K. L. (2021). The influence of depositional environment on the abundance of microplastic pollution on beaches in the Bristol Channel, UK. Mar. Pollut. Bull., 164, 111997. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.111997
Zambrano Santos, Z. L., Navajas Romero, V. & Ceular Villamandos, N. (2022). La realidad del turismo en Manabí (Ecuador) y la economía circular como potencial de sostenibilidad turística. Rev. Int. Turismo, Emp. Terr., 6(1), 134-150. https://doi.org/10.21071/riturem.v6i1.14014
Zambrano-Pinto, M. V., Tinizaray-Castillo, R., Riera, M. A., Maddela, N. R., Luque, R. & Díaz, J. M. R. (2024). Microplastics as vectors of other contaminants: Analytical determination techniques and remediation methods. Sci. Total Environ., 908, 168244. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168244
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