{"id":2205,"date":"2020-03-31T08:24:36","date_gmt":"2020-03-31T06:24:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wissenschaft\/tiefsee-der-framstae-ist-endlager-fr-mikroplastik-aus-der-arktis-und-dem-nordatlantik.html"},"modified":"2020-03-31T08:24:36","modified_gmt":"2020-03-31T06:24:36","slug":"tiefsee-der-framstae-ist-endlager-fr-mikroplastik-aus-der-arktis-und-dem-nordatlantik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/tiefsee-der-framstae-ist-endlager-fr-mikroplastik-aus-der-arktis-und-dem-nordatlantik\/","title":{"rendered":"Tiefsee der Framsta\u00dfe ist Endlager f\u00fcr Mikroplastik aus der Arktis und dem Nordatlantik"},"content":{"rendered":"<p>Neue Studie zeigt: Meereis und Str&ouml;mungen transportieren Plastikpartikel aus zwei Richtungen in die Tiefsee.<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p>Forschende des Alfred-Wegener-Institutes, Helmholtz-Zentrum f&uuml;r Polar- und Meeresforschung (AWI) haben in der arktischen Framstra&szlig;e hohe Mikroplastik-Belastungen in der gesamten Wassers&auml;ule sowie im Meeresboden gemessen und durch zus&auml;tzliche Modellsimulationen auch eine Erkl&auml;rung f&uuml;r diese hohe Verschmutzung gefunden. Demnach tragen die zwei Hauptmeeresstr&ouml;mungen in der Framstra&szlig;e die mikroskopisch kleinen Kunststoffteilchen sowohl aus der Arktis als auch aus dem Nordatlantik in die Meeresregion zwischen Gr&ouml;nland und Spitzbergen ein. Auf ihrem Weg in die Framstra&szlig;e driften die Kunststoffteilchen dann allm&auml;hlich in die Tiefe und reichern sich am Meeresboden an. Das berichten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem Fachartikel, der jetzt im Fachmagazin Environmental Science &amp; Technology erschienen ist.<\/p>\n<div>\n<div class=\"ce-textpic ce-center ce-above\">\n<div class=\"ce-bodytext\">\n<p>Die Framstra&szlig;e zwischen der Nordostk&uuml;ste Gr&ouml;nlands und der  arktischen Inselgruppe Spitzbergen ist die einzige  Tiefenwasserverbindung zwischen dem Arktischen und dem Atlantischen  Ozean. In der bis zu 5600 Meter tiefen Rinne flie&szlig;en zwei gegenl&auml;ufige  Meeresstr&ouml;mungen wie auf einer Autobahn dicht aneinander vorbei. Auf der  &ouml;stlichen Spur transportiert der Westspitzbergenstrom warmes  Atlantikwasser Richtung Norden, w&auml;hrend auf der Gegenspur der  Ostgr&ouml;nlandstrom Meereis und kaltes Wasser aus der Arktis Richtung S&uuml;den  f&uuml;hrt. Diese&nbsp;besondere Ausgangslage ist vermutlich der Grund, warum  Forschende des Alfred-Wegener-Institutes, Helmholtz-Zentrum f&uuml;r Polar-  und Meeresforschung (AWI) im Sommer 2016 bei Wasser- und  Bodenprobennahmen am Arktis-Tiefsee-Observatorium HAUSGARTEN in der  Framstra&szlig;e au&szlig;erordentlich viele Mikroplastikpartikel im Sediment  gefunden haben und eher durchschnittliche Mengen in der Wassers&auml;ule.&nbsp; <\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div>\n<div class=\"ce-textpic ce-center ce-above\">\n<div class=\"ce-bodytext\">\n<p><strong>&nbsp;Viel Mikroplastik in der Tiefsee und im Eisrandbereich<\/strong><\/p>\n<p>&bdquo;Die h&ouml;chste Konzentration im Wasser treibender Mikroplastikpartikel  haben wir an unserer n&ouml;rdlichen Probenstation in der N&auml;he der  Meereiskante gemessen&ldquo;, berichtet AWI-Biologin und Erstautorin Mine  Tekman. In der sogenannten Eisrandzone enthielt ein Kubikmeter  Oberfl&auml;chenwasser mehr als 1200 Mikroplastik-Teilchen, was die  Forschenden allerdings wenig &uuml;berraschte. &bdquo;Aus vorhergehenden  Untersuchungen wussten wir, dass arktisches Meereis mitunter &uuml;ber 12.000  Mikroplastik-Teilchen pro Liter Schmelzwasser enth&auml;lt. Wenn dieses Eis  am Ende seiner Reise im n&ouml;rdlichen Teil der Framstra&szlig;e schmilzt,  entl&auml;sst es wahrscheinlich seine Fracht in das Meer, was die hohe  Belastung des Oberfl&auml;chenwassers mit Kunststoffpartikeln erkl&auml;ren kann&ldquo;,  erl&auml;utert die Wissenschaftlerin.&nbsp; <\/p>\n<p>Um das 16.000fache h&ouml;herer fiel die Verschmutzung des Tiefseebodens  in der Framstra&szlig;e aus. Die Untersuchungen verschiedener Bodenproben in  einem Fourier-Transform-Infrarot-Spektrometer (FTIR) ergaben eine  Belastung von bis zu 13.000 Mikroplastikpartikeln pro Kilogramm  Sediment. &bdquo;Diese gro&szlig;e Partikelmenge und die hohe Anzahl verschiedener  Kunststoffarten im Sediment belegen, dass sich Mikroplastik am  Meeresboden der Framstra&szlig;e kontinuierlich anreichert. Das hei&szlig;t, die  Tiefsee dieser Meeresregion ist ein Endlager f&uuml;r mikroskopisch kleine  Kunststoffteilchen&ldquo;, sagt AWI-Tiefseeexpertin und Co-Autorin Dr. Melanie  Bergmann.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div>\n<div class=\"ce-textpic ce-right ce-intext\">\n<div class=\"ce-bodytext\">\n<p><strong>Eintrag von Kunststoffresten aus Nord und S&uuml;d<\/strong><\/p>\n<p>Best&auml;tigt wird diese Aussage durch Str&ouml;mungsmodellierungen, in denen  die Forschenden simulierten, auf welchem Weg die Mikroplastikpartikel in  die Framstra&szlig;e gelangt sind. Abh&auml;ngig von der Partikelgr&ouml;&szlig;e, der  Kunststoffart, der Sinkgeschwindigkeit und der Wassertiefe haben manche  Teilchen demnach eine Reise von bis zu 650 Kilometern zur&uuml;ckgelegt,  bevor sie den Meeresboden erreichten. &bdquo;Die Vorstellung,  Mikroplastikpartikel k&ouml;nnten eventuell ziemlich schnell und nahezu  senkrecht in die Tiefe sinken, ist durch unsere Modellergebnisse  wiederlegt&ldquo;, sagt Melanie Bergmann. Stattdessen werden  die&nbsp;Kunststoffreste von den Meeresstr&ouml;mungen mitgerissen und &uuml;ber weite  Strecken verdriftet. Insbesondere durch Zusammenballung mit biologischem  Material wie Algenresten sinken sie von der Meeresoberfl&auml;che durch die  Wassers&auml;ule bis zum Meeresgrund.&nbsp; <\/p>\n<p>F&uuml;r die Framstra&szlig;e bedeutet diese Erkenntnis, dass ein Gro&szlig;teil der  am Meeresboden lagernden Kunststoffpartikel aus fernen Regionen stammt.  Der Ostgr&ouml;nlandstrom beispielsweise transportiert Mikroplastik aus dem  Arktischen Ozean in die Tiefsee. Bei Probennahmen in seinem  Einzugsgebiet fanden die Forschenden vor allem Ethylen-Vinylacetat, ein  Kunststoff, der unter anderem f&uuml;r Beschichtungen, Lacke, Papier,  Verpackungen oder Schuhsohlen verwendet wird. Der Westspitzbergenstrom  dagegen tr&auml;gt Kunststoffteilchen aus Meeresgebieten s&uuml;dlich Spitzbergens  in die Framstra&szlig;e. Auch diese Erkenntnis spiegelte sich im  Kunststoffmix der entsprechenden Proben wider.&nbsp;<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div>\n<div class=\"ce-textpic ce-center ce-above\">\n<div class=\"ce-bodytext\">\n<p>Erw&auml;hnt werden muss an dieser Stelle auch, dass mehr als die  H&auml;lfte aller identifizierten Kunststoffpartikel kleiner war als 25  Mikrometer. Diese Gr&ouml;&szlig;e entspricht in etwa dem halben Durchmesser eines  feinen menschlichen Haares. &bdquo;Dieser hohe Anteil so kleiner Partikel gibt  uns wirklich zu denken, weil sich nat&uuml;rlich sofort die Frage stellt,  wie zum Beispiel Tiere auf diese winzigen Kunststoffreste reagieren&ldquo;,  sagt Melanie Bergmann. Britische Kolleginnen untersuchen deshalb  aktuell, ob die Kleinkrebse in arktischen Zooplankton-Proben des AWIs  Plastik gefressen haben.&nbsp; <\/p>\n<p>Die AWI-Forschenden ihrerseits wollen nun untersuchen, wie sich das  Mikroplastik-Aufkommen in der Framstra&szlig;e im Laufe des Jahres ver&auml;ndert.  Dazu setzen sie auf sogenannte Sinkstofffallen, die im arktischen  AWI-Tiefseeobservatorium HAUSGARTEN verankert sind und das ganze Jahr  hindurch einfangen, was als Partikel oder Meeresschnee von der  Wasseroberfl&auml;che in die Tiefe sinkt.&nbsp;&nbsp; <\/p>\n<p>&bdquo;Die jetzt ver&ouml;ffentlichte Studie ist eine wichtige Momentaufnahme,  in der wir mit Analysen im Infrarot-Mikroskop einen guten &Uuml;berblick &uuml;ber  die Kunststoffbelastung der Framstra&szlig;e gewinnen konnten&ldquo;, so Gunnar  Gerdts, AWI-Mikrobiologe und Leiter der Mikroplastik-Analytik Gruppe. 39  Prozent der im Wasser treibenden Teilchen bestanden aus Polyamid, aus  dem unter anderem Kunstfasern f&uuml;r Kleidung und Fischernetze hergestellt  werden. Fast jedes vierte Kunststoffteilchen aus der Wassers&auml;ule konnte  als Synthesekautschuk (Ethen-Propen-Dien-Kautschuk) identifiziert  werden. Dieser elastische Kunststoff wird unter anderem im Automobil-  und Ger&auml;tebau, als Teichfolie, f&uuml;r die Abdichtung von D&auml;chern und  Fassaden sowie als F&uuml;llstoff f&uuml;r Kunstrasenpl&auml;tze verwendet. In den  Ablagerungen am Meeresboden fand das Team vor allem Partikel aus  chloriertem Polyethylen (CPE), welches beispielsweise bei der  Herstellung von Kabeln, Schl&auml;uchen, Folien und&nbsp;Antiblockiersystemen  (ABS)&nbsp;eingesetzt wird.&nbsp;<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div>\n<ul>\n<li>Die Studie ist unter folgendem Titel im Fachmagazin Environmental Science &amp; Technology erschienen:&nbsp; Mine B. Tekman, Claudia Wekerle, Claudia Lorenz, Sebastian Primpke, Christiane Hasemann, Gunnar Gerdts, and Melanie Bergmann:&nbsp;<em>Tying  up Loose Ends of Microplastic Pollution in the Arctic: Distribution  from the Sea Surface through the Water Column to Deep-Sea Sediments at  the HAUSGARTEN Observatory |&nbsp;<\/em><a class=\"external-link-new-window\" href=\"https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/pdf\/10.1021\/acs.est.9b06981\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DOI: 10.1021\/acs.est.9b06981<\/a><\/li>\n<\/ul><\/div>\n<div class=\"article-images\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/AWI_garphical_abstract.jpg\" class=\"alignleft\" alt=\"Alfred-Wegener-Institut, Mine Tekman | Mikroplastik in der Wassers&auml;ule und in den Sedimenten an f&uuml;nf Stationen des HAUSGARTEN-Observatoriums in der Arktis (N m-3). Die Proben der Wassers&auml;ule wurden mit gro&szlig;volumigen Pumpen und die Sedimentproben mit einem Mehrfach-Korer entnommen.\" srcset=\"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/AWI_garphical_abstract.jpg 800w, https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/AWI_garphical_abstract-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/AWI_garphical_abstract-768x432.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/div>\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<p><a href=\"https:\/\/www.awi.de\/ueber-uns\/service\/presse-detailansicht\/presse\/tiefsee-der-framstasse-ist-endlager-fuer-mikroplastik-aus-der-arktis-und-dem-nordatlantik.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum f&uuml;r Polar- und Meeresforschung (AWI) 2020<\/a><\/p>\n<div class=\"shariff shariff-align-flex-start shariff-widget-align-flex-start\"><div class=\"ShariffHeadline\">Diese Meldung teilen<\/div><ul class=\"shariff-buttons theme-round orientation-horizontal buttonsize-medium\"><li class=\"shariff-button facebook shariff-nocustomcolor\" style=\"background-color:#4273c8;border-radius:1%\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sonnenseite.com%2Fde%2Fwissenschaft%2Ftiefsee-der-framstae-ist-endlager-fr-mikroplastik-aus-der-arktis-und-dem-nordatlantik%2F\" title=\"Bei Facebook teilen\" aria-label=\"Bei Facebook teilen\" role=\"button\" rel=\"nofollow\" class=\"shariff-link\" style=\";border-radius:1%; 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