从“天水血铅”到塑化剂,我们该如何守护孩子健康?

2025年07月17日

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警惕“隐形毒物”

正在伤害孩子


 


 

2025年6月,甘肃天水一所幼儿园发生儿童血铅超标事件引发全社会广泛关注,已有69名儿童被检测出血铅异常,其中部分数值远超正常参考范围。截至目前,已有8人因涉嫌环境污染罪被刑事拘留。


 

血铅问题的隐蔽性在这起事件中暴露无遗——许多孩子并无明显不适,却长期在不知情中遭受神经系统损伤——那些看不见的“慢性毒物”,或比突发事故更令人心惊。


 

美国疾病控制与预防中心(CDC)早在报告中指出,儿童血液中没有被证实“安全”的铅浓度,即使是极低剂量,也可能对大脑发育造成不可逆影响。


 

相关研究发现,儿童血铅浓度每升高1微克/分升(μg/dL),IQ平均下降2~4分;而当血铅水平超过5微克/分升时,注意力缺陷、多动、学习困难等风险显著增加。


 

铅对儿童的危害是多方面的。儿童的肠道对铅吸收率是成人的5倍,也意味着儿童更容易受到铅的损害。铅元素会沉积到骨骼等部位,造成骨质疏松。另外,还可能造成肾脏、心脑血管、神经系统、生殖系统等的损伤


 


 

从颜料到塑料制品--

无处不在的“隐形威胁”


 

血铅事件所揭示的问题,并不止于“铅”本身。它像是一面镜子,映照出我们在现代生活中对“看不见的风险”的集体忽视。它警示我们:在工业化与生活便利的背后,各种非天然的有害物质正通过空气、水源、日用品......悄悄危害着人体健康。


 

塑料,作为人类最常接触的人造材料之一,已然遍布每个人生活的方方面面,而它带来的潜在危害,你是否真正知晓?


 

《自然》杂志密集发声直指塑料问题

事实上,塑料的问题,早已引起了全球科学界的高度关注。2025年7月9号的最新一期国际顶级期刊《Nature》以罕见的密度连发五篇文章——包括2篇研究成果、1篇新闻观点、1篇研究简报和1篇社论聚焦塑料污染问题,愈加凸显了塑料危害的紧迫性。


 

其中,荷兰乌得勒支大学的索菲·滕·希特布林克团队在从海岸到大洋腹地、从海表到深层的所有采样中无一例外检出了纳米塑料。仅北大西洋温带至亚热带的最表层海水中,估算就存在多达 2700万吨纳米塑料这一数字已接近甚至超过以往对全球海洋塑料垃圾总量的估算值。


 

另一项研究由挪威科技大学的劳拉·蒙克卢斯(Laura Monclús)团队主导,对塑料制品和生产环节中涉及的化学物质进行了全景式调查。他们识别出 16000多种用于塑料制造或存在于塑料制品中的化学物质,其中 4200余种被列为“令人担忧的化学品”——它们多数难以自然降解,部分还具备明确的毒性或潜在生物累积性。也就意味着,当这些塑料与化学添加剂被动植物吸收,它们将有很大可能在食物链中累积,并最终被人类自身摄入,造成不可逆的健康危害。


 

塑料——想说爱你不容易

此次《Nature》的密集发声再一次证实了塑料对生态环境和人类健康的威胁。那么,生活中随处可见的塑料究竟是如何危害我们健康的呢?


 

具体来看,塑料对人体健康的威胁主要来自两个方面:其一是塑料制品本身添加的化学物质,常见的如塑化剂;其二是塑料在生产、使用、磨损过程中所形成的微塑料颗粒


 

塑化剂常见于塑料制品本身的配方中,可能在日常使用中迁移至人体;微塑料颗粒则随塑料废弃物广泛进入自然界,最终反作用于人类自身。前者已被抨击多年但依然无处不在,后者已被广泛检测到存在于海洋、食物,甚至人体组织中。


 

最重要的是,它们都具有长期、隐蔽、难以逆转的危害特征,需要我们重视起来。


 

根据美国国家环境保护局(EPA)和欧洲化学品管理局(ECHA)的定义,塑化剂是一类添加于塑料中的化学物质,主要用于增加材料的柔软性、弹性与可加工性。


 

什么是塑化剂


 


 

最常见的塑化剂为邻苯二甲酸酯类化合物(Phthalates),广泛存在于聚氯乙烯(PVC)制品中,包括儿童玩具、食品包装膜、一次性餐具、输液管、地板材料、母婴用品等。


 

由于这些化合物并不与塑料结构牢固结合,使用过程中易发生迁移可能通过摄食、吸入或皮肤接触进入人体,长期暴露存在潜在健康风险。


 

已有研究表明,塑化剂除了可导致儿童性早熟外,还具有致癌、致畸、致突变作用。塑化剂可能增加出现肝癌、乳腺癌的风险,是一种潜在的强致畸剂,同时对人类生殖系统、肝脏、肺和心脏具有毒性。
 

图片来源:联合国报告《从污染到解决:全球海洋垃圾和塑料污染评估》


 

一些塑化剂(如DEHP)已被世界卫生组织(WHO)和国际癌症研究机构(IARC)认定为可能的人类致癌物。


 

根据美国国家海洋暨大气总署和欧洲化学品管理局的定义,微塑料(MPs)通常指直径小于5毫米的塑料纤维、碎片或颗粒,肉眼几乎无法识别。


 

什么是微塑料


 


 

微塑料是一类新兴的环境污染物,其广泛存在于塑料制品表面,可以通过呼吸道、消化道和皮肤接触等途径进入人体。目前,已有相关文献指出,人体内可检测出超过20种微塑料类型,并且纳米微塑料甚至能够通过胎盘屏障进入胎儿体内。其对人类健康的潜在威胁不容忽视。


 


 


 


 

“那些我们吃的、喝的、呼吸的微塑料”

2019年,研究人员在《环境科学与技术》上发表研究指出,用尼龙66或者聚酯(PET)做成的茶叶袋,泡在95度的热水里5分钟,会释放出116亿的微米级塑料31亿的纳米级塑料颗粒

2020年,来自印度理工学院的研究团队发表在《危险材料杂志》(Journal of HazardousMaterials)上的一项研究结果显示,如果把热饮倒进一次性纸杯里,大概15分钟,这些纸杯就会往饮料里释放两万五千多个微米大小的微塑料微粒

2024年发表在《美国国家科学院院刊》上的一项研究发现,每升瓶装水中平均约含有24万个塑料颗粒


 


 


 

从“风险隐患”到“绿色守护”:

聚乳酸PLA如何重塑安全未来?


 


 

当塑料微粒不断侵蚀地球的生态系统,当塑化剂从塑料玩具和食品包装中迁移到孩子的体内,我们不得不追问:是否存在一种材料,既能满足现代生活对塑料的需求,又能从根本上杜绝此类健康风险?


 

破局之道——聚乳酸(PLA),一种源自自然、回归自然的生物基可降解材料,或许是目前最具有可行性的解决方案。


 


 


 

PLA 如何避免儿童接触塑化剂?

——三条“零迁移”防线

1

材料本身不含塑化剂

PLA(聚乳酸)由葡萄糖发酵成乳酸,再经过聚合而成,与一些石油基塑料必须依赖 DEHP、DINP 等邻苯类塑化剂才能获得柔韧性不同,PLA无需任何增塑助剂即可成型。

因此,把文具、玩具、餐具基材从 PVC 换成 PLA,等于直接从源头阻断了塑化剂来源。

2

加工过程无溶剂迁移风险

PLA的熔融加工温度(170–200 ℃)低于传统石化塑料,且无需溶剂型增塑或交联反应,整个生产链无邻苯、无重金属催化剂残留。实验检测显示,PLA 制儿童餐具在 95 ℃热水、4% 醋酸和正庚烷三种模拟液中的总迁移量 < 1 mg/dm²,远低于国标对食品接触材料的 10 mg/dm² 限值 。

3

使用与废弃闭环,阻断“二次污染”

使用端:PLA 玩具和文具耐油脂、耐弱酸,日常清洗即可,无需高温蒸汽反复消毒,避免了“热+油”触发塑化剂迁移的典型场景 。

废弃端:作为一种生物基材料,PLA 在工业堆肥条件下 6 个月即可完全降解为 CO₂ 和水,不会像石油基微塑料那样长期残留于土壤和水体,进而通过食物链回到人类体内 。

把“石油基+塑化剂”换成“生物基+可降解”,就从源头、加工、使用到废弃全链条降低了儿童暴露风险,实现真正的“绿色守护”。


 

守护原料安全       

    正是肆芃科技坚守的初心       

肆芃科技(SYNLIFE)专注于用先进合成生物技术为产业链提供高性能生物基材料解决方案。以上海交通大学为技术策源地,肆芃成立以来已经实现了多款高性能PLA材料的开发和商业化应用。


 

YOGTICTM(酸奶塑料)是肆芃科技自主开发的基于PLA为基料的高性能生物基材料,解决了PLA这款天然材料的性能痛点,实现了在文具、玩具、美妆等高要求行业的商业化突破。


 


 

肆芃科技历时3年,研发出了基于PLA为基料的05A“寒晶”系列、15B“汉白”系列高性能生物基树脂,解决了PLA产业化到产品化中“最后一公里”难题。


 


 


 

今年内,肆芃科技首款Yogtic®高性能生物基材料制成的文具产品即将问世,困扰几代父母的文具啃咬危害或将成为历史。


 

这究竟是一款怎样的产品呢?请容许小编卖个关子,悬念即将在2025年揭晓。


 

试一下PLA,试一下YOGTIC

跟SYNLIFE一起守护孩子和地球的未来


 


 


 


 

END

图片丨部分来源于网络

参考文献:

[1]中国儿童中心 食品实验室服务https://www.ccc.org.cn/art/2021/12/15/art_57_34272.html

[2]Centers for Disease Control and Prevention. (2021, October 28). Blood lead reference value. U.S. Department of Health & Human Services.

https://www.cdc.gov/lead-prevention/php/news-features/updates-blood-lead-reference-value.html

[3]Lanphear, B. P., Hornung, R., Khoury, J., Yolton, K., Baghurst, P., Bellinger, D. C., Canfield, R. L., Dietrich, K. N., Bornschein, R., Greene, T., Rothenberg, S. J., Needleman, H. L., Schnaas, L., Wasserman, G., Graziano, J., & Roberts, R. (2005). Low-level environmental lead exposure and children's intellectual function: An international pooled analysis. Environmental Health Perspectives, 113(7), 894–899. 

https://doi.org/10.1289/ehp.7688

[4]Jusko, T. A., Henderson, C. R., Lanphear, B. P., Cory-Slechta, D. A., Parsons, P. J., & Canfield, R. L. (2008). Blood lead concentrations <10 µg/dL and child intelligence at 6 years of age. Environmental Health Perspectives, 116(2), 243–248.

https://doi.org/10.1289/ehp.10424

[5]World Health Organization. (2010). Childhood lead poisoning.

https://www.who.int/publications/i/item/9789241500333

[6]ten Hietbrink, S., Materić, D., Holzinger, R. et al. Nanoplastic concentrations across the North Atlantic. Nature 643, 412–416 (2025). 

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09218-1

[7]Plastics pollution is surging — the planned UN treaty to curb it must be ambitious,Nature 643, 303 (2025)

https://doi.org/10.1038/d41586-025-02064-1

[8]王民生.邻苯二甲酸酯(塑化剂)的毒性及对人体健康的危害[J].江苏预防医学,2011,22(04):68-70.

[9]范学英,杨怡,赵悦.邻苯二甲酸酯类塑化剂对乳腺癌的影响及研究进展[J].微量元素与健康研究,2024,41(05):18-20+38.

[10]Pramesh Sinha, Vaishali Saini, Nidhi Varshney, Rajan Kumar Pandey, Hem Chandra Jha,The infiltration of microplastics in human systems: Gastrointestinal accumulation and pathogenic impacts,Heliyon,Volume 11, Issue 4,2025,e42606,ISSN 2405-8440.

https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2025.101938.

[11]Abass Toba Anifowoshe,Md Noor Akhtar, Abisola Majeed, Asem Sanjit Singh, Toyyibah Funmilayo Ismail, Upendra Nongthomba,Microplastics: A threat to Fetoplacental unit and Reproductive systems,Toxicology Reports,Volume 14,2025,101938,ISSN 2214-7500.

https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2025.101938.


 


 

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