Emerging and legacy organic contaminants in the polar regions : final report
Organic contaminants in polar regions have become significant concerns because of their persistence, bioaccumulation and toxicity potential. Climate change can alter the biogeochemical cycling of persistent organic pollutants (POPs) and emerging organic contaminants (EOCs) and amplify their effects...
Ausführliche Beschreibung
Autor*in: |
Xie, Zhiyong [verfasserIn] Mi, Lijie [verfasserIn] Gandraß, Jürgem [verfasserIn] Ebinghaus, Ralf [verfasserIn] Wang, Zhen [verfasserIn] Wu, Zilan [verfasserIn] Zhang, Shuang [verfasserIn] Shanxi, Peng Zhang [verfasserIn] Yang, Ruiqiang [verfasserIn] Wei, Lijia [verfasserIn] Herata, Heike [herausgeberIn] Küster, Anette - 1969- [herausgeberIn] |
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Körperschaften: |
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Format: |
E-Book |
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Sprache: |
Englisch |
Erschienen: |
Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt ; April 2022 |
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Formangabe: |
Forschungsbericht |
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Anmerkung: |
Report completed in: February 2022 Literaturverzeichnis: Seite 93-127 |
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Umfang: |
1 Online-Ressource (145 Seiten, 6,11 MB) ; Diagramme |
Reihe: |
Texte / Umweltbundesamt ; 2022, 46 |
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Links: |
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Screening surveys for EOCs in environmental and biological matrices have been carried out through national and regional research programs. The long-range environmental transport of EOCs has been highlighted with their occurrences in ice cores, snow, and lake waters in polar regions. Therefore, the investigation of EOCs in the Antarctic needs to be strengthened through national and international research programs. Glacial ice and snow acted as secondary emission sources in the polar regions and released POPs and EOCs into the atmosphere and ocean. Thus, future research will need to understand the various biogeochemical and geophysical processes under climate change and anthropogenic pressures to be able to predict the environmental fates and toxicity risk of EOCs in polar regions. Organische Schadstoffe in Polarregionen sind aufgrund ihrer Persistenz, Bioakkumulation und ihres Toxizitätspotenzials zu erheblichen Bedenken geworden. 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Es wurde jedoch die Reemission von POPs beobachtet, die sich zuvor in der polaren Umgebung angesammelt haben, und diese POPs können nach den durch die globale Erwärmung verursachten Prozessen des Eisrückgangs, des Gletscherschmelzens und des Permafrostauftauens wieder in den globalen Kreislauf eintreten. Daher sollte in Polargebieten eine kontinuierliche Überwachung von klassischen POPs durchgeführt werden. Screening-Erhebungen auf EOCs in Umwelt- und biologischen Matrizes wurden durch nationale und regionale Forschungsprogramme durchgeführt. Der weiträumige Umwelttransport von EOCs wurde durch ihr Vorkommen in Eisbohrkernen, Schnee und Seewasser in Polarregionen hervorgehoben. Daher muss die Untersuchung von EOCs in der Antarktis durch nationale und internationale Forschungsprogramme verstärkt werden. Gletschereis und -schnee fungierten als sekundäre Emissionsquellen in den Polarregionen und setzten POPs und EOCs in Atmosphäre und Ozean frei. Daher muss die zukünftige Forschung die verschiedenen biogeochemischen und geophysikalischen Prozesse unter Klimawandel und anthropogenen Belastungen verstehen, um das Umweltverhalten und das Toxizitätsrisiko von EOCs in Polarregionen vorhersagen zu können. Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet 2022 PEST XA-DE-ST pdager DE-3 Forschungsbericht (DE-588)4155043-2 (DE-627)10467444X (DE-576)209815833 gnd-content Mi, Lijie verfasserin aut Gandraß, Jürgem verfasserin aut Ebinghaus, Ralf verfasserin (DE-588)1245897233 (DE-627)1777546451 aut Wang, Zhen verfasserin aut Wu, Zilan verfasserin aut Zhang, Shuang verfasserin aut Shanxi, Peng Zhang verfasserin aut Yang, Ruiqiang verfasserin aut Wei, Lijia verfasserin aut Herata, Heike herausgeberin edt Küster, Anette 1969- herausgeberin (DE-588)129542105 (DE-627)472302493 (DE-576)297713620 edt Deutschland Umweltbundesamt HerausgeberIn (DE-588)2116834-9 (DE-627)101508158 (DE-576)193757982 edt Helmholtz-Zentrum Hereon MitwirkendeR (DE-588)1231250402 (DE-627)1753646383 ctb Deutschland Umweltbundesamt Texte 2022, 46 2022,46 (DE-627)505871920 (DE-576)393836681 (DE-600)2217663-9 ns http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:3:2-919234 Resolving-System Langzeitarchivierung kostenfrei Volltext https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_46-2022_emerging_and_legacy_organic_contaminants_in_the_polar_regions.pdf Verlag kostenfrei https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/emerging-legacy-organic-contaminants-in-the-polar Verlag Zusätzliche Angaben OAEPF-ST-GESAMT GBV-UBA-Texte GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_151 ISIL_DE-546 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_2403 ISIL_DE-LFER 43.50 Umweltbelastungen (DE-627)106416782 43.62 Umweltbelastung durch Transport und Verkehr (DE-627)106416928 43.13 Umwelttoxikologie (DE-627)106417037 BO 63 01 3401 4341409670 UBA-Texte Vervielfältigungen (z.B. 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Climate change can alter the biogeochemical cycling of persistent organic pollutants (POPs) and emerging organic contaminants (EOCs) and amplify their effects on polar ecosystems. Occurrences of POPs and EOCs from long-range transport and local discharge have left impacts on fragile polar ecosystems. Therefore, actions are urgently needed to monitor the temporal trends of POPs and to investigate novel EOCs in polar regions. The data on legacy POPs in environmental media and biota exhibit declining trends in both the Arctic and the Antarctic by virtue of the global endeavor in banning their manufacture and usage. However, the reemission of POPs that previously accumulated in the polar environment has been observed, and these POPs can enter the global cycle again following the processes of ice retreat, glacier melting and permafrost thawing driven by global warming. Therefore, continual monitoring should be conducted for legacy POPs in polar areas. Screening surveys for EOCs in environmental and biological matrices have been carried out through national and regional research programs. The long-range environmental transport of EOCs has been highlighted with their occurrences in ice cores, snow, and lake waters in polar regions. Therefore, the investigation of EOCs in the Antarctic needs to be strengthened through national and international research programs. Glacial ice and snow acted as secondary emission sources in the polar regions and released POPs and EOCs into the atmosphere and ocean. Thus, future research will need to understand the various biogeochemical and geophysical processes under climate change and anthropogenic pressures to be able to predict the environmental fates and toxicity risk of EOCs in polar regions. Organische Schadstoffe in Polarregionen sind aufgrund ihrer Persistenz, Bioakkumulation und ihres Toxizitätspotenzials zu erheblichen Bedenken geworden. 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Es wurde jedoch die Reemission von POPs beobachtet, die sich zuvor in der polaren Umgebung angesammelt haben, und diese POPs können nach den durch die globale Erwärmung verursachten Prozessen des Eisrückgangs, des Gletscherschmelzens und des Permafrostauftauens wieder in den globalen Kreislauf eintreten. Daher sollte in Polargebieten eine kontinuierliche Überwachung von klassischen POPs durchgeführt werden. Screening-Erhebungen auf EOCs in Umwelt- und biologischen Matrizes wurden durch nationale und regionale Forschungsprogramme durchgeführt. Der weiträumige Umwelttransport von EOCs wurde durch ihr Vorkommen in Eisbohrkernen, Schnee und Seewasser in Polarregionen hervorgehoben. Daher muss die Untersuchung von EOCs in der Antarktis durch nationale und internationale Forschungsprogramme verstärkt werden. Gletschereis und -schnee fungierten als sekundäre Emissionsquellen in den Polarregionen und setzten POPs und EOCs in Atmosphäre und Ozean frei. Daher muss die zukünftige Forschung die verschiedenen biogeochemischen und geophysikalischen Prozesse unter Klimawandel und anthropogenen Belastungen verstehen, um das Umweltverhalten und das Toxizitätsrisiko von EOCs in Polarregionen vorhersagen zu können. 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Screening surveys for EOCs in environmental and biological matrices have been carried out through national and regional research programs. The long-range environmental transport of EOCs has been highlighted with their occurrences in ice cores, snow, and lake waters in polar regions. Therefore, the investigation of EOCs in the Antarctic needs to be strengthened through national and international research programs. Glacial ice and snow acted as secondary emission sources in the polar regions and released POPs and EOCs into the atmosphere and ocean. Thus, future research will need to understand the various biogeochemical and geophysical processes under climate change and anthropogenic pressures to be able to predict the environmental fates and toxicity risk of EOCs in polar regions. Organische Schadstoffe in Polarregionen sind aufgrund ihrer Persistenz, Bioakkumulation und ihres Toxizitätspotenzials zu erheblichen Bedenken geworden. 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Daher muss die zukünftige Forschung die verschiedenen biogeochemischen und geophysikalischen Prozesse unter Klimawandel und anthropogenen Belastungen verstehen, um das Umweltverhalten und das Toxizitätsrisiko von EOCs in Polarregionen vorhersagen zu können. 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Climate change can alter the biogeochemical cycling of persistent organic pollutants (POPs) and emerging organic contaminants (EOCs) and amplify their effects on polar ecosystems. Occurrences of POPs and EOCs from long-range transport and local discharge have left impacts on fragile polar ecosystems. Therefore, actions are urgently needed to monitor the temporal trends of POPs and to investigate novel EOCs in polar regions. The data on legacy POPs in environmental media and biota exhibit declining trends in both the Arctic and the Antarctic by virtue of the global endeavor in banning their manufacture and usage. However, the reemission of POPs that previously accumulated in the polar environment has been observed, and these POPs can enter the global cycle again following the processes of ice retreat, glacier melting and permafrost thawing driven by global warming. Therefore, continual monitoring should be conducted for legacy POPs in polar areas. Screening surveys for EOCs in environmental and biological matrices have been carried out through national and regional research programs. The long-range environmental transport of EOCs has been highlighted with their occurrences in ice cores, snow, and lake waters in polar regions. Therefore, the investigation of EOCs in the Antarctic needs to be strengthened through national and international research programs. Glacial ice and snow acted as secondary emission sources in the polar regions and released POPs and EOCs into the atmosphere and ocean. Thus, future research will need to understand the various biogeochemical and geophysical processes under climate change and anthropogenic pressures to be able to predict the environmental fates and toxicity risk of EOCs in polar regions.</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Organische Schadstoffe in Polarregionen sind aufgrund ihrer Persistenz, Bioakkumulation und ihres Toxizitätspotenzials zu erheblichen Bedenken geworden. Der Klimawandel kann den biogeochemischen Kreislauf von persistenten organischen Schadstoffen (POPs) und neuartigen organischen Schadstoffen (EOCs) verändern und ihre Auswirkungen auf polare Ökosysteme verstärken. Das Auftreten von POPs und EOCs durch Ferntransport und lokalen Austritt hat Auswirkungen auf empfindliche polare Ökosysteme hinterlassen. Daher sind dringend Maßnahmen erforderlich, um die zeitlichen Trends von POPs zu überwachen und neue EOCs in Polarregionen zu untersuchen. Die Daten zu klassischen POPs in Umweltmedien und Biota zeigen aufgrund der weltweiten Bestrebungen, ihre Herstellung und Verwendung zu verbieten, sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis rückläufige Trends. Es wurde jedoch die Reemission von POPs beobachtet, die sich zuvor in der polaren Umgebung angesammelt haben, und diese POPs können nach den durch die globale Erwärmung verursachten Prozessen des Eisrückgangs, des Gletscherschmelzens und des Permafrostauftauens wieder in den globalen Kreislauf eintreten. Daher sollte in Polargebieten eine kontinuierliche Überwachung von klassischen POPs durchgeführt werden. Screening-Erhebungen auf EOCs in Umwelt- und biologischen Matrizes wurden durch nationale und regionale Forschungsprogramme durchgeführt. Der weiträumige Umwelttransport von EOCs wurde durch ihr Vorkommen in Eisbohrkernen, Schnee und Seewasser in Polarregionen hervorgehoben. 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43.50 bkl 43.62 bkl 43.13 bkl Emerging and legacy organic contaminants in the polar regions final report by Dr. Zhiyong Xie (Project director), Lijie Mi, Dr. Jürgen Gandraß, Prof. Ralf Ebinghaus (Institute of Coastal Environmental Chemistry, Helmholtz-Zentrum Hereon,Geesthacht (Germany)); Prof. Zhen Wang, Dr. Zilan Wu, Shuang Zhang (National Marine Environmental Monitoring Center, Dalian (China)); Prof. Peng Zhang Shaanxi (University of Science and Technology, Xi’an (China)); Dr. Ruiqiang Yang, Lijia Wei (Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences,Beijing (China)) ; on behalf of the German Environment Agency ; publisher: Umweltbundesamt ; report performed by: Helmholtz-Zentrum Hereon ; edited by: II 2.2 „Schutz der Polargebiete“, Dr. Heike Herata und Dr. Anette Küster (Fachbegleitung) |
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Organic contaminants in polar regions have become significant concerns because of their persistence, bioaccumulation and toxicity potential. Climate change can alter the biogeochemical cycling of persistent organic pollutants (POPs) and emerging organic contaminants (EOCs) and amplify their effects on polar ecosystems. Occurrences of POPs and EOCs from long-range transport and local discharge have left impacts on fragile polar ecosystems. Therefore, actions are urgently needed to monitor the temporal trends of POPs and to investigate novel EOCs in polar regions. The data on legacy POPs in environmental media and biota exhibit declining trends in both the Arctic and the Antarctic by virtue of the global endeavor in banning their manufacture and usage. However, the reemission of POPs that previously accumulated in the polar environment has been observed, and these POPs can enter the global cycle again following the processes of ice retreat, glacier melting and permafrost thawing driven by global warming. Therefore, continual monitoring should be conducted for legacy POPs in polar areas. Screening surveys for EOCs in environmental and biological matrices have been carried out through national and regional research programs. The long-range environmental transport of EOCs has been highlighted with their occurrences in ice cores, snow, and lake waters in polar regions. Therefore, the investigation of EOCs in the Antarctic needs to be strengthened through national and international research programs. Glacial ice and snow acted as secondary emission sources in the polar regions and released POPs and EOCs into the atmosphere and ocean. Thus, future research will need to understand the various biogeochemical and geophysical processes under climate change and anthropogenic pressures to be able to predict the environmental fates and toxicity risk of EOCs in polar regions. Organische Schadstoffe in Polarregionen sind aufgrund ihrer Persistenz, Bioakkumulation und ihres Toxizitätspotenzials zu erheblichen Bedenken geworden. Der Klimawandel kann den biogeochemischen Kreislauf von persistenten organischen Schadstoffen (POPs) und neuartigen organischen Schadstoffen (EOCs) verändern und ihre Auswirkungen auf polare Ökosysteme verstärken. Das Auftreten von POPs und EOCs durch Ferntransport und lokalen Austritt hat Auswirkungen auf empfindliche polare Ökosysteme hinterlassen. Daher sind dringend Maßnahmen erforderlich, um die zeitlichen Trends von POPs zu überwachen und neue EOCs in Polarregionen zu untersuchen. Die Daten zu klassischen POPs in Umweltmedien und Biota zeigen aufgrund der weltweiten Bestrebungen, ihre Herstellung und Verwendung zu verbieten, sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis rückläufige Trends. Es wurde jedoch die Reemission von POPs beobachtet, die sich zuvor in der polaren Umgebung angesammelt haben, und diese POPs können nach den durch die globale Erwärmung verursachten Prozessen des Eisrückgangs, des Gletscherschmelzens und des Permafrostauftauens wieder in den globalen Kreislauf eintreten. Daher sollte in Polargebieten eine kontinuierliche Überwachung von klassischen POPs durchgeführt werden. Screening-Erhebungen auf EOCs in Umwelt- und biologischen Matrizes wurden durch nationale und regionale Forschungsprogramme durchgeführt. Der weiträumige Umwelttransport von EOCs wurde durch ihr Vorkommen in Eisbohrkernen, Schnee und Seewasser in Polarregionen hervorgehoben. Daher muss die Untersuchung von EOCs in der Antarktis durch nationale und internationale Forschungsprogramme verstärkt werden. Gletschereis und -schnee fungierten als sekundäre Emissionsquellen in den Polarregionen und setzten POPs und EOCs in Atmosphäre und Ozean frei. Daher muss die zukünftige Forschung die verschiedenen biogeochemischen und geophysikalischen Prozesse unter Klimawandel und anthropogenen Belastungen verstehen, um das Umweltverhalten und das Toxizitätsrisiko von EOCs in Polarregionen vorhersagen zu können. Report completed in: February 2022 Literaturverzeichnis: Seite 93-127 |
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Organic contaminants in polar regions have become significant concerns because of their persistence, bioaccumulation and toxicity potential. Climate change can alter the biogeochemical cycling of persistent organic pollutants (POPs) and emerging organic contaminants (EOCs) and amplify their effects on polar ecosystems. Occurrences of POPs and EOCs from long-range transport and local discharge have left impacts on fragile polar ecosystems. Therefore, actions are urgently needed to monitor the temporal trends of POPs and to investigate novel EOCs in polar regions. The data on legacy POPs in environmental media and biota exhibit declining trends in both the Arctic and the Antarctic by virtue of the global endeavor in banning their manufacture and usage. However, the reemission of POPs that previously accumulated in the polar environment has been observed, and these POPs can enter the global cycle again following the processes of ice retreat, glacier melting and permafrost thawing driven by global warming. Therefore, continual monitoring should be conducted for legacy POPs in polar areas. Screening surveys for EOCs in environmental and biological matrices have been carried out through national and regional research programs. The long-range environmental transport of EOCs has been highlighted with their occurrences in ice cores, snow, and lake waters in polar regions. Therefore, the investigation of EOCs in the Antarctic needs to be strengthened through national and international research programs. Glacial ice and snow acted as secondary emission sources in the polar regions and released POPs and EOCs into the atmosphere and ocean. Thus, future research will need to understand the various biogeochemical and geophysical processes under climate change and anthropogenic pressures to be able to predict the environmental fates and toxicity risk of EOCs in polar regions. Organische Schadstoffe in Polarregionen sind aufgrund ihrer Persistenz, Bioakkumulation und ihres Toxizitätspotenzials zu erheblichen Bedenken geworden. Der Klimawandel kann den biogeochemischen Kreislauf von persistenten organischen Schadstoffen (POPs) und neuartigen organischen Schadstoffen (EOCs) verändern und ihre Auswirkungen auf polare Ökosysteme verstärken. Das Auftreten von POPs und EOCs durch Ferntransport und lokalen Austritt hat Auswirkungen auf empfindliche polare Ökosysteme hinterlassen. Daher sind dringend Maßnahmen erforderlich, um die zeitlichen Trends von POPs zu überwachen und neue EOCs in Polarregionen zu untersuchen. Die Daten zu klassischen POPs in Umweltmedien und Biota zeigen aufgrund der weltweiten Bestrebungen, ihre Herstellung und Verwendung zu verbieten, sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis rückläufige Trends. Es wurde jedoch die Reemission von POPs beobachtet, die sich zuvor in der polaren Umgebung angesammelt haben, und diese POPs können nach den durch die globale Erwärmung verursachten Prozessen des Eisrückgangs, des Gletscherschmelzens und des Permafrostauftauens wieder in den globalen Kreislauf eintreten. Daher sollte in Polargebieten eine kontinuierliche Überwachung von klassischen POPs durchgeführt werden. Screening-Erhebungen auf EOCs in Umwelt- und biologischen Matrizes wurden durch nationale und regionale Forschungsprogramme durchgeführt. Der weiträumige Umwelttransport von EOCs wurde durch ihr Vorkommen in Eisbohrkernen, Schnee und Seewasser in Polarregionen hervorgehoben. Daher muss die Untersuchung von EOCs in der Antarktis durch nationale und internationale Forschungsprogramme verstärkt werden. Gletschereis und -schnee fungierten als sekundäre Emissionsquellen in den Polarregionen und setzten POPs und EOCs in Atmosphäre und Ozean frei. Daher muss die zukünftige Forschung die verschiedenen biogeochemischen und geophysikalischen Prozesse unter Klimawandel und anthropogenen Belastungen verstehen, um das Umweltverhalten und das Toxizitätsrisiko von EOCs in Polarregionen vorhersagen zu können. Report completed in: February 2022 Literaturverzeichnis: Seite 93-127 |
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Organic contaminants in polar regions have become significant concerns because of their persistence, bioaccumulation and toxicity potential. Climate change can alter the biogeochemical cycling of persistent organic pollutants (POPs) and emerging organic contaminants (EOCs) and amplify their effects on polar ecosystems. Occurrences of POPs and EOCs from long-range transport and local discharge have left impacts on fragile polar ecosystems. Therefore, actions are urgently needed to monitor the temporal trends of POPs and to investigate novel EOCs in polar regions. The data on legacy POPs in environmental media and biota exhibit declining trends in both the Arctic and the Antarctic by virtue of the global endeavor in banning their manufacture and usage. However, the reemission of POPs that previously accumulated in the polar environment has been observed, and these POPs can enter the global cycle again following the processes of ice retreat, glacier melting and permafrost thawing driven by global warming. Therefore, continual monitoring should be conducted for legacy POPs in polar areas. Screening surveys for EOCs in environmental and biological matrices have been carried out through national and regional research programs. The long-range environmental transport of EOCs has been highlighted with their occurrences in ice cores, snow, and lake waters in polar regions. Therefore, the investigation of EOCs in the Antarctic needs to be strengthened through national and international research programs. Glacial ice and snow acted as secondary emission sources in the polar regions and released POPs and EOCs into the atmosphere and ocean. Thus, future research will need to understand the various biogeochemical and geophysical processes under climate change and anthropogenic pressures to be able to predict the environmental fates and toxicity risk of EOCs in polar regions. Organische Schadstoffe in Polarregionen sind aufgrund ihrer Persistenz, Bioakkumulation und ihres Toxizitätspotenzials zu erheblichen Bedenken geworden. Der Klimawandel kann den biogeochemischen Kreislauf von persistenten organischen Schadstoffen (POPs) und neuartigen organischen Schadstoffen (EOCs) verändern und ihre Auswirkungen auf polare Ökosysteme verstärken. Das Auftreten von POPs und EOCs durch Ferntransport und lokalen Austritt hat Auswirkungen auf empfindliche polare Ökosysteme hinterlassen. Daher sind dringend Maßnahmen erforderlich, um die zeitlichen Trends von POPs zu überwachen und neue EOCs in Polarregionen zu untersuchen. Die Daten zu klassischen POPs in Umweltmedien und Biota zeigen aufgrund der weltweiten Bestrebungen, ihre Herstellung und Verwendung zu verbieten, sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis rückläufige Trends. Es wurde jedoch die Reemission von POPs beobachtet, die sich zuvor in der polaren Umgebung angesammelt haben, und diese POPs können nach den durch die globale Erwärmung verursachten Prozessen des Eisrückgangs, des Gletscherschmelzens und des Permafrostauftauens wieder in den globalen Kreislauf eintreten. Daher sollte in Polargebieten eine kontinuierliche Überwachung von klassischen POPs durchgeführt werden. Screening-Erhebungen auf EOCs in Umwelt- und biologischen Matrizes wurden durch nationale und regionale Forschungsprogramme durchgeführt. Der weiträumige Umwelttransport von EOCs wurde durch ihr Vorkommen in Eisbohrkernen, Schnee und Seewasser in Polarregionen hervorgehoben. Daher muss die Untersuchung von EOCs in der Antarktis durch nationale und internationale Forschungsprogramme verstärkt werden. Gletschereis und -schnee fungierten als sekundäre Emissionsquellen in den Polarregionen und setzten POPs und EOCs in Atmosphäre und Ozean frei. Daher muss die zukünftige Forschung die verschiedenen biogeochemischen und geophysikalischen Prozesse unter Klimawandel und anthropogenen Belastungen verstehen, um das Umweltverhalten und das Toxizitätsrisiko von EOCs in Polarregionen vorhersagen zu können. Report completed in: February 2022 Literaturverzeichnis: Seite 93-127 |
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Forschungsbericht Ebinghaus, R. Ebinghaus, Ralf Stotz, Anette Küster, Anette German Environmental Protection Agency Deutschland. Umweltbundesamt. Div. (3 2 2) Deutschland. Environmental Agency Federal Environmental Agency (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt. Arbeitsgruppe Agenda 21 - Nachhaltige Entwicklung Deutschland. Environmental Protection Agency Deutschland. Umweltbundesamt. Abteilung Bodenschutz German Environment Agency Deutschland. Federal Environmental Agency Federal Environment Agency (Deutschland) Deutschland. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Umweltbundesamt Deutschland. Umweltbundesamt. Schwerbehindertenvertretung Environmental Protection Agency (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt. Pressestelle Federalʹnoe Vedomstvo po Ochrane Okružajuščej Sredy (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt. Press Office Umweltbundesamt (Deutschland) Federalny Urza̜d Środowiska (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt. Projektgruppe Nährstoffeinträge in der Nordsee Environmental Agency (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt für Mensch und Umwelt Deutschland. Umweltbundesamt. Division (3 2 2) Deutschland. Umweltbundesamt. Abteilung II 3 "Trink- und Badebeckenwasserhygiene" (Bad Elster) Deutschland. Umweltbundesamt. Working Group Agenda 21 - Sustainable Development Deutschland. Umweltbundesamt. Referat Umweltaufklärung Umweltbundesamt für Mensch und Umwelt (Deutschland) Vedomstvo po Ochrane Okružajuščej Sredy (Deutschland) Deutschland. Urza̜d Środowiska Deutschland. Vedomstvo po Ochrane Okružajuščej Sredy Deutschland. Umweltbundesamt Hereon (Helmholtz-Zentrum Hereon) Helmholtz-Zentrum hereon GmbH Helmholtz-Zentrum Hereon |
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Forschungsbericht Ebinghaus, R. Ebinghaus, Ralf Stotz, Anette Küster, Anette German Environmental Protection Agency Deutschland. Umweltbundesamt. Div. (3 2 2) Deutschland. Environmental Agency Federal Environmental Agency (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt. Arbeitsgruppe Agenda 21 - Nachhaltige Entwicklung Deutschland. Environmental Protection Agency Deutschland. Umweltbundesamt. Abteilung Bodenschutz German Environment Agency Deutschland. Federal Environmental Agency Federal Environment Agency (Deutschland) Deutschland. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Umweltbundesamt Deutschland. Umweltbundesamt. Schwerbehindertenvertretung Environmental Protection Agency (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt. Pressestelle Federalʹnoe Vedomstvo po Ochrane Okružajuščej Sredy (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt. Press Office Umweltbundesamt (Deutschland) Federalny Urza̜d Środowiska (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt. Projektgruppe Nährstoffeinträge in der Nordsee Environmental Agency (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt für Mensch und Umwelt Deutschland. Umweltbundesamt. Division (3 2 2) Deutschland. Umweltbundesamt. Abteilung II 3 "Trink- und Badebeckenwasserhygiene" (Bad Elster) Deutschland. Umweltbundesamt. Working Group Agenda 21 - Sustainable Development Deutschland. Umweltbundesamt. Referat Umweltaufklärung Umweltbundesamt für Mensch und Umwelt (Deutschland) Vedomstvo po Ochrane Okružajuščej Sredy (Deutschland) Deutschland. Urza̜d Środowiska Deutschland. Vedomstvo po Ochrane Okružajuščej Sredy Deutschland. Umweltbundesamt Hereon (Helmholtz-Zentrum Hereon) Helmholtz-Zentrum hereon GmbH Helmholtz-Zentrum Hereon |
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Forschungsbericht Ebinghaus, R. Ebinghaus, Ralf Stotz, Anette Küster, Anette German Environmental Protection Agency Deutschland. Umweltbundesamt. Div. (3 2 2) Deutschland. Environmental Agency Federal Environmental Agency (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt. Arbeitsgruppe Agenda 21 - Nachhaltige Entwicklung Deutschland. Environmental Protection Agency Deutschland. Umweltbundesamt. Abteilung Bodenschutz German Environment Agency Deutschland. Federal Environmental Agency Federal Environment Agency (Deutschland) Deutschland. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Umweltbundesamt Deutschland. Umweltbundesamt. Schwerbehindertenvertretung Environmental Protection Agency (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt. Pressestelle Federalʹnoe Vedomstvo po Ochrane Okružajuščej Sredy (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt. Press Office Umweltbundesamt (Deutschland) Federalny Urza̜d Środowiska (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt. Projektgruppe Nährstoffeinträge in der Nordsee Environmental Agency (Deutschland) Deutschland. Umweltbundesamt für Mensch und Umwelt Deutschland. Umweltbundesamt. Division (3 2 2) Deutschland. Umweltbundesamt. Abteilung II 3 "Trink- und Badebeckenwasserhygiene" (Bad Elster) Deutschland. Umweltbundesamt. Working Group Agenda 21 - Sustainable Development Deutschland. Umweltbundesamt. Referat Umweltaufklärung Umweltbundesamt für Mensch und Umwelt (Deutschland) Vedomstvo po Ochrane Okružajuščej Sredy (Deutschland) Deutschland. Urza̜d Środowiska Deutschland. Vedomstvo po Ochrane Okružajuščej Sredy Deutschland. Umweltbundesamt Hereon (Helmholtz-Zentrum Hereon) Helmholtz-Zentrum hereon GmbH Helmholtz-Zentrum Hereon |
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Climate change can alter the biogeochemical cycling of persistent organic pollutants (POPs) and emerging organic contaminants (EOCs) and amplify their effects on polar ecosystems. Occurrences of POPs and EOCs from long-range transport and local discharge have left impacts on fragile polar ecosystems. Therefore, actions are urgently needed to monitor the temporal trends of POPs and to investigate novel EOCs in polar regions. The data on legacy POPs in environmental media and biota exhibit declining trends in both the Arctic and the Antarctic by virtue of the global endeavor in banning their manufacture and usage. However, the reemission of POPs that previously accumulated in the polar environment has been observed, and these POPs can enter the global cycle again following the processes of ice retreat, glacier melting and permafrost thawing driven by global warming. Therefore, continual monitoring should be conducted for legacy POPs in polar areas. Screening surveys for EOCs in environmental and biological matrices have been carried out through national and regional research programs. The long-range environmental transport of EOCs has been highlighted with their occurrences in ice cores, snow, and lake waters in polar regions. Therefore, the investigation of EOCs in the Antarctic needs to be strengthened through national and international research programs. Glacial ice and snow acted as secondary emission sources in the polar regions and released POPs and EOCs into the atmosphere and ocean. Thus, future research will need to understand the various biogeochemical and geophysical processes under climate change and anthropogenic pressures to be able to predict the environmental fates and toxicity risk of EOCs in polar regions.</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Organische Schadstoffe in Polarregionen sind aufgrund ihrer Persistenz, Bioakkumulation und ihres Toxizitätspotenzials zu erheblichen Bedenken geworden. Der Klimawandel kann den biogeochemischen Kreislauf von persistenten organischen Schadstoffen (POPs) und neuartigen organischen Schadstoffen (EOCs) verändern und ihre Auswirkungen auf polare Ökosysteme verstärken. Das Auftreten von POPs und EOCs durch Ferntransport und lokalen Austritt hat Auswirkungen auf empfindliche polare Ökosysteme hinterlassen. Daher sind dringend Maßnahmen erforderlich, um die zeitlichen Trends von POPs zu überwachen und neue EOCs in Polarregionen zu untersuchen. Die Daten zu klassischen POPs in Umweltmedien und Biota zeigen aufgrund der weltweiten Bestrebungen, ihre Herstellung und Verwendung zu verbieten, sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis rückläufige Trends. Es wurde jedoch die Reemission von POPs beobachtet, die sich zuvor in der polaren Umgebung angesammelt haben, und diese POPs können nach den durch die globale Erwärmung verursachten Prozessen des Eisrückgangs, des Gletscherschmelzens und des Permafrostauftauens wieder in den globalen Kreislauf eintreten. Daher sollte in Polargebieten eine kontinuierliche Überwachung von klassischen POPs durchgeführt werden. Screening-Erhebungen auf EOCs in Umwelt- und biologischen Matrizes wurden durch nationale und regionale Forschungsprogramme durchgeführt. Der weiträumige Umwelttransport von EOCs wurde durch ihr Vorkommen in Eisbohrkernen, Schnee und Seewasser in Polarregionen hervorgehoben. Daher muss die Untersuchung von EOCs in der Antarktis durch nationale und internationale Forschungsprogramme verstärkt werden. Gletschereis und -schnee fungierten als sekundäre Emissionsquellen in den Polarregionen und setzten POPs und EOCs in Atmosphäre und Ozean frei. Daher muss die zukünftige Forschung die verschiedenen biogeochemischen und geophysikalischen Prozesse unter Klimawandel und anthropogenen Belastungen verstehen, um das Umweltverhalten und das Toxizitätsrisiko von EOCs in Polarregionen vorhersagen zu können.</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch</subfield></datafield><datafield tag="583" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet</subfield><subfield code="c">2022</subfield><subfield code="f">PEST</subfield><subfield code="x">XA-DE-ST</subfield><subfield code="2">pdager</subfield><subfield code="5">DE-3</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Forschungsbericht</subfield><subfield code="0">(DE-588)4155043-2</subfield><subfield code="0">(DE-627)10467444X</subfield><subfield code="0">(DE-576)209815833</subfield><subfield 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