В НовГУ создали «цифровой паспорт» арктического микропластика
02 сентября 2026, 10:25 33
Учёные из Новгородского государственного университета и Института океанологии РАН собрали самую большую в мире открытую базу инфракрасных спектров микропластика из вод Восточной Арктики — MICROSCAN. В ней 2010 реальных частиц размером от полумиллиметра до пяти миллиметров, собранных в Белом, Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском морях и море Лаптевых. Теперь нейросети смогут с точностью более 96% отличать полиэтилен от полипропилена прямо в океане, а экологи получат точный инструмент для подсчёта пластикового мусора.
Исследование было опубликовано в журнале Scientific Data, издающемся Nature Publishing Group.
Почему микропластик в окружающей среде – это проблема?
Микропластик — это крошечные частицы обычного пластика, которые могут достаточно долго оставаться в окружающей среде. Они попадают в воду в результате разложения пластикового мусора, износа автомобильных шин, стирки синтетической одежды, разрушения рыболовных сетей и из других источников. Одна из основных задач ученых сегодня – понять в результате мониторинга, сколько частиц микропластика находится в той или иной среде. Полимеры, обладая разной плотностью, ведут себя в воде по-разному: например, полиэтилен всплывает, а другие виды могут тонуть и надолго оставаться на дне океана.
До недавнего момента у исследователей было две основные проблемы.
Во-первых, большинство литературных источников содержат информацию об «идеальных» гранулах чистого пластика. Но пластик в море стареет, не нем могут селиться бактерии, он обрастает «биокороной», трескается на солнце и меняет свои свойства. В результате обнаруженные в море микрочастицы сначала надо идентифицировать – являются ли они кусочками пластика или какими-то другими частицами. Чтобы определить химический состав конкретной частицы, учёные исследуют ее инфракрасный спектр, уникальный для каждого типа пластика, так же как отпечаток пальца у человека. Спектр частицы, которая подвергается воздействию воды, света, воздуха, всегда отличается от спектра «чистого» заводского образца. Поэтому для базы данных очень важны образцы микропластика из окружающей среды.
Во-вторых, в настоящее время существует не так много баз инфракрасных спектров микропластика, и обычно они существенно меньшего размера. Для того, чтобы ускорить процесс идентификации микропластика необходимо обучить нейросетевые модели, качество «работы» которых существенно улучшается при увеличении размера баз данных, которые используются для обучения. Кроме того, модели обученные на базах данных микропластика из одного климатического региона не всегда хорошо работают в другом климатическом регионе. Разработанная база данных MICROSCAN – не только самая большая в мире, но и первая база данных микропластика в Арктике.
Что предлагают учёные?
Команда Центра исследования проблем микропластика НовГУ создала базу MICROSCAN – самую большую в мире открытую базу инфракрасных спектров микропластика из вод Восточной Арктики.
— База содержит инфракрасные спектры 2010 реальных частиц размером от полумиллиметра до пяти миллиметров, — рассказал заведующий лабораторией моделирования полимеров Центра исследования проблем микропластка НовГУ, Сергей Люлин. — Сейчас она включает спектральные данные микрочастиц полиэтилена (PE), полипропилена (PP) и полистирола (PS) — самых распространенных синтетических полимеров.
Исходным материалом для неё стали микропластиковые частицы обнаруженные в поверхностных водах в Белом, Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском морях и море Лаптевых в 2020-2021 годах.
Каждая найденная частица исследовалась в инфракрасном свете (FTIR-спектроскопия) без какой-либо дополнительной химической очистки. Проверку результатов идентификации проводили с помощью трех разных подходов:
- спектральное сопоставление: спектры частицы сравнивались с эталонными спектрами, имеющимися в самом приборе;
- искусственный интеллект: проверку проводили с помощью одной из лучших в мире моделей глубокого машинного обучения (сверточной нейросети CNN1D). Она способна распознать один из 120 типов полимерных материалов с точностью 96–97%;
- экспертный контроль: опытные химики перепроверяли спорные спектры вручную.
Практическое применение
MICROSCAN можно назвать «универсальным учебным пособием для машинного обучения». База позволяет алгоритмам учиться работать с настоящими частицами «из природы», без дополнительной химической обработки, что очень важно в полевых условиях. Использование моделей, обученных на такой базе данных, позволит существенно ускорить идентификацию прямо во время экспедиции.
Исследование выполнено в рамках мегагранта «Новые подходы к решению проблемы микропластика как потенциальной угрозы человеку и окружающей среде».
Ранее в НовГУ выяснили, как микропластик «путешествует» по органам животных и как микропластик из чайных пакетиков действует на кишечник.
Фото сгенерировано ChatGPT.
Эту и другие новости читайте в официальном МАХ-канале Новгородского университета.