Микропластик обычно находится в почве. [9] [10] Разрабатываются методы, позволяющие сократить количество микропластика в почве с помощью фотодеградации , химической экстракции или биоремедиации . [11] [12] [13]
^ Xie Y, Li Y, Feng Y, Cheng W, Wang Y (апрель 2022 г.). «Вдыхаемый микропластик преобладает в воздухе: исследование предела обнаружения размера». Environ Int . 162 : 107151. Bibcode : 2022EnInt.16207151X. doi : 10.1016/j.envint.2022.107151 . PMID 35228011.
^ Liu C, Li J, Zhang Y, Wang L, Deng J, Gao Y, Yu L, Zhang J, Sun H (июль 2019 г.). «Широкое распространение микропластика ПЭТ и ПК в пыли в городских районах Китая и его предполагаемое воздействие на человека». Environ Int . 128 : 116–124 . Bibcode : 2019EnInt.128..116L. doi : 10.1016/j.envint.2019.04.024 . PMID 31039519.
^ Юк, Хёнсон; Джо, Хо Хён; Нам, Джихи; Ким, Ён Ук; Ким, Сумин (2022). «Микропластик: твердые частицы (ТЧ), образующиеся в результате разрушения строительных материалов». Журнал опасных материалов . 437. Elsevier BV: 129290. Bibcode : 2022JHzM..43729290Y. doi : 10.1016/j.jhazmat.2022.129290. ISSN 0304-3894. PMID 35753297.
^ Перкинс, Том (10.12.2024). «Ученые утверждают, что губка из хлопка и костей кальмара может впитать 99,9% микропластика». The Guardian . ISSN 0261-3077 . Получено 14.12.2024 .
^ Даял, Лавли; Ядав, Кришна; Дей, Уттия; Дас, Коусик; Кумари, Прити; Радж, Дип; Мандал, Рашми Ранджан (2024-11-01). "Последние достижения в процессе удаления микропластика из сточных вод - критический обзор". Journal of Hazardous Materials Advances . 16 : 100460. Bibcode : 2024JHzMA..1600460D. doi : 10.1016/j.hazadv.2024.100460 . ISSN 2772-4166.
^ Кейд, Кайлар (2024-05-20). «Договор о загрязнении пластиком и Большое тихоокеанское мусорное пятно — Strategy International · Think Tank & Consulting Services». Strategy International — Think Tank & Consulting Services . Получено 14.12.2024 .
^ Ян, Лин; Чжан, Юйлань; Кан, Шичан; Ван, Чжаоцин; У, Чэньси (01.08.2021). «Микропластик в почве: обзор методов, встречаемости, источников и потенциального риска». Science of the Total Environment . 780 : 146546. Bibcode : 2021ScTEn.78046546Y. doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.146546. ISSN 0048-9697. PMID 33770602.
^ Нат, Сумитра; Энериджиофи, Кингсли Эрхонс; Астапати, Ашим Дас; Гуха, Анупам (2024). «Микропластик и нанопластик в почве: источники, воздействие и решения для здоровья почвы и экологической устойчивости». Журнал качества окружающей среды . 53 (6): 1048– 1072. Bibcode : 2024JEnvQ..53.1048N. doi : 10.1002/jeq2.20625. ISSN 1537-2537. PMID 39246015.
^ Сюй, Тинтин; Ван, Сиюань; Ши, Циндун; Лю, Хуапэн; Чэнь, Ютун; Лю, Цзя (2024-07-01). «Обзор путей деградации микропластика в почве и методов рекультивации». Международный журнал исследований окружающей среды . 18 (5): 77. Bibcode : 2024IJEnR..18...77X. doi : 10.1007/s41742-024-00615-4. ISSN 2008-2304.
^ Рэдфорд, Фрейя М.; Сапата-Рестрепо, Лина А.; Хортон, Элис Д.; Хадсон, Малкольм Дж.; Шоу, Питер Д.; Уильямс, Ян (2021). «Разработка систематического метода извлечения микропластика из почв». Аналитические методы . 13 (14): 1695–1705 . doi :10.1039/D0AY02086A. PMID 33861236.
^ Чиа, Роджерс Вайнква; Ли, Джин-Йонг; Ча, Джихе (2023-11-30), Такур, Света; Сингх, Лакхвир (ред.), «Биоремедиация микропластика в почве: категории и механизмы», Серия симпозиумов ACS , т. 1459, Вашингтон, округ Колумбия: Американское химическое общество, стр. 19–32 , doi :10.1021/bk-2023-1459.ch002, ISBN978-0-8412-9701-2, получено 2024-12-14