2种有机磷农药联合胁迫下日本青鳉的逐级行为响应

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摘要:采用水质安全在线生物预警系统(BEWs)记录行为强度数据,探讨了2 种有机磷农药敌百虫和对硫磷联合胁迫下,不同暴露浓度、不同暴露时间日本青鳉的行为响应. 在不同浓度比例的农药暴露中,20、10、5、1 和0. 1TU 的暴露浓度下行为反应时间分别为:1. 4、4. 8、6. 4、32. 2 和43. 0 h,并且每个浓度不同配比之间行为反应时间差异不明显. 结果表明,在2 种有机磷农药的暴露下,日本青鳉的逐级行为响应既受化合物浓度高低的影响,又受暴露时间的影响,但每个浓度的不同配比之间的行为响应时间差异不明显,而且每个浓度2 种药物不同配比暴露下的青鳉鱼的逐级行为响应基本一致,即2 种作用机制相似的有机磷农药对日本青鳉的行为毒性是简单的相加作用.
    有机磷农药作为杀虫剂开发应用已历经了半个多世纪,它的普遍应用却导致众多河流湖泊及其他水体不同程度的污染,严重威胁环境安全和人类身体健康[1].
    在一定环境胁迫下,生物行为反应是生物对外界环境和内部生理变化适应的外在体现,所以当外界环境变化时,生物体对环境的适应性最先表现出行为改变,并通过行为调节机制保持体内环境相对稳定. 如果水生生物行为的非正常变化能被观察到,可以推断外界环境内某一种或一些因子的变化超出了适应水生生物生存的正常值,并由此推断水质变化的程度[2]. 但是通常情况下,水体不仅仅受到某一种化合物的污染,而是几种化合物联合作用的结果,因此生物不可避免地同时或先后暴露于多种化合物,产生不同于单一种类化合物毒性的联合作用.
    日本青鳉(Oryzias latipes)隶属鳉科,个体小,全长2. 5 ~ 5. 0cm,可以耐受低溶氧和较宽的水温和盐度范围. 由于其生物学背景研究非常充分,自从Denny[3]对青鳉饲养管理与实验操作进行了规范化后,青鳉作为实验动物被多数世界组织认可[4],并于20 世纪80 年代被国际标准化组织列为毒性实验受试种之一. 目前,日本青鳉的行为变化已经作为一个重要指标被广泛地应用到水质监测中[3,5].
    本研究利用日本青鳉行为变化分析2 种有机磷农药联合作用下的环境胁迫导致的生物逐级行为响应,以期结合不同化合物的联合作用研究,分析在实际污染环境下受试生物的行为响应机制,发展一定环境胁迫下生物行为逐级胁迫模型.
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