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Ca_2_与Pb_2_相互作用对斑马鱼胚胎毒性效应的影响

孙诚 | -> | 1358| 1| 184.576MB |斑马鱼,胚胎,铅,钙,毒性,生物配体模型(BLM)

孙诚 孙诚 | 文档量 |浏览量52440

摘要: 为探明Ca2+ 浓度增加是否会使鱼类早期发育阶段对铅毒性的敏感性升高, 以及Ca2+ 单独减弱铅毒性的浓度范围, 选用斑马鱼胚胎作为实验材料, 记录在不同的水化学参数条件下, 胚胎发育过程中一些具有代表性的毒理学终点, 采用相对易于观察且敏感的指标) ) ) 72 h 孵化率进行分析. 用VisualMINTEQ21512 软件进行溶液中离子的化学形态分析. 结果表明, 当Ca2+浓度从01 25 mmolPL增加到2100 mmolPL时, 导致了以自由铅离子活度( {Pb2+ } ) 和溶解态铅总浓度( [ Pb] T ) 表示的72 h EC50 的增加( 表现为发育延迟) , 两者之间存在良好的线性关系. 通过这一线性关系, 可以对Ca2+ 浓度对铅毒性的影响进行预测. 这一结果支持了生物配体模型( BLM) 概念的假设, 说明在胚胎的表面, 铅离子与钙离子可能在传输和毒性作用位点上存在竞争作用.而当Ca2+ 浓度从21 00 mmolPL增加到4100 mmolPL时, 72 h EC50 {Pb2+ } 和72 h EC50 [ Pb] T 并没有显著的增加.
    铅是自然界中一种常见的污染物, 能够通过多种方式进入水体, 比如地质风化和火山活动, 或者通过像吸烟、燃煤及使用汽油、电池和涂料等各种人类活动进入[ 1] . 虽然水中铅的浓度通常不会超过016LmolPL[ 2] , 但以前也有过达到413 LmolPL的报道[ 3] .人类活动导致的水体污染是鱼类产生铅中毒的主要原因. 铅对于生物来说是一种非必需元素, 即使很小的剂量也能够对生物产生毒性[4] . 目前, 关于成鱼的铅富集模型正在开发[ 5] , 近期对于成鱼的研究表明,Pb2+ 与Zn2+ 和Cd2+ 类似, 主要抑制活性Ca2+ 在鱼鳃富集位点的吸收[ 6, 7] .
    然而, 有研究表明, 通过分析鱼类胚胎毒性数据和鱼类急性毒性数据, 发现胚胎数据与其相应的成鱼数据的LC50 之间并没有相关性[8] , 说明以成体鱼毒性数据为基础建立的模型可能并不适用于鱼类胚胎. 在德国, 自2005 年起, 鱼类胚胎毒性实验已经被强制用于日常污水的监测. 由于斑马鱼鱼卵易收集,随时可得, 鱼卵透明度高, 发育迅速, 特征明显, 便于观察, 且敏感性高于成鱼, 斑马鱼胚胎毒性试验已经成为一种成鱼急性毒性试验的有效替代手段. 本研究采用斑马鱼胚胎作为实验材料, 通过单因子浓度控制的方法, 探讨了Ca2+ 对于Pb2+ 在鱼类胚胎早期发育阶段毒性的影响, 以及Ca2+ 和Pb2+ 在胚胎竞争位点( BL) 上的竞争作用, 对生物配体模型( biotic ligand model, BLM) 的假设进行了验证, 也对模型的推广及其在生态风险评价和联合效应中的应用提供理论参考.
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