重金属Cu2+对四角蛤蜊的急性毒性及肝脏组织结构的影响
重金属Cu2+对四角蛤蜊的急性毒性及肝脏组织结构的影响
摘要:在水温(12±0.5)℃、盐度27‰的环境下,研究了重金属Cu2+对四角蛤蜊的急性毒性效应和肝脏组织结构的影响。
结果表明,Cu2+对四角蛤蜊24、48、96h LC50分别为13.4、7.34和4.32mg/L;安全浓度分别为0.13、0.07和0.04mg/L。
通过对Cu2+暴露在不同浓度96h的四角蛤蜊肝脏组织切片观察发现,Cu2+对四角蛤蜊的肝脏组织结构有明显影响,肝脏的损伤程度随着Cu2+浓度的增加而加深,2.59mg/L为四角蛤蜊肝脏解毒的阈值。
关键词:重金属;四角蛤蜊;急性毒性;肝脏
四角蛤蜊(Mactra veneriformis Reeve)属软体动物门,瓣鳃纲,真瓣鳃目,蛤蜊科,是我国沿海地区一种重要的经济贝类,通常生活在含泥沙较多的潮间带,在我国南北沿海均有分布,因其肉质鲜美,营养价值高,深受国内外消费者的欢迎。
近几年,我国沿海地区的经济发展速度较快,随之而来的是大量工业废水和生活污水排人海洋,给海洋生态环境带来极大的负担,在诸多污染物中,重金属对海洋环境的影响尤为显著。
重金属随沿岸径流排入海中后,容易在沿海的底泥中沉积,而四角蛤蜊为生活在泥沙中的底栖生物,又具有移动性差的特点,因而最易受到重金属的影响;重金属污染物可以在海洋生物体内或其某一组织中积
累,通过生物富集和放大,直接或间接威胁人类的健康。
在利用生物间的共生互补原理、运用生态学原理创建环境友好型养殖模式中,底栖贝类是一个重要的混养组合,通过贝类消耗掉其它养殖动物所排出的N,可以优化养殖环境,同时增加养殖效益,例如牙鲆和四角蛤蜊的池塘生态混养。
国内外已进行过许多有关重金属对鱼类及底栖贝类的急性毒性研究,但有关重金属Cu2+对四角蛤蜊的急性毒性效应和肝脏组织结构的影响尚未见报道。
笔者研究了Cu2+对四角蛤蜊成贝的急性毒性效应,得出了24、48和96h半致死浓度和安全质量浓度;同时研究了暴露Cu2+不同浓度96h的情况下,对四角蛤蜊肝脏组织结构的影响。
本实验可为四角蛤蜊安全养殖和重金属生态毒理学研究提供基础性数据。
1 材料与方法
1.1 实验材料
实验对象为成体四角蛤蜊,产地河北省黄骅市。
四角蛤蜊进入实验室后,暂养5d,期间定期投喂球等鞭金藻(3011),连续充气,每日换水一次,换水量100%,暂养水温在(12±0.5)℃。
暂养期间贝类日死亡率低于5%后进行实验,实验前1d停止投饵,选择健康、反应灵敏、个体均匀的四角蛤蜊随机分组进行实验,实验贝类壳长(32.18±1.87)mm,壳高(28.23±1.36)mm,湿体质量(9.98±1.32)g。
CuSO4·5H2O为天津市科密欧化学试剂有限公司生产,含量≥99.0%,用超纯水分别配制成含有Cu2+质量浓度为10g/L母液,
实验时根据不同浓度进行稀释。
试验用水为人工配制海水,使用海水晶(天津市塘沽区海生海水晶厂出品)+双蒸水配制而来,盐度27‰,pH8.30。
1.2 实验方法
1.2.1 急性毒性预实验使用15L水槽,加入4L配制海水和适量药物母液,混匀后放人10只四角蛤蜊,保持实验水温在(12±0.5)℃,自然光照,实验期间不换水,不充气,不投饵。
每个预实验浓度做一组平行试验,同时设一个对照组,取实验数据平均值。
24h、48h和96h后观察死亡情况,以多次刺激无反应、双壳张开、外套膜萎缩为判断其死亡的标准进行计数。
通过预实验查明重金属离子的不引起死亡的最大浓度(ILL)和最小100%致死浓度(LC100)。
1.2.2 急性毒性实验经预实验,Cu2+对四角蛤蜊不引起死亡的ILL为0.76mg/L,LC100为43.18mg/L。
在此Cu2+实验浓度范围内,按照等比级数设定11个浓度组,每组设3个平行,1个对照,每个水槽内随机放人10只四角蛤蜊,实验条件与预实验条件保持一致,24h、48h和96h后观察死亡情况并及时清除死亡个体。
实验重复一次,最终数据取平均值。
计算平均死亡率,再换算成概率单位,计算出实验药液质量浓度对数,求出概率单位与实验药液质量浓度对数的回归方程,求出各自的半数致死浓度(LC50);安全浓度为LC50×AF,其中AF为应用系数,对于稳定且又易于在生物体内积累的污染物,
其系数多选在O.01~0.05范围内。
本实验中重金属离子属于难分解、积累性强的物质,AF值取O.01。
1.2.3 肝脏组织切片的制备与观察取暴露不同浓度Cu2+96h的活体四角蛤蜊,解剖,取肝脏组织,用Bouin氏液固定、经自来水冲洗、梯度酒精脱水、透明、透蜡和石蜡包埋等步骤;后进行切片,切片厚度5μm;采用苏木精-伊红染色法(H.E)染色,BK5000显微镜观察并拍照。
2 结果与分析
2.1 结果
2.1.1 中毒症状不同实验浓度下四角蛤蜊的中毒反应有所不同。
实验开始24h内,低于2.59mg/L浓度组的四角蛤蜊大部分都伸出了斧足和水管,而高于这个浓度组中的四角蛤蜊双壳紧闭,其中高于1
3.03mg/L浓度组的部分个体黏液分泌明显,最高浓度组的个体在24h全部死亡;24~48h内,2.59mg/L浓度组中的四角蛤蜊缩回了斧足和水管,同时低于此浓度实验组中的四角蛤蜊有少数伸出斧足,0.76mg/L浓度组的个体则几乎全部伸出斧足,高浓度组则双壳紧闭,刺激无反应,水中漂浮大量粘丝,拿起四角蛤蜊,可见大量粘液挂在壳面上;48~96h内,受试四角蛤蜊的中毒现象越来越严重,出现外套膜脱落现象,高浓度组的死亡率接近100%,但0.76mg/L浓度组的个体则仍有部分个体伸出斧足,但相比对照组中的四角蛤蜊所伸出的斧足相对要小。
总体上,Cu2+浓度越高,四角蛤蜊所排黏液就越多。
中毒死亡的
个体一部分双壳张开,一部分双壳紧闭,但几乎均是外套膜、水管脱落。
2.1.2 急性毒性实验结果 Cu2+对四角蛤蜊的急性毒性实验具体结果见表1。
Cu2+对四角蛤蜊的半致死浓度及安全浓度见表2。
2.1.3 Cu2+对四角蛤蜊肝脏组织结构的影响
不同浓度Cu2+暴露96h对四角蛤蜊肝脏组织结构的影响见图1-8。
2.2 分析
2.2.1 重金属Cu2+对四角蛤蜊的急性毒性效应及毒性机理本实验在水温(12±0.5)℃、盐度27‰的环境下,研究了重金属Cu2+对四角蛤蜊的急性毒性效应。
结果表明,Cu2+对四角蛤蜊24、48、96hLC50分别为1
3.43、7.34和
4.32mg/L;安全浓度分别为0.13、0.07和0.04mg/L。
王晓宇等研究了Hg2+和Cd2+对四角蛤蜊的急性毒性,96hLC50分别为0.207和2.383mg/L,其中Cd2+的毒性比本实验的Cu2+低,这与重金属毒性的众多研究报道趋势(Hg2+>Cu2+>Cd2+)不符;但王晓宇的实验水温为(15±0.5)℃,而本实验水温为(12±0.5)℃,而多数重金属的毒性与水温呈正相关;另外,Lussier等研究了几种重金属和氰化物对巴西拟糠虾(Mysidopsis bahia)的急性毒性效应,得到了各种重金属对巴西拟糠虾的96h半数致死浓度,研究发现毒性作用大小为Hg2+>Cd2+>Cu2+。
因而,这种现象还有待于进一步研究。
实验开始后,低浓度组的四角蛤蜊除最初受到人为刺激紧闭双壳外,2h后大部分个体都伸出了斧足和水管;而高浓度组中的四角蛤蜊则始终双壳紧闭,说明其受到Cu2+刺激后以闭壳的方式进行避毒。
Cu2+是生物体必需金属元素,是许多氧化酶的组成成分,但过量的Cu2+进人生物体内会催化氧化酶产生大量活性氧自由基团,导致脂质过氧化;另外Cu2+可使多种酶类及活性因子失去活性,从而破坏生物体的酶系统,阻断其各种生化反应和新陈代谢活动,导致生物体死亡。
2.2.2 Cu2+对四角蛤蜊肝脏组织结构的影响双壳贝类分布广、迁移性差、能高度富集水中污染物,因而是生物监测和毒理学最常被研究的群体之一。
肝脏是四角蛤蜊的主要解毒和代谢功能器官,是重金属Cu2+进入其体内的主要富集部位,当Cu2+进人体内后会催化氧化酶产生大量活性氧自由基团而造成氧化损伤,一旦超过肝脏的解毒能力,就会对肝脏的组织结构产生不同程度的影响,其组织病理学评价可用于鉴定Cu2+的污染程度。
本研究发现,Cu2+对四角蛤蜊肝脏组织结构的影响有明显的浓度依赖性,Cu2+浓度越高,对肝脏的损伤就越明显。
当暴露Cu2+0.76mg/L时,肝脏组织只有轻微损伤,表现为肝小管轻微肿胀(见图1);但暴露Cu2+2.59mg/L时,肝脏组织损伤明显,表现为肝小管上皮细胞和胃粘膜层坏死、明显脱落(见图5);而暴露Cu2+5.79mg/L时,肝脏组织则出现了大范围坏死,留下大面积坏死区(见图7);暴露Cu2+8.69mg/L时,肝脏组织大范
围坏死后已经完全失去消化腺的结构,只有部分肝小管留有轮廓(图8),此时四角蛤蜊的肝脏已完全失去其生理功能。
高于8.69mg/L浓度组的四角蛤蜊在96h前已全部死亡,因此没有取样切片。
从实验结果可以看出,Cu2+2.59mg/L浓度暴露96h时达到了四角蛤蜊肝脏解毒的阈值,高于此浓度会导致肝脏逐渐失去其代谢、解毒生理功能。
重金属污染物对文蛤金属酶类的影响
化 系统失 衡 , 即可 导 致 细胞 损 伤 , 产 生 毒 性作 用 。研
究表 明 , 进 人海 洋动 物体 内的重金属 主要 通过 积 累达
到解毒 , 而并非将重金属直接排 出体外 J 。海洋 动 物处于重金属污染的水体时 , 会刺激动物体内某些基 因的表达 , 产 生相关 的金 属 酶 类 或蛋 白 , 如 过 氧 化 氢
重 金 属 污 染 物对 文 蛤 金属 酶 类 的影 响
任虹 , 李强 , 李婷
( 北京工商大学食 品 学院 , 食 品添加剂与配料北京 高校 工程研 究中心 , 北京市食品风味化 学重点 实验 室, 北京 1 0 0 0 4 8 ) 摘要: 海水 中的重金属 离子浓度很低 , 但对 海洋生物的影响是深远 的。本实验在离体条件 下研 究 了必需微 量元素 F e 、
2 0 1 4年 8月 第 4卷 第 4期
中 国 渔 业 质 量 与 标 准
C h i n e s e F i s h e r y Q u a l i t y a n d S t a n d a r d s
Au g .2 01 4 Vo 1 . 4 No . 4
酶、 细胞 色素 氧化 酶 、 铁 转运 蛋 白 、 谷胱 甘肽转 移酶 和 超 氧化物 歧化 酶等 , 增 强 体 内抗 氧化 防御 系 统 , 从 而
到 了重金 属 污染 的威 胁 , 虽然 海水 中的重金 属离 子浓
度 相对 较低 , 但对 海 洋生 物 的影 响是深 远 的 。海 洋 软
c u 、 z n和非必需微量元 素 P b对海洋 软体 动物文蛤肝脏 过氧化氢酶 ( C A T ) 和细胞色素氧化 酶( C C O ) 两种金属酶 类活
中国蛤蜊的研究进展____
中国蛤蜊[1],俗名“黄蛤”、“飞蛤”,学名Mactra chinensis,隶属于软体动物门、瓣鳃纲、异柱目、蛤蜊科、蛤蜊属,主要分布在我国辽宁、山东的黄、渤海沿岸,朝鲜半岛和日本也有分布。
人工养殖时常年均可采捕,尤以深秋和春季采捕效果为佳。
中国蛤蜊适于生活在潮间带的细砂滩至水深60m的浅海区,是一种营养丰富、肉质鲜美的实用经济滩涂贝类[2]。
但在其养殖过程中,种苗紧缺一直是制约中国蛤蜊养殖生产可持续发展的关键因素[3]。
为此,加强亲贝的培育质量、提高海区的采苗效率、优化蛤蜊的孵化条件以及进行必要的研究以便中国蛤蜊规模化养殖和苗种资源的保护具有重大意义[4,5]。
目前国内外学者关于中国蛤蜊的相关研究成果综述如下:1中国蛤蜊的繁殖生物学特性的研究我国早在20世纪90年代时就已经开展了蛤蜊养殖,因此其繁殖生物学特性的研究也取得了很大进展。
孙振兴等[6]研究了包括中国蛤蜊在内三种帘蛤目贝类的核型。
刘相全等[7]发展土池育苗技术,对中国山东海阳市中国蛤蜊的繁殖生物学特性和胚胎发育过程进行了较为系统的研究。
其研究结果中国蛤蜊的研究进展陈添悦1,王潇潇2(1.中国农业大学动物医学院北京100193;2.中国农业大学动物科技学院北京100193)doi:10.3969/j.issn.1008-4754.2013.07.013摘要:本文主要从五个方面综述了中国蛤蜊近几年的一些研究,即中国蛤蜊的繁殖生物学特性、消化系统与代谢、中枢神经系统,以及重金属离子对中国蛤蜊的影响,中国蛤蜊早期生长发育与人工育苗等。
阐述了以上各个方面所取得的成就和拥有的前景,指出并总结了目前研究阶段中尚未解决的各项问题,以期为以后的中国蛤蜊养殖提供科学依据。
关键词:中国蛤蜊;研究进展Research Development of Mactra chinensisChen Tianyue1,Wang Xiaoxiao2(1.College of Veterinary Medicine,China Agricultural University,Beijing100193;2.College of Animal Science and Technology,China Agriculture University,Beijing100193) Abstract:This paper summarizes the five aspects of Mactra chinensis in recent years,including Mactra chinensis' reproductive biology,digestive system and metabolism,central nervous system,as well as heavy metal ions on the impact of Mactra chinensis,Mactra chinensis'early growth,artificial breeding and so on.In order to provide a sci-entific basis for the future of Mactra chinensis'farming,the author describes various aspects of the above achieve-ments and prospects has been pointed out and summarized the current research phase of the issues yet to be re-solved.Key words:Mactra chinensis;research development表明山东地区中国蛤蜊是雌雄异体的,但也存在少量雌雄同体的现象。
四角蛤蜊的无机元素含量分析和评价
21 0 2年 8 月
生 物 学 杂 志
J URN F B OL Y O AL 0 I 0G
V0 . No. 1 29 4 Au g,2 2 01
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美 , 受 东 南 亚 和 长 江 以南 消 费 者 的青 睐 深
。
随着海洋经济 的增长 , 特别是沿海地 区轻 、 重工业 和旅游业的快速发 展 , 大量有 害元 素随着 “ 三废” 进入
分布 的一种低 质贝类 , 是 中国重要 的海产经 济贝类 也 之一 。四角蛤蜊 肉味咸寒 , 滋阴 、 有 利水 、 痰 的功效 ; 化 壳有清热 、 利湿 、 化痰 、 坚的作 用 , 软 可治 疗喘 咳痰 多 、
T ee au t n o o g ncee n o tnso o t e ei r s h v lai f n r a i l o i me tc ne t f Ma c avn r omi r f
WA G C ii,QN Xa— n H N J n , E G Y N a. 1 . . I iomig,S E i 。 T N u a
生蚝铜超标能够损伤肝脏
生蚝铜超标能够损伤肝脏*导读:金秋十月不仅是人们享用螃蟹的季节,炭烤生蚝也是许多人的最爱。
近日媒体披露广东近海四成入海排污口排放污水超标,16%的近海海域正在遭受污染,人们经常食用的生蚝中铜元素可能超标740倍之多。
具有对抗自由基保护细胞膜作用铜是人类最早使用的金属,早在史前时代,人们就开始采掘露天铜矿,并用获取的铜制造武器、饰品和其他器皿。
铜也是唯一能大量天然产出、直接利用的金属,只不过由于人类需求量不断增加,人们开始从黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、赤铜矿和孔雀石中提炼铜。
铜是人类生存的一种必需微量元素。
摄入的铜约有50%可以被消化道吸收利用,成年人每日吸收2.5~5毫克的铜,正常人体内的铜含量为70~100毫克。
铜广泛分布于全身各个组织器官,其中以肝和脑组织中含量最为丰富。
铜离子参与构成体内30多种酶的合成,对人体发挥着重要的作用,如合成细胞色素氧化酶、超氧化物歧化酶,它们参与细胞呼吸与能量代谢,具有对抗自由基保护细胞膜的作用。
缺乏铜会导致一系列病理变化,如果铜参与造血过程,会影响铁的吸收、运送和利用;铜缺乏会引起铁的吸收减少和血红蛋白合成的障碍,发生低色素性贫血。
另一方面,过多摄入铜也可导致疾病和毒性作用。
铜能促进电子转移,促进氧化反应,机体铜过多可增加活性氧的产生,从而对细胞造成伤害。
所以平衡摄入对健康非常重要。
机体摄入过量的铜容易蓄积,对肝脏细胞的损伤尤为显著1940年Eden对铜中毒做了详细论述。
当机体摄入过量的铜时,容易引起铜在体内特别是肝脏的大量蓄积,从而产生毒性作用,引发铜中毒。
由于肝脏是储存铜的主要器官,铜过量摄入对肝脏的影响尤为显著。
有研究者给大鼠分别喂以铜含量13.15毫克/公斤(正常对照)的日粮和高铜日粮(650、850毫克/公斤),实验9周后进行了铜中毒对大鼠肝脏影响的病理学研究。
结果表明,与对照组比较,高铜摄入组大鼠肝脏出现不同程度的病理损害。
肝豆状核变性又称威尔逊病,属于常染色体隐性遗传的铜代谢障碍疾病。
4种重金属离子对厚壳贻贝幼贝的急性毒性
3 MaieFse col f h in ca nvri , huhn 104 C ia . r i r Sho  ̄agO enU iect Z osa 3 60 , hn ) n hy oZ y
O0 9mg .1 / n . 0mg ep c v l teod r f h x i f eeh aym t sw sH 2 .1 / 00 2mg a d 1 6 / rse t e ; re et i t o s ev ea a g > L L 4 L i yh o t o cy t h l +
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第2 6卷 第 4期 20 0 7年 1 2月
浙 江 海洋 学院 学报 ( 自然科 学版)
Jun f hj n ca iesyN trl c n e ora o ei gO enUnvri ( a a S i c) l Z a t u e
3 浙江 海洋学 院渔业学院, . 浙江舟山 3 60 ) 10 4
杰s
2 60 ; . 山市海洋与渔业 局, 60 3 2 舟 浙江舟山 3 6 0 ; 10 0
摘 要: 07 8 20 年 月间在浙江海洋学院水产养殖实验室内, 开展了 Z'C1、 、 寸 n 、1 H c 厚壳贻贝幼贝的急性毒性试 - 2 , + 验 。结 果表 明 :n -u 、 g C6 Z z C H z r对厚 壳 贻 贝幼 贝 9  ̄ ,  ̄ + 6h的半致 死 质量 浓度 依次 为 2 3 g , . 4m /, . 0mC , . 3mC 0 9 e 01 g 3 L 1 L 2 L
Cd 2+对中国蛤蜊的急性毒性及SOD活性的影响
ZH ANG u ny n ta ( o eeo i ce c ,L d n nvri , na,S ad n 6 0 5 Ch a -o ge i C l g f f S in e u o gU ies y Ya ti h n o g2 4 2 ) l Le t Ab ra t l bet el h c t adc rnctxct so a mim cigo lm ( c aeies )w s vlae w ihpoie u — src ici T ea ue n ho i iie f d u at nca Mat hnni 0 v o i c n r s a autd, hc rvd daf n e o d t nfrrsac igteefc fh aymea o tmiaino e h li .1 to T eauea dc rnctxct so d t teca ai e rhn f t ev tl na n t nsasels h dl h ct n ho i o i i fC “ o h lm o o e h e o c o f h Me ie weets di eslwae.a dme i ta c n et t n ( Cn fC “ t ca w s o ue i to f rbt n ls .T eS r et nt tl tr n da l h l o cnr i e h i ne a o L E)0 d o lm a mp tdwt mel do o ia ayi h OD c h l p s
s e t ey.Th ae c n e taino “ t lm s0. 4 m L.Th OD ciiiso lm ̄gl a d dg siega dwe ec a g d mak d p ci l v es f o c nrto fCd oca wa 0 eS a tvt fea e i n ie t ln r h n e r e — l v l n e h o i x o u eo “ a o c n rto f 42 —2 0 mg y u d rc r nce p s r fCd tc n e tain o 0. 2 .1 /L h o g 6 h u s 1 t ru h9 o r .Efe to o h OD cii e r n bi fc fCd n te S a tvt swee ihi — i
Cu2+胁迫对文蛤鳃组织SOD、CAT活性及MDA含量的影响
Cu2+胁迫对文蛤鳃组织SOD、CAT活性及MDA含量的影响摘要:为了解不同浓度的重金属Cu2+对水生动物的超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)活性和脂质过氧化的影响,以文蛤为研究材料,采用室内模拟实验的方法,依据Cu2+对文蛤96h半致死浓度(LC50),设置四个Cu2+胁迫组,胁迫浓度分别为96h LC50的1/8(0.015mg/L)、1/4(0.03mg/L)、1/2(0.06mg/L)和0.1mg/L,并设置对照组,每组三个平行。
研究了不同浓度的Cu2+对文蛤鳃组织SOD、CAT活性和MDA含量的影响。
结果显示:文蛤鳃组织中SOD活性在不同浓度的Cu2+胁迫下,都呈现诱导-抑制趋势,肝脏组织中SOD活性变化幅度不大;两种组织中CAT活性均呈现诱导-抑制效应,Cu2+对MDA的诱导作用显著且存在剂量-效应关系。
关键词:生态毒理学;Cu2+;文蛤鳃组织;SOD;CAT ;MDA0 引言Cu2+是水环境中主要重金属污染物之一,可通过多种途径进入生物体细胞,直接或间接参加生物体内的生化反应,造成机体器官的病变和功能的丧失[1],严重威胁着水生动物生存和繁衍。
Cu2+等重金属离子进入机体后,可以诱发机体产生大量活性氧自由基(Reactive oxygen species,ROS),攻击生物膜上较易氧化的多不饱和脂肪酸(Polyunsaturated fatty acids,PUFA),引起脂质氧化,改变膜的通透性和流动性,最终导致细胞损伤和死亡[2]。
丙二醛(Malondialdehyde,MDA)是细胞脂质过氧化的一个重要的生物学指标,能够间接地反应细胞损伤程度[3]。
SOD、CAT与MDA活性或含量由于环境污染的胁迫会发生改变,因而可间接反映环境中氧化胁迫的存在,作为环境胁迫的指标[4]。
国内外关于持久性有机污染物对鱼类和贝类抗氧化酶活性影响研究较多[7-8],而关于重金属对文蛤抗氧化酶活性及脂质过氧化的影响研究尚未见报道。
重金属对海洋生物的影响【文献综述】
毕业论文文献综述生物工程重金属对海洋生物的影响摘要:当今世界,随着工业的发展,各种污染日益加剧,在水污染中尤其是重金属污染非常突出,主要表现为重金属在沿海底质中的积累,对海洋生物造成了严重危害。
海洋生物与水环境直接接触,污染物通过各种循环到达各组织器官,从而导致组织器官的损伤。
目前,国内外关于重金属的影响研究,主要集中重金属生物富集动力学特性、毒性试验、重金属检测及对胚胎发育和组织结构影响上。
关键词:贝类;富集;毒性;影响;近年来,沿海经济的突飞发展,大量工业“三废”和生活污水直接或间接排入海洋,使得海洋环境受到严重的创伤,特别是对沿海养殖业造成巨大的直接经济损失。
重金属来源方式很多,但最终归宿基本上都是流入海洋环境中。
重金属铜(Cu)、铅(Pb)、锌(Zn)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)是引起海洋生物中毒死亡的原因之一。
生物体对重金属离子有富集作用[1],通过食物链的作用,重金属逐步进入人体,对人体造成巨大的伤害,如发生在日本的水俣病和骨痛病就是由重金属Hg和Cd引起的重金属污染事件。
张学书研究了重金属对生殖内分泌系统的影响,结果表明铅对人类的生殖系统有很大的影响,会导致不孕、不育、胎儿畸形等症状[2]。
Cd是环境中主要的重金属污染物之一,它蓄积性强,易进入食物链,危害人类健康。
1.重金属在贝体内的生物富集特性重金属在水生动物内的积累,通常认为经过下列途径:一是经过鳃不断吸收溶解在水中的重金属离子,然后通过血液输送到体内的各个部位,或积累在表面细胞之中;二是在摄食时,水体或残留在饵料中的重金属通过消化道进入体内。
此外,体表与水体的渗透交换作用也可能是重金属进入体内的一个途径[3]。
研究证明,贝类既能吸收溶解态重金属,也能吸收食物颗粒态重金属。
溶解态重金属主要通过直接吸附在动物体表来吸收,颗粒态重金属可通过动物对食物的摄取和消化过程来吸收[4]。
重金属在生物体内的累积有两种方式,体表吸附和透过体表吸收或两者兼而有之[5]。
铜胁迫对铜锈环棱螺致死率、富集性、CAT和SOD的影响
铜胁迫对铜锈环棱螺致死率、富集性、CAT和SOD的影响南旭阳;戴灵鹏【摘要】Effects of coper on lethal rate and Cu enrichment of Bellamya aeruginosa and CAT and SOD activities in the hepatopancreas of Bellamya aeruginosa under Cu stress were studied. Bellamya aeruginosa was collected from a river in Chashan of Ouhai, Wenzhou City, Zhejiang Province. Results show that Bellamya aeruginosa was quite capable of tolerating low concentrations of Cu2+ (1. 0 and 2. 0 nig · L-1) , but showeda relatively high lethal rate when ρ ( Cu2 + ) was in the range from 4. 0 to 8.0 mg · L-1. When ρ ( Cu2 + ) was 0. 2 - 0. 8 mg · L-1, Bellamya aeruginosa enhanced its Cu enrichment with its exposure to the toxicant getting longer and the toxicant higher in dosage. However, when ρ(Cu2+ ) reached 1.6 mg · L , its Cu enrichment declined with the duration of its exposure. Cu stress significantly affected CAT and SOD activities in the hepatopancreas of Bellamya aeruginosa.%以浙江省温州市瓯海茶山某河内的铜锈环棱螺(Bellamya aeruginosa)为研究对象,研究了铜胁迫下铜对铜锈环棱螺的致死效应、铜锈环棱螺对铜的富集性、铜对铜锈环棱螺肝胰腺过氧化氢酶(CAT)和超氧化物歧化酶(SOD)活性的影响.结果表明,铜锈环棱螺对较低浓度Cu2+ (1.0、2.0 mg· L-1)具有一定的抵抗能力,而在较高浓度Cu2+(4.0~8.0mg·L-1)胁迫下,则出现较高的死亡率.当ρ(Cu2+)为0.2~0.8 mg · L-1时,随着染毒时间的增加和染毒剂量的加大,铜锈环棱螺对铜的富集性也在增强,但当ρ(Cu2+)为1.6 mg· L-1时,铜锈环棱螺对铜的富集量却随染毒时间的增加而呈下降趋势.在铜胁迫下,铜锈环棱螺肝胰腺CAT和SOD活性受到较大影响.【期刊名称】《生态与农村环境学报》【年(卷),期】2011(027)005【总页数】5页(P67-71)【关键词】铜;铜锈环棱螺;富集性;CAT;SOD【作者】南旭阳;戴灵鹏【作者单位】温州大学生命与环境科学学院,浙江温州325027;温州大学生命与环境科学学院,浙江温州325027【正文语种】中文【中图分类】X171.5;X958随着大量未经处理的城市垃圾、工业和生活污水等不断进入水体,水体悬浮物和沉积物中重金属含量急剧升高,对生态环境构成了极大的威胁。
天津高沙岭海域四角蛤蜊组织重金属含量及其评价
天津高沙岭海域四角蛤蜊组织重金属含量及其评价刘利华;陈丽梅;郭永军;秦艺铭;张瑜【期刊名称】《天津农业科学》【年(卷),期】2018(024)006【摘要】利用阳极溶出伏安法对天津高沙岭海域成体四角蛤蜊斧足、外套膜、闭壳肌、鳃和内脏5种组织中4种重金属(Cd,Pb,Cu和Zn)含量进行了测定,并与相应的国家标准进行比较.结果表明,鳃和内脏是四角蛤蜊Cd,Pb和Cu选择性富集的主要器官,其含量显著高于其他3种组织(P<0.05),而Zn则表现为斧足和鳃中的含量显著高于其他3种组织(P<0.05);各组织中不同重金属含量表现为:在斧足、闭壳肌和鳃中Zn含量显著高于其他3种重金属(P<0.05),而外套膜和内脏中则表现为Cu含量显著高于其他3种重金属(P<0.05);除鳃和内脏中的Cd含量超标外,其他组织中的4种重金属含量均符合国家标准.【总页数】5页(P36-39,66)【作者】刘利华;陈丽梅;郭永军;秦艺铭;张瑜【作者单位】天津农学院水产学院天津市水产生态及养殖重点实验室,天津300384;天津农学院水产学院天津市水产生态及养殖重点实验室,天津 300384;天津农学院水产学院天津市水产生态及养殖重点实验室,天津 300384;天津农学院水产学院天津市水产生态及养殖重点实验室,天津 300384;天津农学院水产学院天津市水产生态及养殖重点实验室,天津 300384【正文语种】中文【中图分类】X131【相关文献】1.海州湾养殖四角蛤蜊体内组织中重金属分布差异及安全评价 [J], 郑伟;董志国;李晓英;程汉良2.天津近岸海域表层沉积物中重金属的生态风险评价 [J], 王秋莲;刘春光;关玉春;徐立敏;樊娟3.天津渤海湾近岸海域生物体内重金属和石油烃含量的监测与评价 [J], 任娜;朱同;方义;王占领;冯婼楠;季雨晴;徐燕星;李佳佳;刘宪斌4.天津海域底质重金属污染及其潜在生态风险评价 [J], 裴艳东;王国明5.天津大港近岸海域重金属含量分析及评价 [J], 张丹娜;王娟娟;李兆千;易伟;王宝峰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
