磷酸三苯酯对斑马鱼早期生命阶段的神经毒性研究

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《2024年舍曲林对斑马鱼的神经行为毒性及作用机制研究》范文

《2024年舍曲林对斑马鱼的神经行为毒性及作用机制研究》范文

《舍曲林对斑马鱼的神经行为毒性及作用机制研究》篇一一、引言随着环境与人类健康之间关系的日益密切,药物及其残留对水生生物的影响越来越受到研究者的关注。

舍曲林,作为一种广为使用的抗抑郁药物,其在水生环境中的行为及潜在影响也成为了研究热点。

本文将着重探讨舍曲林对斑马鱼的神经行为毒性及作用机制进行研究,为进一步理解药物对水生生物的生态影响提供科学依据。

二、材料与方法1. 材料实验选用健康的斑马鱼作为研究对象。

舍曲林药物购自正规渠道,并经过纯化处理。

实验过程中使用的所有试剂均为分析纯。

2. 方法(1)药物暴露实验:将斑马鱼分为对照组和不同浓度的舍曲林处理组,进行不同时间段的暴露实验。

(2)神经行为学检测:采用行为学观察和电生理学方法,检测斑马鱼的神经行为变化。

(3)样本收集与处理:收集各组斑马鱼的血液和组织样本,进行生物化学和分子生物学分析。

(4)数据分析:运用统计学方法对实验数据进行处理和分析。

三、实验结果1. 神经行为毒性表现实验结果显示,随着舍曲林浓度的增加和暴露时间的延长,斑马鱼表现出明显的神经行为毒性症状,包括活动性降低、避光反应减弱等。

2. 生理生化指标变化通过对血液和组织样本的分析,发现舍曲林处理组的斑马鱼在生化指标上出现显著变化,如神经递质水平的变化、氧化应激指标的升高等。

3. 分子机制研究通过分子生物学手段,我们发现舍曲林可能通过影响斑马鱼体内的相关基因表达,进而影响神经传导和神经保护等相关通路。

四、讨论1. 神经行为毒性的可能原因舍曲林对斑马鱼的神经行为毒性可能与药物干扰神经递质传递、影响神经元功能等有关。

此外,药物在体内的代谢过程也可能产生有毒物质,进一步加重对神经系统的损伤。

2. 作用机制探讨舍曲林的作用机制可能涉及多个方面,包括影响神经递质系统、干扰细胞能量代谢、诱导氧化应激等。

这些机制可能导致斑马鱼出现神经行为毒性症状。

3. 环境意义与人类健康的关联本研究不仅有助于理解舍曲林对水生生物的生态影响,也为评估药物在环境中的潜在风险提供了依据。

《2024年典型酚类抗氧化剂对斑马鱼的神经毒性效应研究》范文

《2024年典型酚类抗氧化剂对斑马鱼的神经毒性效应研究》范文

《典型酚类抗氧化剂对斑马鱼的神经毒性效应研究》篇一一、引言随着现代工业的快速发展,环境污染问题日益严重,特别是化学物质对水生生物的毒性影响成为了科学研究的热点。

其中,酚类化合物作为一类典型的有机污染物,在环境中广泛存在,其生态毒理效应受到广泛关注。

典型酚类抗氧化剂因其具有优良的抗氧化性能而被广泛应用于各种工业领域,然而,这类物质对水生生物的潜在神经毒性却鲜有报道。

本研究以斑马鱼为研究对象,探讨典型酚类抗氧化剂对其神经毒性效应的影响。

二、材料与方法1. 材料本研究所用斑马鱼为成年野生型斑马鱼,购自某水产养殖基地。

实验所用的典型酚类抗氧化剂为某市售产品,其化学结构明确。

2. 方法(1)实验设计:将斑马鱼分为对照组和实验组,实验组分别暴露于不同浓度的典型酚类抗氧化剂中。

(2)暴露处理:将斑马鱼置于不同浓度的酚类抗氧化剂溶液中,持续暴露一定时间。

(3)行为学观察:观察并记录斑马鱼的行为变化,包括游动、觅食等。

(4)神经毒性检测:采用电生理学方法检测斑马鱼神经系统的功能变化。

(5)数据统计与分析:运用统计软件对实验数据进行处理和分析。

三、实验结果1. 行为学观察结果在实验过程中,我们发现随着酚类抗氧化剂浓度的增加,斑马鱼的行为发生了明显变化。

高浓度暴露组斑马鱼的游动速度明显减慢,觅食能力下降。

在浓度较低时,斑马鱼虽然能够继续正常生活,但其行为已表现出一定程度的不稳定。

这些结果表明典型酚类抗氧化剂对斑马鱼的神经行为具有潜在的毒性影响。

2. 神经毒性检测结果电生理学检测结果显示,随着酚类抗氧化剂浓度的增加,斑马鱼神经系统的功能出现了明显异常。

主要表现为神经传导速度减慢、神经元兴奋性降低等。

这表明典型酚类抗氧化剂对斑马鱼神经系统具有显著的神经毒性效应。

四、讨论本研究表明,典型酚类抗氧化剂对斑马鱼的神经行为和神经系统功能具有潜在的毒性影响。

这可能与酚类抗氧化剂的结构、浓度、暴露时间等因素有关。

在环境中广泛存在的酚类化合物可能通过食物链进入水生生物体内,对其神经系统产生潜在的危害。

《典型酚类抗氧化剂对斑马鱼的神经毒性效应研究》范文

《典型酚类抗氧化剂对斑马鱼的神经毒性效应研究》范文

《典型酚类抗氧化剂对斑马鱼的神经毒性效应研究》篇一一、引言抗氧化剂作为现代生活中的常见添加剂,其在保护人体和生物体免受氧化应激的伤害方面具有重要作用。

然而,过量或不当使用抗氧化剂也可能对生物体产生潜在的神经毒性效应。

本篇论文将探讨典型酚类抗氧化剂对斑马鱼的神经毒性效应,为科学合理使用抗氧化剂提供理论依据。

二、材料与方法2.1 实验材料本实验选用斑马鱼作为实验对象,典型酚类抗氧化剂作为实验材料。

2.2 实验方法将斑马鱼分为对照组和实验组,对照组不接触抗氧化剂,实验组分别暴露于不同浓度的典型酚类抗氧化剂中。

通过观察斑马鱼的行为变化、生理指标变化以及神经元结构变化,评估其神经毒性效应。

三、实验结果3.1 行为变化实验组斑马鱼在接触不同浓度的典型酚类抗氧化剂后,表现出不同程度的异常行为,如活动减少、逃避行为等。

其中高浓度组的斑马鱼表现尤为明显。

3.2 生理指标变化通过对实验组和对照组的斑马鱼进行生理指标检测,发现实验组斑马鱼的呼吸频率、心率等生理指标均有所变化,且随着暴露浓度的增加,变化程度逐渐加剧。

3.3 神经元结构变化通过显微镜观察实验组和对照组的斑马鱼神经元结构,发现实验组斑马鱼的神经元结构出现异常,如神经元萎缩、突触结构改变等。

高浓度组尤为明显。

四、讨论4.1 典型酚类抗氧化剂的神经毒性效应实验结果表明,典型酚类抗氧化剂对斑马鱼具有明显的神经毒性效应。

这可能与抗氧化剂在生物体内的代谢过程、与生物大分子的相互作用等因素有关。

此外,不同浓度的抗氧化剂对斑马鱼的神经毒性效应也存在差异,高浓度组的表现尤为明显。

4.2 潜在影响因素及作用机制影响典型酚类抗氧化剂神经毒性效应的因素可能包括生物体的种类、暴露浓度、暴露时间等。

此外,抗氧化剂的化学结构、生物活性等因素也可能影响其神经毒性效应。

其作用机制可能与抗氧化剂干扰生物体内正常的氧化还原平衡、影响神经元结构与功能等方面有关。

五、结论本研究通过实验发现典型酚类抗氧化剂对斑马鱼具有明显的神经毒性效应。

BDE-28及BDE-99对斑马鱼早期生命阶段HPT、HPG和HPA轴功能基因表达水平的影响

BDE-28及BDE-99对斑马鱼早期生命阶段HPT、HPG和HPA轴功能基因表达水平的影响

BDE-28及BDE-99对斑马鱼早期生命阶段HPT、HPG和HPA轴功能基因表达水平的影响靳亚茹;刘红玲;韩志华;花小雪【摘要】2,4,4’-三溴联苯醚(2,4,4’-tribromodiphenyl,BDE-28)和2,2’,4,4’,5-五溴联苯醚(2,2’,4,4’,5-pentabromodiphenyl ether,BDE-99)在水环境中广泛存在,并且发现在我国长江下游鱼体内和底泥中检出含量较高.目前针对2,2’,4,4’-四溴联苯醚(2,2’,4,4’-tetrabromodiphenyl ether,BDE-47)的水生生物内分泌干扰效应和机制报道较多,而对于检出水平较高的BDE-28和BDE-99的相关方面研究还比较缺乏.本文将斑马鱼鱼卵分别暴露于2、20和200 μg· L-1的BDE-28和BDE-99溶液中,借助q-RT-PCR的方法研究它们对斑马鱼幼鱼的下丘脑-垂体-甲状腺(hypothalamus-pituitary-thyroidal,HPT)、下丘脑-垂体-性腺(hypothalamus-pituitary-gonadal,HPG)和下丘脑-垂体-肾上腺(hypothalamus-pituitary-adrenal,HPA)轴上50个基因的影响.结果发现,在受精后120 h (hours post fertilization,hpf)时,暴露于2、20和200 μg· L-1的BDE-28和BDE-99的实验组中斑马鱼HPT、HPG和HPA轴上相关基因的表达均受到影响,其中BDE-28主要导致三轴相关基因显著上调,而BDE-99导致三轴相关基因显著下调.BDE-28和BDE-99对斑马鱼早期阶段3个主要内分泌分子通路的影响将导致内分泌功能的改变,从而可能会对斑马鱼的后期生长发育产生影响.另外,主成分分析发现2种不同溴取代个数的PBDE类物质(BDE-28和BDE-99)通过不同的毒性机制对斑马鱼产生不良影响.【期刊名称】《生态毒理学报》【年(卷),期】2018(013)001【总页数】13页(P106-118)【关键词】多溴联苯醚;斑马鱼;下丘脑-垂体-甲状腺(HPT)轴;下丘脑-垂体-性腺(HPG)轴;下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴【作者】靳亚茹;刘红玲;韩志华;花小雪【作者单位】南京大学环境学院污染控制与资源化研究国家重点实验室,南京210023;南京大学环境学院污染控制与资源化研究国家重点实验室,南京210023;环境保护部南京环境科学研究所,南京210042;环境保护部南京环境科学研究所,南京210042【正文语种】中文【中图分类】X171.5多溴联苯醚(poly brominated diphenyl ethers, PBDEs)作为一种曾被广泛应用的溴代阻燃剂[1],已被禁止生产和使用近10年[2],但仍能在许多环境介质包括空气[3]、水体[4]、土壤[5]、灰尘、底泥[6]和各种生物体[7-10]甚至人体母乳、血液、头发、胎盘以及婴儿血液[11-15]中检出它们的存在。

三氯生和双酚A对斑马鱼神经毒性的比较研究

三氯生和双酚A对斑马鱼神经毒性的比较研究

三氯生和双酚A对斑马鱼神经毒性的比较研究
韩晓雯;徐婕妤;王伟伟;钱秋慧;王慧利
【期刊名称】《中国环境科学》
【年(卷),期】2024(44)2
【摘要】本研究选择常见的两种典型内分泌干扰物三氯生(TCS)和双酚A(BPA)为对象,以斑马鱼作为脊椎模式生物,分析比较了TCS和BPA对斑马鱼神经发育和行为的影响.结果表明:TCS和BPA均会诱导斑马鱼胚胎产生表观畸形,如心包水肿、卵黄囊肿、游囊关闭等;TCS和BPA暴露会抑制幼鱼的运动活性,对运动相关神经元有损伤作用,并影响幼鱼体内乙酰胆碱酯酶的活性,进而造成神经行为的失调.此外,TCS和BPA均会导致斑马鱼幼鱼新生神经元细胞的数量下降,幼鱼的脑部凋亡细胞明显增加,对中枢神经系统发育产生影响.药靶预测结合京都基因与基因组百科全书(KEGG)和基因本体(GO)分析比较了TCS和BPA作用的代谢通路及其致毒机制存在不同.本研究为TCS和BPA环境暴露的健康风险评估和风险预警提供了重要参考.
【总页数】11页(P1111-1121)
【作者】韩晓雯;徐婕妤;王伟伟;钱秋慧;王慧利
【作者单位】苏州科技大学环境科学与工程学院;温州医科大学检验医学院生命科学学院
【正文语种】中文
【中图分类】X174
【相关文献】
1.双酚F和双酚S联合暴露下的斑马鱼富集及神经毒性
2.微塑料和三氯生对斑马鱼的神经毒性效应研究
3.四氯双酚A对斑马鱼幼鱼运动行为的影响及神经毒性机制研究
4.双酚AP和双酚AF对斑马鱼的早期神经发育毒性作用研究
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DBP和TPP联合暴露对斑马鱼胚胎发育的影响

DBP和TPP联合暴露对斑马鱼胚胎发育的影响

DBP和TPP联合暴露对斑马鱼胚胎发育的影响作者:张明君户沙沙姜伟伟李艳孙桂金来源:《安徽农业科学》2021年第20期摘要 [目的]研究邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和磷酸三苯酯(TPP)单独及联合暴露对斑马鱼胚胎发育的影响。

[方法]将受精后4 hpf(hour post-fertilization,hpf)斑马鱼胚胎分别暴露于DBP(0、0.5和1.0 mg/L)、TPP(0和0.5 mg/L)和TPP+DBP(0.5 mg/L+0.5 mg/L和0.5 mg/L+1.0 mg/L),统计72 hpf胚胎孵化率以及96 hpf仔鱼存活率、孵化率、畸形率和体长。

[结果]DBP和TPP单独及联合暴露引起斑马鱼卵黄囊肿、心脏畸形、脊柱弯曲和尾巴畸形,导致斑马鱼孵化率和存活率下降、畸形率增加和体长缩短。

[结论]DBP和TPP联合暴露对斑马鱼存活率、畸形率和体长影响存在交互作用,对孵化率的影响无交互作用。

关键词 DBP;TPP;联合暴露;斑马鱼胚胎;发育中图分类号 S 917.4 文献标识码 A文章编号 0517-6611(2021)20-0105-03doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.20.027开放科学(资源服务)标识码(OSID):Effect of Combined Exposure to DBP and TPP on the Development of Zebrafish (Danio rerio) EmbryosZHANG Ming-jun,HU Sha-sha,JIANG Wei-wei et al (School of Food Science and Engineering,Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences),Jinan,Shandong 250000)Abstract [Objective]To study the effect of individual and combined exposure to dinbutyl phthalate (DBP) and triphenyl phosphate (TPP) on the development of zebrafishembryos.[Method]Zebrafish embryos at 4 hpf(hour post-fertilization,hpf) were exposed to DBP (0,0.5 mg/L and 1.0 mg/L),TPP (0 and 0.5 mg/L) and TPP+DBP (0.5 mg/L+0.5 mg/L and 0.5 mg/L+1.0 mg/L).The hatching rate of zebrafish embryos was recorded at 72 hpf,and the survival rate,hatching rate,malformation rate and body length of zebrafish larvae were recorded at 96 hpf.[Result]Exposure to individual and combined of DBP and TPP resulted in obvoius malformations in zebrafish,including yolk-sac edema,cardiac deformities,spinal curvature and tail malformation,decreased hatching and survival rates,increased malformation rate and reduced body length in zebrafish embryos.[Conclusion]It has an interaction effect on the survival rate,malformation rate and body length of zebrafish,and no interaction on the hatching rate of zebrafish.Key words DBP;TPP;Combined exposure;Zebrafish embryos;Development基金項目国家级大学生创新创业训练计划项目(201910431048)。

《2024年舍曲林对斑马鱼的神经行为毒性及作用机制研究》范文

《2024年舍曲林对斑马鱼的神经行为毒性及作用机制研究》范文

《舍曲林对斑马鱼的神经行为毒性及作用机制研究》篇一一、引言随着环境与人类健康之间关系的日益密切,环境污染物对生物体特别是水生生物的毒性影响逐渐成为研究热点。

舍曲林作为一种广泛使用的抗抑郁药物,其在水环境中的残留及其对水生生物的潜在影响逐渐受到关注。

斑马鱼作为一种常见的模式生物,常被用于研究药物对神经系统的毒性影响。

本文旨在探讨舍曲林对斑马鱼的神经行为毒性及其作用机制,以期为环境保护和药物生态风险评估提供科学依据。

二、材料与方法1. 材料(1)实验药物:舍曲林。

(2)实验动物:斑马鱼。

(3)实验设备:行为观察箱、显微镜、离心机等。

2. 方法(1)药物处理:将斑马鱼暴露于不同浓度的舍曲林溶液中,设定对照组和实验组。

(2)行为观察:观察并记录斑马鱼的行为变化,包括活动量、游泳速度、社交行为等。

(3)组织学分析:取斑马鱼脑部组织进行显微镜观察和病理学分析。

(4)分子生物学实验:利用PCR、Western Blot等技术分析舍曲林对斑马鱼脑部基因表达及蛋白质表达的影响。

三、实验结果1. 行为学观察结果通过行为学观察发现,随着舍曲林浓度的增加,斑马鱼的活动量逐渐减少,游泳速度变慢,社交行为减少。

这些结果表明舍曲林对斑马鱼的神经行为具有明显的抑制作用。

2. 组织学分析结果显微镜观察和病理学分析显示,舍曲林处理后,斑马鱼脑部组织结构出现明显变化,包括神经元损伤、神经胶质细胞增生等现象。

这表明舍曲林对斑马鱼的神经系统具有明显的毒性作用。

3. 分子生物学实验结果分子生物学实验结果表明,舍曲林处理后,斑马鱼脑部相关基因表达及蛋白质表达发生改变。

这些基因和蛋白质主要涉及神经传导、神经保护、氧化应激等方面,进一步证实了舍曲林对斑马鱼神经系统的毒性作用。

四、讨论根据实验结果,我们可以得出以下结论:舍曲林对斑马鱼具有神经行为毒性作用,主要表现为活动量减少、游泳速度变慢、社交行为减少等症状。

此外,舍曲林还能导致斑马鱼脑部组织结构变化、神经元损伤及神经胶质细胞增生等现象。

雌性斑马鱼暴露于环境剂量三唑磷对亲代生殖和氧化应激及子代胚胎发育的影响

雌性斑马鱼暴露于环境剂量三唑磷对亲代生殖和氧化应激及子代胚胎发育的影响

雌性斑马鱼暴露于环境剂量三唑磷对亲代生殖和氧化应激及子代胚胎发育的影响汪和祥;李瑞娇;张建禄;张春云;王立新;陈绪;梁昊;熊冬梅【期刊名称】《水生生物学报》【年(卷),期】2024(48)2【摘要】三唑磷作为一种广泛使用的有机磷杀虫剂,该药物在自然水体中的残留可对非靶标生物产生潜在威胁,文章旨在探究三唑磷对斑马鱼的毒性效应。

研究将3月龄雌性斑马鱼(Danio rerio)持续暴露于环境相关浓度的三唑磷(10μg/L)21d,然后与健康雄鱼自然受精产卵;通过测定雌鱼生殖力、亲代与子代的氧化应激及子代胚胎发育相关指标,评估三唑磷对亲代雌鱼及其子代的毒性效应。

主要研究结果:亲代雌鱼经10μg/L三唑磷暴露后,产卵量显著提高(P<0.05),肝脏内乙酰胆碱酯酶(AChE)活性显著降低(P<0.05),丙二醛(MDA)含量显著增加(P<0.05),超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)、谷胱甘肽-S-转移酶(GST)和羧酸酯酶(CarE)活性均显著增强(P<0.05);所产子代胚胎受精率、受精卵直径、胚胎心率和初孵仔鱼体长均显著降低(P<0.05),仔鱼畸形率显著增加(P<0.05),孵化率无显著性差异;仔鱼AChE与SOD活性呈下降趋势但差异不显著,MDA含量显著增加(P<0.05),GPx 与GST活性显著降低(P<0.05),CarE活性显著提高(P<0.05)。

以上研究结果表明环境浓度三唑磷21d暴露可提高雌性斑马鱼的生殖力,诱导亲代及子代氧化应激反应,并对子代胚胎发育过程产生不良影响。

【总页数】8页(P185-192)【作者】汪和祥;李瑞娇;张建禄;张春云;王立新;陈绪;梁昊;熊冬梅【作者单位】西北农林科技大学动物科技学院水产科学系;陕西省水产研究与技术推广总站;陕西省秦岭生态安全重点实验室【正文语种】中文【中图分类】X171.5【相关文献】1.高氯酸钠急性暴露对斑马鱼胚胎发育及氧化应激的影响2.戊唑醇暴露亲代斑马鱼诱发子代胚胎发育神经毒性的研究3.[C_(4)mim]Cl亲代暴露对F1代斑马鱼胚胎-幼体发育毒性的影响因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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2016年第11卷第1期,254-260生态毒理学报Asian Journal of EcotoxicologyVol.11,2016No.1,254-260基金项目:国家自然科学基金项目(No.21377118)作者简介:彭涛(1989-),男,硕士生,研究方向为生态毒理学,E-mail :52382967@qq.com *通讯作者(Corresponding author ),E-mail :sunliwei@zjut.edu.cnDOI :10.7524/AJE.1673-5897.20150506001彭涛,王思思,任琳,等.磷酸三苯酯对斑马鱼早期生命阶段的神经毒性研究[J ].生态毒理学报,2016,11(1):254-260Peng T ,Wang S S ,Ren L ,et al.Neurotoxicity of triphenyl phosphate on the early life stages of zebrafish [J ].Asian Journal of Ecotoxicology ,2016,11(1):254-260(in Chinese )磷酸三苯酯对斑马鱼早期生命阶段的神经毒性研究彭涛1,王思思1,任琳2,芮倩倩2,邵璐滢2,孙立伟3,",傅正伟11.浙江工业大学生物工程学院,杭州3100322.浙江工业大学海洋学院,杭州3100323.浙江工业大学环境学院,杭州310032收稿日期:2015-05-06录用日期:2015-05-29摘要:磷酸三苯酯(triphenyl phosphate ,TPP )作为多溴联苯醚类阻燃剂的替代产品,是一类生产和需求量均相当高的有机磷酸酯类阻燃剂,目前已在多种环境介质以及生物体内均有不同程度检出。

由于结构和有机磷农药具有相似性,其对生物的神经毒性值得关注。

本研究以斑马鱼为实验动物,研究了TPP (5 625%g ·L -1)的胚胎发育毒性和行为毒性,并通过检测乙酰胆碱酯酶活性以及神经系统相关基因的转录水平,探讨其可能的毒性机制。

研究发现,TPP 可导致斑马鱼胚胎孵化时间延长,体长变短,心率变慢。

同时,TPP 暴露也可以影响斑马鱼幼鱼在持续光照和明暗周期刺激下的游泳行为,表现为低浓度增加而高浓度降低其游泳速度。

而TPP 暴露后幼鱼乙酰胆碱酯酶活性以及神经发育相关基因转录水平的变化可能是导致其行为毒性的原因。

虽然实验中所设定的暴露浓度高于环境中一般浓度,但TPP 在短期暴露中所表现出的胚胎和神经发育毒性表明TPP 对于水生生物可能存在一定风险,需要进一步研究加以确认。

关键词:有机磷酸酯阻燃剂;胚胎毒性;行为毒性;基因转录;乙酰胆碱酯酶文章编号:1673-5897(2016)1-254-07中图分类号:X171.5文献标识码:ANeurotoxicity of Triphenyl Phosphate on the Early Life Stages of ZebrafishPeng Tao 1,Wang Sisi 1,Ren Lin 2,Rui Qianqian 2,Shao Luying 2,Sun Liwei 3,",Fu Zhengwei 11.College of Biotechnology and Bioengineering ,Zhejiang University of Technology ,Hangzhou 310032,China 2.Ocean College ,Zhejiang University of Technology ,Hangzhou 310032,China 3.College of Environment ,Zhejiang University of Technology ,Hangzhou 310032,ChinaReceived 6May 2015accepted 29May 2015Abstract :Triphenyl phosphate (TPP )belongs to the family of organophosphate flame retardants (OPFRs ).Due to the phase-out of some brominated flame retardants ,the production and use of TPP has gradually increased as alter-natives.TPP is a frequently detected contaminant in the environment and wildlife ,and the effects of TPP on the de-veloping nervous system are of concern since OPFRs are structurally similar to organophosphate pesticides.In this study ,the zebrafish were employed as experimental animal ,and the developmental toxicity of TPP (5 625%g ·L -1)on embryo and the behavioral toxicity on larvae were investigated.Moreover ,in order to explore the underlying mechanisms ,the activity of acetylcholinesterase (AChE )enzyme and the transcriptional responses of nervous sys-第1期彭涛等:磷酸三苯酯对斑马鱼早期生命阶段的神经毒性研究255tem genes were measured.The results showed that TPP exposure delayed the time to hatching,and decreased the heart rate and body length.Additionally,TPP exposure caused the changes of swimming behaviors of larvae in the free swimming or the dark–light–dark photoperiod stimulation test,and resulted in the increase of swimming speed at low concentration while the decrease at high concentration.The changes of AChE activity and transcrip-tional responses of nervous system genes might afford the explanation for the behavioral toxicity.Although the expo-sure concentration of TPP used in this study exceeded the environmental concentration,the developmental toxicity on embryo the behavioral toxicity on larvae after short term exposure demonstrated that TPP might pose a risk to a-quatic organism,and deserved more investigations in the future.Keywords:organophosphate flame retardants(OPFRs);embryonic toxicity;behavioral toxicity;acetylcholinesterase(AChE)磷酸三苯酯(triphenyl phosphate,TPP)是一类生产量相当高的有机磷酸酯类阻燃剂,被广泛用于聚氯乙烯、印刷电路板、胶卷以及液压液中[1]。

在2005年,美国环保局就曾预测,由于多溴联苯醚类阻燃剂被逐步禁用,作为其替代产品,TPP的需求量和生产量都将逐步增加[2]。

TPP本身具有高挥发性,此外,与多溴联苯醚类阻燃剂类似,TPP是通过添加而非化学键结合的方式加入到最终产品中,这也大大增加了其进入环境介质的能力[3]。

多项研究表明,TPP在空气、地表水、沉积物、灰尘以及多种生物体内均有不同程度的检出[3],因此,TPP的环境暴露可能对人类和其他生物产生健康风险,特别在其发育的敏感窗口期尤为引人关注[4]。

研究表明,TPP可通过其在塑料中的沥出和挥发以及液压液的泄露等途径进入水体环境中[5]。

国外研究发现TPP在河流中的浓度一般在低于检测限到几十ng·L-1之间[3,6],而丹麦环保局则曾检测到7900ng·L-1的高浓度[5]。

对于污水处理厂而言,TPP浓度相对较高,挪威的一项研究发现进出水中其浓度分别高达3100 14000ng·L-1和1700 3500ng·L-1[7]。

在我国的地表水中,TPP也是检出频率最高的有机磷酸酯阻燃剂之一。

在华北地区,95%的河流水样中有TPP检出,最高浓度为15.7ng ·L-1,这与松花江和珠江的结果类似[8-10]。

此外,TPP在我国多个城市的自来水中也均有检出,平均值为40.0ng·L-1[11]。

TPP也存于瓶装水中,其浓度可高达14.8ng·L-1[11]。

虽然有学者认为TPP并不是持久性或者可生物富集的[12],但目前发现其在野生生物体内也有检出。

早在1999年,丹麦环保局就曾在鱼体中检测到TPP,其浓度高达600%g·kg-1[5]。

而挪威和瑞典所进行的一系列研究则表明TPP可在鱼类、蟹类以及水鸟中存在[3,7,13-15]。

对于北美地区,在淡水鱼以及大湖区水鸟的血清和鸟蛋中均发现有TPP[16-17]。

但是,关于TPP对生物的毒性,相关研究则非常有限。

有机磷酸酯阻燃剂在结构上和有机磷杀虫剂类似,而后者已被证实可损害脑部发育,具有神经毒性[18]。

因此,有机磷酸酯阻燃剂是否也具有神经毒性值得关注。

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