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文檔簡介
1、1,2,4-三氯苯(1,2,4-TCB)與納米二氧化鈦(nano-TiO2)均是目前工業(yè)生產應用殘留比較多的物質之一,nano-TiO2與其他污染物聯(lián)合作用的研究很少。本研究擬通過nano-TiO2、1,2,4-TCB單獨和聯(lián)合作用于斑馬魚,對斑馬魚進行病理切片觀察、微核試驗、彗星試驗及生理生化指標測定,分析nano-TiO2與1,2,4-TCB聯(lián)合作用對斑馬魚鰓組織及細胞遺傳毒性效應,并觀察其抗氧化酶的變化。從而了解nano-TiO2
2、和1,2,4-TCB聯(lián)合作用的毒性,為水生態(tài)環(huán)境保護和nano-TiO2光催化劑的安全應用提供理論依據(jù)。結果如下:
(1) nano-TiO2(40nm)與1,2,4-TCB聯(lián)合處理對斑馬魚的毒性癥狀及鰓結構損傷的研究表明:
nano-TiO2和1,2,4-TCB對斑馬魚存在毒性作用,毒性癥狀表現(xiàn)為焦躁,竄動,焦慮不安,猛烈游動,跳動,此外,出現(xiàn)部分魚死亡。
nano-TiO2和1,2,4-TCB聯(lián)合染毒引
3、起斑馬魚出現(xiàn)鰓部紅腫、肺部腫大、脊柱彎曲等中毒癥狀。鰓是兩種污染物聯(lián)合作用的靶器官之一。
nano-TiO2和1,2,4-TCB聯(lián)合染毒會導致斑馬魚鰓組織結構模糊、鰓小片排列紊亂,表層細胞斷失,柱細胞異形,鰓小片上皮細胞壞死脫落,柱細胞原有構造消失,鰓組織功能受損。
(2) nano-TiO2與1,2,4-TCB聯(lián)合處理對斑馬魚遺傳毒性的研究表明:
短期內(7d)染毒,單獨nano-TiO2(1、10、20
4、、30 mg·L-1)未導致斑馬魚鰓細胞染色體和DNA損傷,不存在遺傳毒性;
而單獨的1,2,4-TCB(5、10、20 mg·L-1)組斑馬魚鰓細胞的染色體、DNA損傷與1,2,4-TCB間存在濃度——效應關系,當1,2,4-TCB濃度≧10 mg·L-1時,染色體、DNA的損傷顯著增加;
1,2,4-TCB與nano-TiO2聯(lián)合組斑馬魚鰓細胞的微核率,彗星試驗的彗星細胞百分率、尾部DNA百分率、尾長、尾矩均隨1
5、,2,4-TCB或nano-TiO2濃度升高而升高,呈現(xiàn)濃度——效應關系。經二因子析因分析,nano-TiO2與1,2,4-TCB聯(lián)合對斑馬魚存在協(xié)同遺傳毒性,增強了各自的遺傳毒性。此外,還發(fā)現(xiàn)nano-TiO2粒徑越小,暴露時間越長,遺傳損傷越強。
3) nano-TiO2與1,2,4-TCB聯(lián)合處理對斑馬魚抗氧化酶的影響研究表明:
短期內(7d)染毒,單獨nano-TiO2(1、10、20、30 mg·L-1)組
6、斑馬魚SOD、CAT活性的降低處于正常范圍中,與對照組間不存在顯著差異;
而單獨的1,2,4-TCB(5、10、20 mg·L-1)組斑馬魚的SOD、CAT活性均與1,2,4-TCB間存在濃度——效應關系,當1,2,4-TCB濃度≧10 mg·L-1時,SOD、CAT活性顯著降低。
nano-TiO2與1,2,4-TCB聯(lián)合組斑馬魚的SOD、CAT活性隨1,2,4-TCB或nano-TiO2濃度增加而減少,呈現(xiàn)濃度—
7、—效應關系。經二因子析因分析,nano-TiO2與1,2,4-TCB聯(lián)合會協(xié)同抑制斑馬魚的SOD、CAT活性,影響斑馬魚抗氧化防御系統(tǒng)。
此外,相同濃度染毒組的斑馬魚的SOD、CAT活性均隨暴露時間增加而先增加后減少,具有短期誘導,長期抑制的特點,呈現(xiàn)時間——效應關系。另外,發(fā)現(xiàn)nano-TiO2粒徑越小,暴露時間越長,對SOD、CAT活性影響越大。
(4) nano-TiO2與1,2,4-TCB引起的鰓組織損傷、染
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