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生物工程论文参考资料:水环境之十溴联苯醚生物富集特点与生物毒性分析

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  生物工程论文参考资料:水环境之十溴联苯醚生物富集特点与生物毒性分析第一章绪论1.1PBDEs简介空气中的PBDEs分布在包括室内和室外空气及灰尘等区域中,从已报道的监测资料看,室外空气中PBDEs的水平在5-300pg/m3之间变化,城市高于农村地区。美国五大湖地区的监测显示。空气中PBDEs水平与PCBs相关性非常好。室内空气中PBDEs水平高于室外空气,可以高达800pg/in3,些职业环境中甚至可以高达67000pg/m3[9]。加拿大的最新监测发现,普通居民家庭室内空气PBDEs的平均浓度为lOOpg/m3,是室外浓度的大约50倍。他们又测定了室内灰尘中PBDEs的含量,平均为1800ng/g。这些结果也表明,室内空气和灰尘是重要的暴露,尤其是对室内活动时间较多的儿童和室内工作人员。Hayaka3,主要有BDE-47、99、153、183和209。日本大阪地区大气中PBDEs含量达到了104?347pg/m3,其中BDE-209占96%。大量的研究表明,高漠代联苯酸尤其是BDE-209,主要存在于空气的粉尘中,而低溴代联苯醚主要在气相中因此,低溴代联苯醚更容易在大气中远距离迁移。1.2在土壤/沉积物中的环境行为近几年,展开了较系统的底泥中多溴联苯醚浓度及分布,研究结果表明,底泥中多溴联苯醚的浓度级是ng/g(干重)。Liu等人[22]对香港海域底泥的沉积物进行分析,测得七种多溴联苯醚的度范围是1.7?53.6ng/g(干重);陈社军等人研究珠江三角洲及南海北部海域表层沉积物中多漠联苯醚的污染状况,在所分析的样品中,十溴联苯醚的浓度范围为0.41?7341ng/g,平均含量为1199ng/g,是目前世界上己报道沉积物中含量最高的区域;其余多溴联苯酸的浓度范围为0.04?94.72ng/g,几乎所有被分析的样品中BDE-209都是最主要的同系物。杨永亮等人对青岛近岸沉积物中的多溴联苯醚进行了测定,发现青岛近岸沉积物中的多溴联苯醚以六溴和六漠以下的联苯_为主,六溴以上的多漠联苯醚未检出。韩晓芳izsi对长江口近岸和黄浦江沉积物五个不同河段底泥中七种PBDEs单体进行分析测定,其中沉积物样品中低漠代联苯醚的含量为50.5?1236.3pg(dDEs的含量为909.2?9237.3ng/kg湿重,明显高于相应鱼肉中的Zi。PBDEs含量(147.4?1413.4ng/kg湿重)。 第二章BDE-209对筵鱼的毒性研究2.1引言生物体接触到污染物质后,在细胞内可造成氧化损伤,其代谢产物有过氧化M(H2O2)和活性氧自由基(ROS),后者包括有超氧离子自由基、经自由基、氢过氧基等,其中经自由基(OHO是化学性质最活拨的活性氧,它几乎与细胞内的每一类有机物如糖、氨基酸、磷脂、核苷酸和有机酸等都能反应,发生脂质过氧化,且有非常高的速度常数,只有当ROS的产生与清除保持动态平衡时,才能使机体维持较低的ROS浓度,免受ROS伤害。机体的抗氧化防御系统对ROS具有清除作用,但如果污染胁迫所致ROS过多,超过细胞清除ROS的能力,则会引起细胞的损伤。过氧化氢酶(CAT)是一种在自然界中广泛存在的酶,是生物体抗氧化防御系统中的重要组成部分,它广泛存在于各种生物的细胞内,尤其在肝脏、肾脏和红细胞中含量非常高。过氧化氧酶主要分解过氧化氧(H2O2)和经自由基(OHO,保护机体细胞稳定的内环境及细胞的正常生活,在调节细胞免于活性氧的氧化损伤过程中起着重要的作用。ATPase(Adenosine5-Triphosphatase)是生物体内重要的酶,存在于所有细胞中,包括多种由不同离子活化及存在于不同细胞结构中的ATPase,在细胞的供能活动如离子平衡等之中起着重要作用。是镶嵌在膜上的一种蛋白酶,并且是组成Na+-K+栗活性的主要部分。环境污染物对鱼鲍,肝,肾和脑的Na+/K+-ATP酶均有致毒作用,可改变细胞的渗透性,干扰正常的水盐代谢,中断氧化磷酸化的偶联过程,使细胞不能提供正常活动所需要的能量。由于多种类型的污染物对ATPase有显著的影响,因此,从分子生态毒理学的角度来看,ATPase是一项广泛用于评价污染压力的参数,是具有通用性和直接性的指标。第三章BDE-209对大型蚤的毒性..........203.1引言..........203.2大型蚤的培养..........203.2.1大型蚤的..........203.2.2大型蚤的培养条件..........203.2.3斜生栅藻附咅养..........223.3蚤类毒性试验..........223.3.1仪器设备..........223.3.2试验程序..........233.4结果和讨论..........243.4.1急性毒性试验..........24 3.4.214天慢性毒性试验结果..........253.5小结..........26第四章BDE-209的细菌急性毒性和..........274.1BDE-209对发光菌的毒性研究..........274.2BDE-209的遗传毒性研究..........304.3小结..........35第五章BDE-209在鱼体中的富集降解趋势..........365.1引言..........365.2实验部分..........365.2.1仪器与试剂..........365.2.2试验试剂和标准品..........375.2.3实验鱼的暴露浓度及暴露方式..........375.2.4前处理..........385.2.5仪器分析..........395.3实验结果..........395.3.1标准曲线的建立..........395.3.2质量控制和质量保证..........405.3.3生物富集趋势..........415.3.4生物富集趋势同生物酶活性变化..........445.4小结..........45结论本文以体外染毒的方式来研宄BDE-209对鲤鱼的毒性效应的生物富集降级特性。通过生物酶指标(CAT酶,Na+/K+-ATP酶的活性变化)来指示BDE-209对鲤鱼的毒性效应。另外还以冷冻发光菌粉制剂测定法、蚤类48hEC50急性活动抑制试验来测试BDE-209的毒性,最后通过umu遗传毒性试验测定其遗传毒性。(1)通过急性毒性实验,得出BDE-209对鲤鱼的96h-LC50为42mg/L。(2)通过慢性实验,得到不同BDE-209暴露浓度和不同BDE-209暴露时间对鲤鱼肝脏内CAT酶和Na+/K+-ATP酶活性的影响。结果表明,CAT酶和Na+/K+-ATP酶活性先受到诱导升高,后受到抑制降低。各个暴露浓度组均对肝脏细胞造成了不同程度的氧化损伤,高浓度组(25mg/L)造成的氧化损伤不可恢复。(3)通过对BDE-209进行蚤类48h-LC5()急性活动抑制试验和14天慢性毒性试验,得出BDE-209对大型圣的急性毒性48h-EC50大于10mg/ L,属于低毒;在14d慢性毒性试验中,当BDE-209暴露浓度210mg/L时,对大型蚤的繁殖和生存产生显著影响,浓度越高,繁殖能力和生存能力下降越大。(4)本文以冷冻发光菌粉制剂测定法对BDE-209进行毒性研究,得出:BDE-209对发光菌的剂量效应曲线为非线性,且急性毒性较小,毒性大小相当于参比毒物Hg2+0.022mg/L,浓度越高,抑制率越高,但高浓度下对发光菌的抑制率变化很小;(5)通过umu遗传毒性试验测定了BDE-209遗传毒性,得出BDE-209具有遗传毒性作用,可以诱导DNA产生损伤,IgBDE-209的遗传毒性与1.12g4-NQ0相当。