3,6-二氯咔唑在金鲫体内的富集分布及肝脏毒性

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卤代咔唑(Polyhalogenated carbazoles,PHCs)是咔唑环上的氢原子被卤素原子取代的一类有机卤素化合物。毒理实验初步研究表明,PHCs具有持久性、类二噁英毒性和生物累积性。近年来,越来越多的环境样品中检测出PHCs,其在环境中广泛的分布和对生态潜在的危害受到越来越多的关注。然而目前对卤代咔唑的研究还较少,PHCs在生物个体水平的综合毒性效应研究更为匮乏。因此,本研究选取3,6-二氯咔唑(3,6-Dichlorocarbazole,3,6-DCCZ)为研究对象,采用半静态方式对金鲫进行暴露,测定金鲫各组织器官富集净化情况。根据3,6-DCCZ在金鲫体内累积稳定后的浓度,计算获得相应3,6-DCCZ在金鲫各器官组织中的富集系数。根据富集实验研究结果,重新进行暴露实验,采集金鲫并解剖肝脏,进行毒理学研究和组织病理学观察。得出主要结论如下:(1)在20μg/L浓度暴露20 d后,3,6-DCCZ在各器官组织中富集浓度从高到低排列为:脑>肝脏>肠道>鳃>肌肉;在100μg/L暴露浓度暴露20 d后,3,6-DCCZ在各器官组织中富集浓度从高到低排列为:脑>肝脏>鳃>肠道>肌肉。净化实验说明3,6-DCCZ不会在鱼体各器官组织中长期积累。(2)总的来说,两种暴露浓度都会对金鲫产生氧化胁迫。其中,暴露期100μg/L处理组金鲫肝脏内的ROS含量增加程度高于20μg/L处理组。暴露5 d时20μg/L处理组金鲫肝脏SOD、GST激活程度最高,而100μg/L处理组金鲫肝脏CAT激活程度最高;暴露20 d时100μg/L处理组金鲫肝脏SOD、CAT、GST激活程度最高。(3)两种暴露浓度都会对金鲫肝脏造成脂质过氧化和DNA损伤。其中,在第5 d时,100μg/L处理组肝脏内的MDA含量增加程度高于20μg/L处理组。第20 d时20μg/L处理组金鲫肝脏产生的脂质过氧化程度和DNA损伤程度都是最高,可能是20 d时100μg/L处理组SOD和CAT活性较20μg/L处理组更高,从而减轻了肝脏的氧化损伤。(4)两种暴露浓度均对金鲫肝脏造成一定的组织病理学变化。其中,20μg/L处理组在暴露第5 d时出现明显的细胞间隙增大及细胞空泡化的情况,第20 d时上述情况更为严重,并且出现了核固缩现象,说明低浓度3,6-DCCZ暴露会对金鲫肝脏造成一定的损伤。100μg/L处理组在暴露第5 d时出现细胞空泡化的情况、核固缩现象和细胞核多形性,第20 d时甚至出现部分无核区域,细胞间隙明显增加并伴随出现脂肪堆积的情况,说明高浓度3,6-DCCZ暴露会对金鲫肝脏造成更严重的损伤和脂质代谢异常。
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