磷酸三苯酯和镉复合作用对蚯蚓的毒性研究

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磷酸三苯酯(triphenyl phosphate,TPHP)作为溴化阻燃剂(brominated flame retardants,BFRs)的替代品之一已广泛应用于各种领域,随着其产量和使用量的日益增加,TPHP在各种环境介质中经常被检测到。由于TPHP具有较高的疏水性,极易在土壤中累积,其已经成为土壤中常见的污染物之一。镉(Cadmium,Cd)是土壤中常见的重金属之一,也是造成我国土壤污染的主要重金属元素。TPHP和Cd作为会对环境产生不利影响的两种物质,都存在于土壤环境之中,然而,对于TPHP单一和其与Cd复合的生态毒性影响知之甚少。蚯蚓作为土壤生态系统的重要组成部分,在土壤有机质周转中发挥着重要的作用,经常被用来研究土壤中存在的人为化学物质的毒性。因此研究TPHP单一和TPHP与Cd复合对蚯蚓的影响具有重要意义,有助于评估TPHP和TPHP与Cd复合对土壤生态系统的环境风险。本文采用人工土壤法,研究了TPHP单一及与Cd复合后蚯蚓(赤子爱胜蚓)的氧化应激和DNA损伤情况。分别测定0、20、40、60和80 mg·kg-1TPHP和不同浓度TPHP与5 mg·kg-1Cd复合后在暴露7、14、21和28天时蚯蚓体内活性氧(ROS)含量、超氧化物歧化酶(SOD)活性、过氧化氢酶(CAT)活性、过氧化物酶(POD)活性、谷胱甘肽S-转移酶(GST)活性、丙二醛(MDA)含量和体腔细胞DNA损伤程度。试验结果如下:(1)TPHP单一暴露时,蚯蚓体内ROS含量显著增加,呈现明显的累积趋势,体内氧化平衡被打破,抗氧化酶(SOD、CAT和POD)和解毒酶GST活性随暴露时间的延长呈现出先激活后抑制的趋势。MDA含量也显著增加,造成脂质过氧化。(2)TPHP单一暴露时,所有处理浓度OTM值均显著高于空白对照组,并随着暴露浓度和暴露时间的增加而增加,这表明TPHP对蚯蚓具有潜在的遗传毒性威胁。(3)TPHP与Cd复合暴露时,ROS含量显著升高,抗氧化酶(SOD、CAT和POD)活性在试验前期被激活,在试验后期被抑制。解毒酶GST活性在整个试验周期内一直处于抑制状态。抗氧化防御系统和解毒反应不能够保护蚯蚓免受TPHP与Cd复合带来的氧化损伤,因此MDA含量显著增加,产生了更高的脂质过氧化水平。复合暴露与TPHP单一暴露相比产生了更大的氧化应激,导致了更严重的氧化损伤。(4)TPHP与Cd复合暴露时,OTM值的变化与TPHP单一暴露时类似,复合暴露时蚯蚓体腔细胞DNA损伤更严重,Cd加重了TPHP对蚯蚓体腔细胞DNA的损伤程度。
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