四种水生态毒理学试验方法的应用实例

四种水生态毒理学试验方法的应用实例

论文摘要

水生态毒性试验是评价化合物毒性的一种重要方法。各种有害物质都会通过各种途径最终进入到水体中。本论文选取了目前广泛使用的几种化合物,汽油添加剂甲基叔丁基醚(MTBE)、聚氨酯原料二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)和另一种重要的工业原料双酚A,分别对水生态系统中食物链上的三个营养级——斜生栅藻、大型蚤和斑马鱼胚胎及成鱼进行了毒性试验。得到的主要实验结论有:’低浓度的MTBE(≤577.08mg/L)能刺激斜生栅藻的生长,而高浓度的MTBE(≥1000mg/L)可能造成斜生栅藻细胞内部结构或性质的改变,对藻细胞产生毒性效应,进而抑制藻的生长。MTBE对斜生栅藻生长抑制的72h-EC5o为5190.28mg/L。吐温80可以作为乳化剂来辅助配制MDI的水溶液,浓度≤100mg/L的吐温80溶液对大型蚤活动的抑制没有显著性意义(P>0.05)。当MDI的效应浓度为74.76mg/L时,在24h及48h对大型蚤的活动抑制率与对照组相比不具有显著性意义(P>0.05)。MDI对大型蚤活动抑制的24h-ECso及48h-ECso都大于74.76mg/L。低浓度(<2mg/L)的双酚A在试验周期(120h)内不会显著地影响斑马鱼胚胎的存活率,也不会引起明显的发育异常。而当双酚A浓度达5mg/L时,能引起斑马鱼胚胎明显的毒性效应。这些效应包括致死、孵化延迟、脊柱畸形、心包囊水肿、心血管系统缺陷等。暴露24h时双酚A致50%胚胎死亡的浓度(24h-LCso)为15.01mg/L,暴露48h时双酚A致50%胚胎死亡的浓度(48h-LCso)为18.04mg/L。当双酚A浓度达11.18mg/L时,就能使斑马鱼成鱼在24h时的死亡率达到100%。当双酚A浓度为5.00mg/L时,成鱼死亡率在96h的死亡率为35.71%。双酚A致斑马鱼成鱼在96h时50%死亡的浓度(96h-LCso)在5.00mg/L和11.18mg/L之间。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 参考文献
  • 第二章 甲基叔丁基醚对斜生栅藻的生长抑制
  • 第一节 引言
  • 2.1.1 MTBE的急性毒性
  • 2.1.2 MTBE的亚慢性毒性
  • 2.1.3 对体内代谢的影响
  • 2.1.4 生殖与胚胎毒性
  • 2.1.5 遗传毒性与致突变性
  • 2.1.6 MTBE对淡水生物的毒性
  • 第二节 材料和方法
  • 2.2.1 仪器
  • 2.2.2 试剂
  • 2.2.3 受试生物
  • 2.2.4 染毒液的配制
  • 2.2.5 染毒方法
  • 2.2.6 数据统计与分析
  • 第三节 结果与讨论
  • 2.3.1 藻密度与其吸光值之间的相关性
  • 2.3.2 最佳起始密度
  • 2.3.3 预实验
  • 2.3.4 正式试验
  • 第四节 小结
  • 参考文献
  • 第三章 二苯基甲烷二异氰酸酯对大型蚤的制动实验
  • 第一节 引言
  • 第二节 材料和方法
  • 3.2.1 仪器
  • 3.2.2 试剂
  • 3.2.3 受试生物
  • 3.2.4 染毒液的配制
  • 3.2.5 染毒方法
  • 第三节 结果与讨论
  • 3.3.1 预实验
  • 3.3.2 正式试验
  • 第四节 小结
  • 参考文献
  • 第四章 双酚A对斑马鱼胚胎的发育毒性
  • 第一节 引言
  • 第二节 材料和方法
  • 4.2.1 仪器
  • 4.2.2 试剂
  • 4.2.3 受试生物
  • 4.2.4 染毒液的配制
  • 4.2.5 染毒方法
  • 4.2.6 统计分析
  • 第三节 实验结果
  • 4.3.1 致死性指标
  • 4.3.2 非致死性指标
  • 第四节 讨论
  • 4.4.1 对孵化延迟的解释
  • 4.4.2 对脊柱畸形的解释
  • 4.4.3 对心血管系统缺陷的解释
  • 4.4.4 基因表达的变化反映毒性效应
  • 第五节 小结
  • 参考文献
  • 第五章 双酚A对斑马鱼成鱼的急性毒性
  • 第一节 引言
  • 第二节 材料和方法
  • 5.2.1 仪器
  • 5.2.2 试剂
  • 5.2.3 受试生物
  • 5.2.4 染毒方法
  • 第三节 结果和讨论
  • 5.3.1 双酚A溶液稳定性的测定
  • 5.3.2 斑马鱼成鱼急性毒性
  • 第四节 小结
  • 参考文献
  • 第六章 结论与展望
  • 附录
  • 致谢
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