纳米二氧化钛对雄性小鼠生殖发育影响的研究

纳米二氧化钛对雄性小鼠生殖发育影响的研究

论文摘要

纳米二氧化钛在研究与应用中,与人体有广泛地的接触。不同粒径的纳米二氧化钛随产品以各种不同的途径进入人体,其生物毒性的研究是一个急需研究的领域。本论文选用纳米二氧化钛为实验材料,通过不同剂量、大剂量纳米二氧化钛对雄性小鼠生殖发育的影响和不同粒径纳米二氧化钛对雄性小鼠激素水平的影响的研究,初步对纳米二氧化钛的毒性效应进行评价。通过实验分别得出如下结果:1.在不同剂量纳米二氧化钛染毒实验中,我们观察到纳米二氧化钛染毒组的小鼠的体重增长率、精子数量、精子活动度显著低于对照生理盐水组(P<0.01或P<0.05),有随着染毒剂量增加而下降的趋势;各染毒组小鼠的精子畸形率均显著高于对照组(P<0.01或P<0.05),有随着染毒剂量增而上升的趋势;睾丸切片显示低剂量组间质细胞少量空泡化,中剂量组支持细胞肿大,高剂量组支持细胞肿大且散乱分布,各级生精细胞的分布明显不规则;各浓度组的睾丸和附睾LDH同工酶种类与对照组相比没有差别,但是各LDH的活性随染毒剂量的增加有下降的趋势。2.在大剂量纳米二氧化钛染毒实验中,观察到脾脏、心脏、肝脏的脏器系数与对照组相比显著上升(P<0.05)外,其他脏器系数与对照组相比差异不显著(P>0.05);肝肾切片显示:与照组相比,染毒组肝小叶中央静脉周围的肝细胞水肿,肝细胞排列紊乱,肝血窦因受压而变窄,肾小球肿胀,肾小管上皮细胞水肿,管内有蛋白样物质沉积,肾小管上皮细胞有颗粒变性,肾间质充血;小鼠血清生化指标检测结果显示:ALT、AST与对照组比较有明显升高(P<0.05);BUN与对照组比较有明显升高(P<0.05);LDH、α-HBDH与对照组比较有明显升高(P<0.05);其它ALP、UA、CK稍微有点上升,但是差异不明显(P>0.05)。3.不同粒径纳米二氧化钛染毒后,在脏器系数比较中,发现10nm组、金红石染毒组、锐钛矿染毒组的小鼠睾丸系数显著高于对照组(P<0.05),但是10nm组与其他染毒组对比没有差异;锐钛矿组小鼠附睾系数显著高于对照组(P<0.05),但是其他组与对照组对比没有差异;肾脏系数比较中除了25nm组与对照组比较没有显著差异外,其他各染毒组与对照组比较显著上升(P<0.05);肝脏系数比较中各染毒组与对照组比较均有显著上升(P<0.05),但是染毒组间的差异不明显(P>0.05)。在对小鼠血清激素水平检测中发现各染毒组小鼠血清中FSH、LH、PRL、P、E2水平与对对照组相比没有差别(P>0.05),但血清T水平各个染毒组均与对照组相比显著下降(P<0.05)。结论:纳米二氧化钛不仅可以对小鼠的肝肾造成一定的损伤,而且还可以对生殖系统造成一定的损伤,在一定程度上干扰了小鼠血清正常的生化指标和生殖激素水平,在一定程度的抑制了小鼠的生长。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 纳米颗粒的基本性质
  • 1.1.1 体积效应
  • 1.1.2 表面效应
  • 1.1.3 量子尺寸效应
  • 1.1.4 宏观量子隧道效应
  • 1.1.5 纳米二氧化钛的理化性质
  • 1.2 纳米二氧化钛的应用研究
  • 1.2.1 纳米二氧化钛光催化氧化在环保领域的
  • 1.2.1.1 降解废水中的污染物
  • 1.2.1.2 空气净化
  • 1.2.1.3 其它方面的应用
  • 1.2.2 传感器材料
  • 1.2.3 催化剂载体
  • 1.2.4 太阳能电池原料
  • 1.2.5 防紫外线添加剂
  • 1.3 纳米颗粒的毒理学研究
  • 1.3.1 纳米颗粒的毒理学研究特点
  • 1.3.2 纳米材料的毒理学研究现状
  • 1.3.3 纳米材料进入人和动物体的途径
  • 1.3.4 不同纳米材料的毒性
  • 1.3.5 纳米颗粒毒性作用的影响因素
  • 1.3.6 纳米材料毒理学和安全性研究中亟待解决的问题
  • 1.3.6.1 研究有效监控工作场所纳米颗粒暴露的方法
  • 1.3.6.2 研究纳米颗粒的毒物动力学
  • 1.3.6.3 建立纳米颗粒的毒理效应数据库
  • 1.3.6.4 研究纳米颗粒经呼吸道吸入后的毒性
  • 1.3.6.5 制订工作场所和实验室纳米安全性法规,加强职业防护
  • 1.4 纳米材料安全性研究的国际国内动态
  • 1.4.1 纳米材料安全性研究的国际动态
  • 1.4.2 我国纳米材料安全性研究的现状和建议
  • 1.5 研究目的和意义
  • 第2章 不同剂量纳米二氧化钛对雄性小鼠生殖发育的影响
  • 2.1 实验材料与试剂
  • 2.1.1 材料
  • 2.1.2 试验动物及饲养条件
  • 2.1.3 主要试剂
  • 2.1.4 主要实验仪器
  • 2.2 实验方法
  • 2.2.1 动物分组
  • 2.2.2 动物染毒
  • 2.2.3 测定指标及方法
  • 2.2.3.1 各剂量组小鼠染毒前后体重变化
  • 2.2.3.2 精子计数
  • 2.2.3.3 小鼠睾丸病理组织观察
  • 2.2.3.4 睾丸和附睾乳酸脱氢酶的变化
  • 2.3 实验结果
  • 2.3.1 各剂量小鼠染毒前后的体重变化
  • 2.3.2 各剂量组小鼠精子计数
  • 2.3.3 睾丸病理组织观察
  • 2.3.4 乳酸脱氢酶的变化
  • 2.4 讨论
  • 2.4.1 体重变化
  • 2.4.2 精子质量和数量
  • 2.4.3 睾丸病理组织观察
  • 2.4.4 乳酸脱氢酶的变化
  • 第3章 大剂量纳米二氧化钛对雄性小鼠生殖发育的影响
  • 3.1 实验材料和试剂
  • 3.1.1 材料
  • 3.1.2 试验动物
  • 3.1.3 主要试剂
  • 3.1.4 主要实验仪器
  • 3.2 实验方法
  • 3.2.1 动物分组和染毒
  • 3.2.2 测定指标及方法
  • 3.2.2.1 脏器系数的测定
  • 3.2.2.2 病理组织观察
  • 3.2.2.3 血清生化指标的测定
  • 3.3 实验结果
  • 3.3.1 脏器系数
  • 3.3.2 肝肾病理组织观察
  • 3.3.3 血清生化指标
  • 3.4 实验讨论
  • 3.4.1 脏器系数
  • 3.4.2 病理组织和血清生化指标
  • 第4章 不同粒径纳米二氧化钛对雄性小鼠激素水平的影响
  • 4.1 实验材料和试剂
  • 4.1.1 实验材料
  • 4.1.2 实验动物
  • 4.1.3 主要试剂和仪器
  • 4.2 实验方法
  • 4.2.1 动物分组和染毒
  • 4.2.2 测定指标及方法
  • 4.2.2.1 脏器系数的测定
  • 4.2.2.2 血清激素水平的测定
  • 4.3 实验结果
  • 4.3.1 各实验组小鼠脏器系数
  • 4.3.2 血清激素水平
  • 4.4 实验讨论
  • 4.4.1 脏器系数
  • 4.4.2 血清激素水平
  • 第5章 结语
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
  • 相关论文文献

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