【摘 要】
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化学杀虫剂发展史上最重要的里程碑是新烟碱类杀虫剂的发现。据报道,2006年新烟碱类杀虫剂在全世界的年销量达到十五亿六千万美元,约占世界化学杀虫剂总销售额的17%。吡虫啉是
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化学杀虫剂发展史上最重要的里程碑是新烟碱类杀虫剂的发现。据报道,2006年新烟碱类杀虫剂在全世界的年销量达到十五亿六千万美元,约占世界化学杀虫剂总销售额的17%。吡虫啉是新烟碱类杀虫剂中的典型代表药剂,是世界范围内最有效、销售量最好的杀虫剂,在田间广泛使用,主要用于防治刺吸式口器害虫,害虫接触药剂后,其中枢神经正常传导受阻,使害虫麻痹死亡。随着吡虫啉的广泛使用,吡虫啉将会通过多种途径进入环境,势必对生态系统的非靶标生物产生不利影响,从而对整个生态系统结构和功能带来各种各样的危害。因此,研究吡虫啉对非靶标生物的毒性,是评价吡虫啉对生态环境安全性的一个重要指标。为了评估吡虫啉对土壤生态环境的影响,本文以吡虫啉为研究对象,选取土壤中的模式生物--赤子爱胜蚓为生物标志物,将蚯蚓暴露于空白对照土壤和经吡虫啉染毒后浓度为0.10、0.50、1.00mg/kg土壤的处理组土壤中,于染毒后的第7,14,21和28天,取样进行各指标的测定。通过测定吡虫啉对蚯蚓活性氧簇(ROS)含量、超氧化物歧化酶(SOD)活性、过氧化氢酶(CAT)活性、谷胱甘肽转移酶(GST)活性、丙二醛(MDA)含量的影响,及对蚯蚓体腔细胞DNA损伤,评价了吡虫啉对蚯蚓的氧化胁迫毒性和遗传毒性,为全面了解和认识吡虫啉对陆生生态系统的可能影响提供实验依据。总体来说,吡虫啉对于蚯蚓显示出慢性毒性,吡虫啉对测定指标影响的具体结果如下:(1)暴露于吡虫啉后,所有浓度处理组的ROS含量表现出先激活后恢复再激活的趋势,吡虫啉引起了蚯蚓体内ROS含量的增加。(2)吡虫啉能够引起蚯蚓产生氧化胁迫,诱导激活蚯蚓体内超氧化物歧化酶SOD活性;同时抑制过氧化氢酶CAT活性,且浓度越大,CAT抑制程度越高。(3)经吡虫啉处理后,所有浓度处理组的蚯蚓体内GST活性均受到了一定程度的诱导激活。(4)多数处理组在整个染毒周期内其MDA含量高于对照组,吡虫啉引起了蚯蚓细胞脂质过氧化。(5)吡虫啉引起了蚯蚓细胞DNA损伤,且高浓度吡虫啉诱导产生DNA交联作用。
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