【摘 要】
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微塑料(MPs)在自然环境中广泛分布,因为其稳定性强、尺寸小、结构特殊,会严重威胁水生生物以及人体健康。本论文以斑马鱼(Danio rerio)作为模式生物,研究了不同形态和粒径的微纳塑料对斑马鱼胚胎发育的毒性效应以及它们与重金属的联合毒性。结果表明,纳米级聚苯乙烯颗粒(nm-PS)可以进入斑马鱼胚胎内部并在幼鱼的腹部中大量蓄积。nm-PS会造成胚胎的致死和亚致死效应,诱导仔鱼ROS水平显著上升,
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微塑料(MPs)在自然环境中广泛分布,因为其稳定性强、尺寸小、结构特殊,会严重威胁水生生物以及人体健康。本论文以斑马鱼(Danio rerio)作为模式生物,研究了不同形态和粒径的微纳塑料对斑马鱼胚胎发育的毒性效应以及它们与重金属的联合毒性。结果表明,纳米级聚苯乙烯颗粒(nm-PS)可以进入斑马鱼胚胎内部并在幼鱼的腹部中大量蓄积。nm-PS会造成胚胎的致死和亚致死效应,诱导仔鱼ROS水平显著上升,并抑制仔鱼中脑神经元(atoh1a)活性的表达。转基因斑马鱼技术研究发现,50 nm-PS会显著影响斑马鱼胚胎中性粒细胞、巨噬细胞和肝脏型炎症结合蛋白(fabp10a)的表达量。代谢组学分析进一步表明nm-PS会激活氨基酸合成和嘌呤代谢等通路,导致细胞毒性,并引起免疫疾病。并且,MPs的毒性存在剂量-效应关系和尺寸的依赖性。但是,20 mg/L微米聚苯乙烯颗粒(μm-PS)对上述毒理指标都没有显著效应。微米级颗粒态和纤维态的聚对苯二甲酸乙二酯(p-PET和f-PET)无法穿透胚胎的绒毛膜,它们通过对镉(Cd)的吸附降低了Cd在胚胎中的蓄积量,使胚胎孵化率等发育指标恢复正常。微/纳PS和汞(Hg)联合毒性中发现,MPs降低了Hg对幼鱼的神经毒性,使得天冬氨酸等与神经相关代谢物恢复到空白组的水平,并且nm-PS较μm-PS有更明显的解毒作用。通过评估所有暴露组对胚胎的致死效应发现,浓度20 mg/L的50 nm-PS毒性最强。本论文将为微纳塑料的毒性效应和机制的研究及其健康风险评估提供一定参考。
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