【摘 要】
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联苯肼酯是一种广泛应用于果树与观赏植物防治螨虫的杀螨剂,但其生物安全性目前尚不够明确。为了评估联苯肼脂对环境生态系统的潜在风险,我们选用斑马鱼作为模式动物用以评估联苯肼脂对动物的毒性及其作用机制。斑马鱼由于其独特的优势,被广泛用于作评价药物与环境毒物的模式动物。本研究首次评价了联苯肼酯对斑马鱼胚胎的发育和免疫系统的影响。暴露于不同浓度的联苯肼脂后,斑马鱼胚胎出现体长变短、卵黄囊肿胀等表型,显现联苯
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联苯肼酯是一种广泛应用于果树与观赏植物防治螨虫的杀螨剂,但其生物安全性目前尚不够明确。为了评估联苯肼脂对环境生态系统的潜在风险,我们选用斑马鱼作为模式动物用以评估联苯肼脂对动物的毒性及其作用机制。斑马鱼由于其独特的优势,被广泛用于作评价药物与环境毒物的模式动物。本研究首次评价了联苯肼酯对斑马鱼胚胎的发育和免疫系统的影响。暴露于不同浓度的联苯肼脂后,斑马鱼胚胎出现体长变短、卵黄囊肿胀等表型,显现联苯肼脂对斑马鱼的发育毒性。同时,暴露于联苯肼脂后斑马鱼的嗜中性粒细胞、巨噬细胞和胸腺T细胞随着联苯肼脂暴露浓度的增加逐渐减少。暴露于联苯肼酯后,ROS染色显示斑马鱼的氧化应激水平显著升高,并且抗氧化酶活性CAT和SOD受到显著抑制,ROS的代谢产物MDA含量下降。抗氧化酶相关信号通路,如谷胱甘肽代谢通路的基因gclm、prdx 1、serpine 1和gss表达情况发生显著变化。联苯肼脂暴露还导致CXCL-clc、IFN-g、iL-8、iL-6和MyD88等炎性因子的表达发生异常,意味着联苯肼脂的暴露会引起体内炎症。以上结果表明联苯肼脂暴露导致氧化应激是引起斑马鱼发育毒性和免疫毒性的重要原因。虾青素是一种高效的抗氧化剂,能够有效降低联苯肼脂暴露引起的斑马鱼体内氧化应激的积累。并且可以有效地回救联苯肼酯暴露导致的卵黄囊肿胀、体长变短等发育毒性表型,同时也能够回救联苯肼脂暴露后引起的嗜中性粒细胞减少和胸腺T细胞减少的免疫毒性表型。综上所述,联苯肼酯暴露会引起斑马鱼胚胎的氧化应激的水平升高,导致斑马鱼发育毒性和免疫毒性,虾青素能够有效回救联苯肼脂暴露导致的毒性。
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