论文部分内容阅读
海洋,覆盖了地球的三分之二,被誉为“生命的摇篮”和“未来粮仓”,具有巨大的环境意义和经济价值。随着工业的飞速发展和沿海地区人口的快速增长,海洋环境污染状况日益严峻,对海洋环境和海洋养殖造成了严重的破坏。在模拟生态系统中,研究①不同浓度梯度的Cd-PCB153对10d龄海水青鳉(Oryzias melastigma)仔鱼暴毒,对海水青鳉仔鱼生长发育指标和特定生化指标的影响;②先用不同浓度的黄腐酸处理Cd-PCB153(200-200μg/L),再对海水青鳉仔鱼暴毒,测定仔鱼的上述生长发育指标和特定生化指标的变化,研究黄腐酸的解毒效果及最佳浓度。结果如下:(1)不同浓度Cd-PCB153均显著降低(P<0.05)海水青鳉仔鱼存活率,且与浓度正相关。(2)不同浓度Cd-PCB153均显著降低(P<0.05)海水青鳉仔鱼增重率,且与浓度正相关。(3)不同浓度Cd-PCB153均显著降低(P<0.05)海水青鳉仔鱼特定生长率,且与浓度正相关。(4)不同浓度Cd-PCB153均显著增加海水青鳉仔鱼的丙二醛(MDA)和金属硫蛋白(MT)生成(P<0.05),且与浓度正相关。(5)不同浓度Cd-PCB153均显著降低(P<0.05)海水青鳉仔鱼总抗氧化能力(T-AOC)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)和谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)的活力。(6)不同浓度黄腐酸均显著提高(P<0.05)暴露于Cd-PCB153混合物中海水青鳉仔鱼的存活率。(7)不同浓度黄腐酸均显著提高(P<0.05)暴露于Cd-PCB153混合物中海水青鲋仔鱼的增重率。(8)不同浓度黄腐酸均显著提高(P<0.05)暴露于Cd-PCB153混合物中海水青鳉仔鱼的特定生长率。(9)不同浓度黄腐酸均显著降低(P<0.05)暴露于Cd-PCB153混合物中的海水青鳉仔鱼的MDA和MT含量。(10)不同浓度黄腐酸均显著提高(P<0.05)暴露于Cd-PCB153混合物中海水青鳒仔鱼的总抗氧化能力(T-AOC)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)和谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)活力。镉和多氯联苯暴露试验中,当混合毒液浓度在200-200 μ g/L及以上时,各组存活率、增重率、特定生长率、MDA、MT、T-AOC、SOD、CAT、GPx指标之间没有显著差异(P>0.05)。因此,海水青鳉仔鱼对Cd-PCB(153)最敏感浓度为200-200μg/L。后继黄腐酸减毒作用试验采用的Cd-PCB(153)浓度为 200-200 μg/L。黄腐酸减毒作用试验中,当黄腐酸的浓度在60mgC/L及以上时,各组存活率、增重率、特定生长率、MDA、MT、T-AOC、SOD、CAT、GPx指标之间没有显著差异(P>0.05),与0周样品的对应指标相近(P>0.05)。在同等的Cd-PCB153浓度(200-200μg/L)情况下,未使用黄腐酸和使用60mgC/L黄腐酸处理过的海水青鳉仔鱼的存活率分别为(48.23±0.81)%和(61.40±1.85)%;T-AOC 活力分别为(0· 470±0.012)U/mgprot 和(0.993±0.026)。由此可得出结论,Cd-PCB153混合物对海水青鳉仔鱼有毒性效应。黄腐酸对Cd-PCB153(200-200 μg/L)具有良好的减毒效果,对Cd-PCB153(200-200 μg/L)减毒的适宜黄腐酸浓度为60mgC/L。