Loading...
Environmental science and pollution research international2014Mar01Vol.21issue(6)

パキスタンのチェナブ川からの食用魚種における毒性金属の臓器特異的蓄積と抗酸化物質の反応による人間の健康リスク

,
,
,
文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

現在の研究では、草食性(HF)および肉食(肝臓)およびチェナブ川の食用魚の3つの臓器(筋肉、えら、および肝臓)で、必須および非必須金属および関連する抗酸化活性の生物蓄積を分析しました。比較分析により、CF魚よりもHF魚の筋肉の金属のより不均一な蓄積が明らかになりました[Chromium(Cr、3.4μgG(-1))、Cobalt(CO、1.7μgG(-1))、銅(Cu、3μgg(-1))、および鉄(Fe、45μgg(-1))対Cr(1.3μgg(-1))、Co(0.1μgg(-1))、Cu(1.1μgg(-1))、およびFe(33μgg(-1))、それぞれp <0.001]。これらの結果は、異なる栄養レベルでの金属の臓器特異的蓄積を暗示しています。ロジスティック回帰分析によると、金属の生物蓄積はHFとCFの違いを顕著にしていました。抗酸化活性は、組織の種類と臓器がさらされる金属と有意に関連していた。CF FISHの肝臓は、HF(P <0.05)よりも抗酸化スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)、カタラーゼ(CAT)、グルタチオン(GSH)、および脂質ペルオキシダーゼ(LPO)の活性が高かった。両方のグループのLPOおよびGuaiacolペルオキシダーゼ(POD)は多くの金属に関連していましたが、HF、Cadmium(CD)、Cr、Pb、およびZnでは、LPOおよびSOD活性とより関連していました。さらに、Cd、Co、Fe、Pb、Ni、Cu、およびZnは、さまざまな機関が設定した許容制限を超えていました。多くの場合、私たちの結果は、以前に文献で報告された結果よりもさらに高かった。結果は、チェナブ川の汚染パターンに関する洞察を提供します。これらの結果は、水生生物の曝露のバイオマーカーを特定するために将来的に役立つかもしれません。

現在の研究では、草食性(HF)および肉食(肝臓)およびチェナブ川の食用魚の3つの臓器(筋肉、えら、および肝臓)で、必須および非必須金属および関連する抗酸化活性の生物蓄積を分析しました。比較分析により、CF魚よりもHF魚の筋肉の金属のより不均一な蓄積が明らかになりました[Chromium(Cr、3.4μgG(-1))、Cobalt(CO、1.7μgG(-1))、銅(Cu、3μgg(-1))、および鉄(Fe、45μgg(-1))対Cr(1.3μgg(-1))、Co(0.1μgg(-1))、Cu(1.1μgg(-1))、およびFe(33μgg(-1))、それぞれp <0.001]。これらの結果は、異なる栄養レベルでの金属の臓器特異的蓄積を暗示しています。ロジスティック回帰分析によると、金属の生物蓄積はHFとCFの違いを顕著にしていました。抗酸化活性は、組織の種類と臓器がさらされる金属と有意に関連していた。CF FISHの肝臓は、HF(P <0.05)よりも抗酸化スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)、カタラーゼ(CAT)、グルタチオン(GSH)、および脂質ペルオキシダーゼ(LPO)の活性が高かった。両方のグループのLPOおよびGuaiacolペルオキシダーゼ(POD)は多くの金属に関連していましたが、HF、Cadmium(CD)、Cr、Pb、およびZnでは、LPOおよびSOD活性とより関連していました。さらに、Cd、Co、Fe、Pb、Ni、Cu、およびZnは、さまざまな機関が設定した許容制限を超えていました。多くの場合、私たちの結果は、以前に文献で報告された結果よりもさらに高かった。結果は、チェナブ川の汚染パターンに関する洞察を提供します。これらの結果は、水生生物の曝露のバイオマーカーを特定するために将来的に役立つかもしれません。

In the current study, the bioaccumulation of essential and nonessential metals and related antioxidant activity were analyzed in three organs (muscle, gills, and liver) of herbivorous (HF) and carnivorous (CF) edible fish of Chenab River. The comparative analysis revealed a more heterogeneous accumulation of metals in the muscles of HF fish than that of CF fish [chromium (Cr, 3.4 μg g(-1)), cobalt (Co, 1.7 μg g(-1)), copper (Cu, 3 μg g(-1)), and iron (Fe, 45 μg g(-1)) versus Cr (1.3 μg g(-1)), Co (0.1 μg g(-1)), Cu (1.1 μg g(-1)), and Fe (33 μg g(-1)), respectively, P<0.001]. These results implied an organ-specific accumulation of metals at different trophic levels. According to logistic regression analysis, the bioaccumulation of metals had marked differences in HF and CF. The antioxidant activity was significantly related to the tissue type and the metals to which the organs are exposed to. The liver of CF fish had a higher activity of antioxidant superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione (GSH), and lipid peroxidase (LPO) than that of HF (P<0.05). LPO and guaiacol peroxidase (POD) in both groups were associated with a number of metals, but in HF, cadmium (Cd), Cr, Pb, and Zn were more related with the LPO and SOD activities. Moreover, Cd, Co, Fe, Pb, Ni, Cu, and Zn were above the permissible limits set by various agencies. In numerous cases, our results were even higher than those previously reported in the literature. The results provide an insight into the pollution pattern of Chenab River. These results may be helpful in the future to identify biomarkers of exposure in aquatic organisms.

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。

Translated by Google