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The Science of the total environment2019Jan15Vol.648issue()

淡水魚の赤いティラピア(Oreochromis niloticus)における生物蓄積と生化学的状態に対するポリスチレンマイクロプラスチックとロキシトロマイシンのインタラクティブな効果

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

水生環境には数十万トンのマイクロプラスチック(MP)が存在します。MPSは、医薬品などの水域の他の汚染物質と共存し、それらを運び、水生生物に移し、その結果、予測不可能な生態学的リスクを引き起こす可能性があります。本研究の目的は、淡水魚の赤ティラピア(Oreochromis niloticus)におけるロキシスロマイシン(ROX)の分布と生体蓄積に対するポリスチレンマイクロプラスチック(PS-MP)の存在の影響を評価することと、赤い生化学的効果における相互作用的な生化学効果に及ぼす影響を評価することでした。ティラピア。PS-MPは、Rox-Alone曝露と比較して、魚組織におけるRoxの生物蓄積を促進することがわかった。PS-MPS(100μgl-1)とRox(50μgl-1)を組み合わせた治療では、最高濃度のROXは39,672.9±6311.4、1767.9±277.8、2907.5±225.0、4307.1±186.5μgkg-に達しました。1それぞれ腸、えら、脳、肝臓。さらに、ROX単独と比較して、ROXによって引き起こされる神経毒性は、14Dの暴露後のMPSの存在により緩和されました。シトクロムP450(CYP)酵素の活性[7-エトキシレソルフィンO-デエチラーゼ(EROD)および7-ベンジルオロメチル - クーマリンO-ジベンジッチルゼ(BFCOD)]は、すべての共発生処理にさらされた魚の肝臓における魚の肝臓での魚の肝臓における魚の肝臓にさらされています。14Dの暴露後にRoxだけに、存在が存在することを示唆していますMPSは、ティラピアのRoxの代謝に影響を与える可能性があります。ROX単独と比較して、スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)活性は大幅に増加し、共曝露処理ではマロンジアルデヒド(MDA)含有量が減少し、MPSとROXへの共露光の状況での酸化的損傷が14後に魚のliversで軽減されたことを示しています。Dのd。集合的に、MPの存在は、魚の他の有機汚染物質の運命と毒性に影響を与える可能性があります。結果は、水生環境におけるMPと他の有機汚染物質との相互作用を研究することの重要性を強調しています。

水生環境には数十万トンのマイクロプラスチック(MP)が存在します。MPSは、医薬品などの水域の他の汚染物質と共存し、それらを運び、水生生物に移し、その結果、予測不可能な生態学的リスクを引き起こす可能性があります。本研究の目的は、淡水魚の赤ティラピア(Oreochromis niloticus)におけるロキシスロマイシン(ROX)の分布と生体蓄積に対するポリスチレンマイクロプラスチック(PS-MP)の存在の影響を評価することと、赤い生化学的効果における相互作用的な生化学効果に及ぼす影響を評価することでした。ティラピア。PS-MPは、Rox-Alone曝露と比較して、魚組織におけるRoxの生物蓄積を促進することがわかった。PS-MPS(100μgl-1)とRox(50μgl-1)を組み合わせた治療では、最高濃度のROXは39,672.9±6311.4、1767.9±277.8、2907.5±225.0、4307.1±186.5μgkg-に達しました。1それぞれ腸、えら、脳、肝臓。さらに、ROX単独と比較して、ROXによって引き起こされる神経毒性は、14Dの暴露後のMPSの存在により緩和されました。シトクロムP450(CYP)酵素の活性[7-エトキシレソルフィンO-デエチラーゼ(EROD)および7-ベンジルオロメチル - クーマリンO-ジベンジッチルゼ(BFCOD)]は、すべての共発生処理にさらされた魚の肝臓における魚の肝臓での魚の肝臓における魚の肝臓にさらされています。14Dの暴露後にRoxだけに、存在が存在することを示唆していますMPSは、ティラピアのRoxの代謝に影響を与える可能性があります。ROX単独と比較して、スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)活性は大幅に増加し、共曝露処理ではマロンジアルデヒド(MDA)含有量が減少し、MPSとROXへの共露光の状況での酸化的損傷が14後に魚のliversで軽減されたことを示しています。Dのd。集合的に、MPの存在は、魚の他の有機汚染物質の運命と毒性に影響を与える可能性があります。結果は、水生環境におけるMPと他の有機汚染物質との相互作用を研究することの重要性を強調しています。

There are hundreds of thousands metric tons of microplastics (MPs) present in aquatic environments. The MPs coexist with other pollutants in water bodies, such as pharmaceuticals, and may carry and transfer them into aquatic organisms, consequently causing unpredictable ecological risks. The purpose of the present study was to evaluate the effect of the presence of polystyrene microplastics (PS-MPs) on the distribution and bioaccumulation of roxithromycin (ROX) in freshwater fish red tilapia (Oreochromis niloticus) as well as their interactive biochemical effects in red tilapia. PS-MPs were found to enhance the bioaccumulation of ROX in fish tissues compared to ROX-alone exposure. In the treatment of PS-MPs (100 μg L-1) combined with ROX (50 μg L-1), the highest concentrations of ROX reached 39,672.9 ± 6311.4, 1767.9 ± 277.8, 2907.5 ± 225.0, and 4307.1 ± 186.5 μg kg-1 in gut, gills, brain, and liver, respectively. Furthermore, compared to the ROX alone, the neurotoxicity caused by ROX was alleviated due to the presence of MPs after 14 d of exposure. The activities of cytochrome P450 (CYP) enzymes [7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) and 7-benzyloxy-4-trifluoromethyl-coumarin O-dibenzyloxylase (BFCOD)] in fish livers exposed to all co-exposure treatments exhibited great variability compared to ROX alone after 14 d of exposure, suggesting that the presence of MPs may affect the metabolism of ROX in tilapia. Compared with ROX alone, the superoxide dismutase (SOD) activity increased significantly, and malondialdehyde (MDA) contents decreased in the co-exposure treatments, showing that oxidative damage in situations of co-exposure to MPs and ROX was mitigated in fish livers after 14 d of exposure. Collectively, the presence of MPs could affect the fate and toxicity of other organic pollutants in fish. The results emphasize the importance to study the interactions between MPs and other organic pollutants in aquatic environments.

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