Loading...
Environmental toxicology and pharmacology2019Nov01Vol.72issue()

エプリノメクチン抗パラシティックは、フォルサミアカンジダバイオマーカーの生存、繁殖、行動に影響を与え、その毒性は土壌の種類に依存します

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

この研究の目的は、生態毒性致死性、生殖、回避行動検査を使用して、2つの亜熱帯土壌における抗パラシティック剤エプリノメクチンの毒性を評価することでした(Folsomia Candida)。エプリノメクチン濃度は、エンティゾールまたはオキシソル土壌のいずれかを組み合わせた乾燥土壌の0(コントロール)、0.5、1、2、4、8、12、16、20mgkg-1でした。スプリングテールに対するエプリノメクチンの統計的に有意な毒性効果が、両方の土壌で観察されました。エプリノメクチンは、エンティゾール中の乾燥土壌の8mgkg-1から致死的であり、オキシソール中の乾燥土壌の20mgkg-1から始まり、致死濃度での影響は50%未満でした。スプリングテールの繁殖率の減少も、エンティソール中の乾燥土壌の8mgkg-1、オキシソル中の乾燥土壌の0.5mgkg-1から開始されました。エンティソールで計算されたECREPR50値は、乾燥土壌の4.38±0.62mgkg-1でした。オキシソルの場合、ECREPR50は最高のテスト濃度を上回っていました。回避行動のために、その効果は、両方の土壌の乾燥土壌の0.5mgkg-1から発生しました。エティソールでは、すべての濃度が95%以上の回避を引き起こし、オキシソルではECAVOI50値は乾燥土壌の1.33±0.83mgkg-1でした。エプリノメクチンは、両方の土壌におけるF. candidaの生存率、繁殖、回避行動を引き起こしたと結論付けています。土壌の濃度が増加するにつれて、毒性効果は大きかった。オキシソルの効果は、影響を受けたスプリングテールに関して、エンティソルの効果よりも激しくありませんでした。この矛盾は、エプリノメクチンの保持能力を決定する土壌のさまざまな物理化学的特性に起因する可能性があります。特に、オキシソルには粘土、有機物、陽イオン交換容量の内容が大きくなります。

この研究の目的は、生態毒性致死性、生殖、回避行動検査を使用して、2つの亜熱帯土壌における抗パラシティック剤エプリノメクチンの毒性を評価することでした(Folsomia Candida)。エプリノメクチン濃度は、エンティゾールまたはオキシソル土壌のいずれかを組み合わせた乾燥土壌の0(コントロール)、0.5、1、2、4、8、12、16、20mgkg-1でした。スプリングテールに対するエプリノメクチンの統計的に有意な毒性効果が、両方の土壌で観察されました。エプリノメクチンは、エンティゾール中の乾燥土壌の8mgkg-1から致死的であり、オキシソール中の乾燥土壌の20mgkg-1から始まり、致死濃度での影響は50%未満でした。スプリングテールの繁殖率の減少も、エンティソール中の乾燥土壌の8mgkg-1、オキシソル中の乾燥土壌の0.5mgkg-1から開始されました。エンティソールで計算されたECREPR50値は、乾燥土壌の4.38±0.62mgkg-1でした。オキシソルの場合、ECREPR50は最高のテスト濃度を上回っていました。回避行動のために、その効果は、両方の土壌の乾燥土壌の0.5mgkg-1から発生しました。エティソールでは、すべての濃度が95%以上の回避を引き起こし、オキシソルではECAVOI50値は乾燥土壌の1.33±0.83mgkg-1でした。エプリノメクチンは、両方の土壌におけるF. candidaの生存率、繁殖、回避行動を引き起こしたと結論付けています。土壌の濃度が増加するにつれて、毒性効果は大きかった。オキシソルの効果は、影響を受けたスプリングテールに関して、エンティソルの効果よりも激しくありませんでした。この矛盾は、エプリノメクチンの保持能力を決定する土壌のさまざまな物理化学的特性に起因する可能性があります。特に、オキシソルには粘土、有機物、陽イオン交換容量の内容が大きくなります。

The objective of this study was to evaluate the toxicity of the antiparasitic agent eprinomectin in two subtropical soils, using ecotoxicological lethality, reproduction and avoidance behavior tests with springtails (Folsomia candida). Eprinomectin concentrations were 0 (control), 0.5, 1, 2, 4, 8, 12, 16 and 20 mg kg-1 of dry soil combined with either Entisol or Oxisol soils. Statistically significant toxic effects of eprinomectin on springtails were observed in both soils. Eprinomectin was lethal starting at 8 mg kg-1 of dry soil in Entisol, and 20 mg kg-1 of dry soil in Oxisol, with effects less than 50% at lethal concentrations. Reductions in the reproduction rate of the springtails were also observed starting at 8 mg kg-1 of dry soil in Entisol, and 0.5 mg kg-1 of dry soil in Oxisol. ECrepr50 value calculated for Entisol was 4.38 ± 0.62 mg kg-1 of dry soil; for Oxisol the ECrepr50 was above the highest tested concentration. For avoidance behavior, the effect occurred from 0.5 mg kg-1 of dry soil for both soils. In Entisol, all concentrations caused avoidance of more than 95%, and in Oxisol the ECavoi50 value was 1.33 ± 0.83 mg kg-1 of dry soil. We conclude that eprinomectin affected survival, reproduction and caused avoidance behavior of F. candida in both soils. The toxic effects were greater as the concentration in the soils increased. The effects in Oxisol were less intense than those in Entisol with respect to the affected springtails. This discrepancy may be attributed to the different physicochemical characteristics of the soils that determine the retention capacity for eprinomectin; in particular, there are greater contents of clay, organic matter and cation exchange capacity in Oxisol.

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