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1、生态环境学报2010,19(1):1-5http://www.jeesci.comEcologyandEnvironmentalSciencesE-mail:editor@jeesci.com太湖背角无齿蚌组织中8-羟基脱氧鸟苷的含量及在水体污染评价中的初步应用1,21,211,22吴伟,杨健,瞿建宏,刘洪波,聂凤琴1.中国水产科学研究院淡水渔业研究中心,中国水产科学研究院内陆渔业生态环境与资源重点开放实验室,江苏无锡214081;2.南京农业大学渔业学院,江苏无锡214081摘要:对2003—2008年间采集自太湖不同水域的9个背角无齿蚌(Anodo
2、ntawoodiana)样品组织中的DNA损伤产物—8-2+羟基脱氧鸟苷(8-hydroxy-2-deoxyguanosine,8-OHdG)的水平进行了分析,同时研究了蚌体组织中重金属Cd和有机污染物PCBs的蓄积残留量,以探明水体污染和DNA损伤的相关性。研究结果显示,9个样本中的8-OHdG的含量在1.021~8.886-1ng·g之间,尤其以无锡三山岛和宜兴大浦这2个水域的样本最为突出,差异显著,表明上述水域已受到较严重的污染。PCBs在9个样本中有7个检出,但含量无明显差异(P>0.05),表明PCBs并非引起背角无齿蚌体内DNA损伤的主要污
3、染因素。2+而背角无齿蚌组织中的Cd残留量与8-OHdG水平间存在显著的剂量—效应关系,呈正相关。这一结果与实验室内的模拟2+试验相吻合,提示重金属Cd是引起水体中背角无齿蚌DNA受损的主要污染因素。研究显示,背角无齿蚌机体组织中的8-OHdG具有稳定性强、测定方法简单快速、在一定的范围内具有显著的剂量—效应关系、实验室与野外分析相吻合等特点,因此可作为分子生物标志物来评价生物体受水环境持久性污染物污染而导致的DNA损伤效应。关键词:太湖;背角无齿蚌;8-羟基脱氧鸟苷;DNA损伤;水污染中图分类号:X503.225文献标识码:A文章编号:1674-59
4、06(2010)01-0001-052太湖是我国第三大淡水湖,面积达2428km。太的累积可对背角无齿蚌产生不同程度的损伤,并通湖流域工农业发达,2000年国内生产总值约占全国的过机体中相应的生化指标所表现。因此如何合理筛11.1%。但是,近年来排入太湖的工农业污染仍在增选有效的生化指标来指示持续性污染物的污染效加,导致湖泊富营养化问题依然严重,包括有机氯农应十分关键,其可使“淡水贝类观察”体系更为灵敏、药、重金属和PCBs类的多种持久性污染也有加剧趋快速和有效。[1-3]势。因此相关的研究和监测工作亟待加强。持续性污染物导致的细胞氧化应激是机体损目前
5、国内外对水体中持续性污染物的研究和伤的重要机制之一,过去多注重于脂质过氧化,近[10]监测主要是利用理化的方法分析其在水体环境和年来DNA和蛋白质的氧化损伤引起极大关注。水生生物体内的蓄积残留。但因采样方法的局限性由于DNA在细胞复制过程中起着重要的信息传递及以鱼类为代表的水生生物的迁移性,现时的监测作用,其氧化损伤可导致衰老、肿瘤及相关疾病。并不能全面合理地反映监测点的污染动态变化情DNA氧化损伤的生物标志物通常为DNA加合物。况。而贝类因具有生长周期长、定居性生活等特点在已发现的20多种DNA氧化损伤加合物中,8-羟而适宜作为持续性污染物连续动态监
6、测的生物种基脱氧鸟苷(8-hydroxy-2-deoxyguanosine,8-OHdG)类。贝类作为优选指示生物已成功应用于国内外多最受关注。8-OHdG是DNA中的脱氧鸟苷经羟自由[4-6]项海洋环境的系统监测工程中。在淡水方面,国基(·OH)进攻其C-8位而形成的,其在机体内的外有少量研究集中于一种被称为“斑马贻贝”生成量相对较高,存在普遍且稳定,不受食物等影[4](Dreissenapolymorpha)的淡水种类,国内则基本响,能用灵敏度较高的分析方法检测,因此是当今[7][11]处于空白。杨健等已在2003—2008年间先后证DNA氧化损伤
7、研究中的热点。本研究是太湖重明,太湖广泛存在的贝类物种—背角无齿蚌点渔业水域持久性污染物“淡水贝类观察”探索性研(Anodontawoodiana)可以作为指示生物,良好反究的重要一部分,以8-OHdG作为生物标志物,研映其生存环境中Zn、Cu、Cd、Pb、As等多种重金究不同污染物质的作用对太湖背角无齿蚌的DNA属和DDTs、HCHs、PCBs等多种持久性有机污染损伤,继续探求利用背角无齿蚌体内的生化指标作[7-9]物的污染状况。这种污染状况主要是通过污染物为标志物在相关污染监测上的适用性,为全面建立在背角无齿蚌中的蓄积残留反映出的,而不同程度太湖重
8、点污染物“背角无齿蚌观察”体系打下基础。基金项目:江苏省自然科学基金项目(BK2006030)
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