技术详细介绍
随着我国、广西工业的迅速发展、经济迅猛增长和城市化进程加快,能源和交通需求快速增长,工厂扩建和生产增加,机动车大增,环境污染日益严重,排放入水体汇于北部湾的生态环境污染物越来越多。其中重金属(Cd、Hg、Pb、Cr、Cu、Zn、As等)和有机污染物【多环芳烃(如菲、芘、萘、蒽)和多氯联苯(如PCB153)等】对水体环境的污染是目前最受关注的。这些污染物严重影响敏感的水生生物,进而严重威胁人和其他动物的健康。例如重金属镉(Cd)是水生动物非必需但高致毒元素,具有亲脂强、易富集和难降解的特性,不仅能引起动物肾、肝、睾丸损伤,肺水肿和骨软化,而且与肾、肺、前列腺的癌变等相关。多环芳烃(PAHs)是水体环境中广泛分布的典型持久性有机污染物,能使生物体突变、致畸、致癌等。这些污染物具有难被降解,却极易被水生动物富集,并通过食物链危害其他动物及人。因此,研究、监测和控制水体污染物、修复与保护水体生态环境,不但非常必要,而且十分迫切。 本项目用交叉学科,从基因、分子和整体水平,多层次研究重金属(Cd)、PAHs和PCB153对新发展的海水模式生物—海水青鳉的影响、分子机制及敏感分子生物标志物,监测北部湾重金属(Cd)、PAHs和PCB污染的状况。研究发现,重金属(Cd)、PAHs和PCB污染显著降低(P<0.05)海水青鳉仔鱼的存活率(SR)、增重率(GR)和特定生长率(SGR);显著提高(P<0.05)仔鱼的脂质过氧化物—丙二醛(MDA)含量及谷胱甘肽S-转移酶(GST)、7-乙氧基异吩哇酮脱乙基酶(EROD)和金属硫蛋白(MT)活性;显著抑制仔鱼的SHH(在脊椎和物脊椎动物具有广泛生物学意义的信号分子)基因相对表达量。研究发现,上述大分子对研究的污染物敏感,且在一定范围内与浓度相关,表现为正相关或负相关,可用来作为分子生物标志物,监测、预警北部湾的重金属(Cd)、PAHs和PCB的污染程度和危害程度。 本研究是应用基础研究,研究成果既有重要的科学理论意义,又有广阔的应用前景,对控制和消除水体污染物、修复与保护水体生态环境、保护水生动物和发展可持续的健康生态水产养殖业具有重要的现实意义。
随着我国、广西工业的迅速发展、经济迅猛增长和城市化进程加快,能源和交通需求快速增长,工厂扩建和生产增加,机动车大增,环境污染日益严重,排放入水体汇于北部湾的生态环境污染物越来越多。其中重金属(Cd、Hg、Pb、Cr、Cu、Zn、As等)和有机污染物【多环芳烃(如菲、芘、萘、蒽)和多氯联苯(如PCB153)等】对水体环境的污染是目前最受关注的。这些污染物严重影响敏感的水生生物,进而严重威胁人和其他动物的健康。例如重金属镉(Cd)是水生动物非必需但高致毒元素,具有亲脂强、易富集和难降解的特性,不仅能引起动物肾、肝、睾丸损伤,肺水肿和骨软化,而且与肾、肺、前列腺的癌变等相关。多环芳烃(PAHs)是水体环境中广泛分布的典型持久性有机污染物,能使生物体突变、致畸、致癌等。这些污染物具有难被降解,却极易被水生动物富集,并通过食物链危害其他动物及人。因此,研究、监测和控制水体污染物、修复与保护水体生态环境,不但非常必要,而且十分迫切。 本项目用交叉学科,从基因、分子和整体水平,多层次研究重金属(Cd)、PAHs和PCB153对新发展的海水模式生物—海水青鳉的影响、分子机制及敏感分子生物标志物,监测北部湾重金属(Cd)、PAHs和PCB污染的状况。研究发现,重金属(Cd)、PAHs和PCB污染显著降低(P<0.05)海水青鳉仔鱼的存活率(SR)、增重率(GR)和特定生长率(SGR);显著提高(P<0.05)仔鱼的脂质过氧化物—丙二醛(MDA)含量及谷胱甘肽S-转移酶(GST)、7-乙氧基异吩哇酮脱乙基酶(EROD)和金属硫蛋白(MT)活性;显著抑制仔鱼的SHH(在脊椎和物脊椎动物具有广泛生物学意义的信号分子)基因相对表达量。研究发现,上述大分子对研究的污染物敏感,且在一定范围内与浓度相关,表现为正相关或负相关,可用来作为分子生物标志物,监测、预警北部湾的重金属(Cd)、PAHs和PCB的污染程度和危害程度。 本研究是应用基础研究,研究成果既有重要的科学理论意义,又有广阔的应用前景,对控制和消除水体污染物、修复与保护水体生态环境、保护水生动物和发展可持续的健康生态水产养殖业具有重要的现实意义。