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久效磷对秀丽隐杆线虫实验种群动态的影响
目的 以秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)为受试生物,监测久效磷对生态系统中非靶生物的毒性.方法 将线虫在不同浓度(0.02、0.2和2 mmol/L)久效磷中染毒4h,急性中毒之后采用半流体培养基“挂滴法”对线虫进行培养和生命表实验.结果 0.2和2 mmol/L浓度组的平均寿命(e0)分别为7.57和5.91 d,比对照组(20.03 d)短,且差异具有统计学意义(P<0.05);0.2和2 mmol/L浓度组的总繁殖率(TFR)分别为255.77和163.22,比对照组(298)低(P<0.05);0.2和2 mmol/L浓度组的净增殖率(R0)分别为201.90和116.68,比对照组(296.41)低(P<0.05);0.2和2 mmol/L浓度组的内禀增长率(rm)分别为1.238 d-和1.140 d-1,比对照组(1.383 d-1)低(P<0.05);e0、R0、TFR和rm都随久效磷浓度的升高而降低,存在剂量-效应关系.结论 种群的平均寿命、净增殖率、总繁殖率和内禀增长率对久效磷敏感,可以用于指示久效磷在环境中的污染情况.线虫生命表实验可以同时检测多个生命周期特征,这些参数整合为一个参数(rm)来指示出种群对污染物的生态毒理效应,对于污染物的物毒性评估是很有价值的.
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上海市典型排放口尾水的生态毒性效应
目的上海地处长江口生态脆弱带,水体中生物毒性是当前水污染研究中不容忽视的问题.近海排放是目前污水处置的方法之一,但生物学效应研究相对薄弱.在生物效应研究中已有的数据几乎都是野外生物群落监测数据,有关生物毒性的监控几乎没有.
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化妆品及个人护理用品中塑料微珠的环境行为及生态毒性研究进展
塑料微珠作为一种新型污染物,对生态环境和人类健康的影响越来越受到人们的关注.该文介绍了塑料微珠在化妆品及个人护理用品中的使用情况,梳理了塑料微珠的分布特征、水环境行为及其生态毒性效应的相关研究进展,并提出了塑料微珠目前的研究不足及未来发展方向.
关键词: 化妆品及个人护理用品 塑料微珠 环境行为 生态毒性 -
抗生素的滥用导致的医学和生态困境及其对策建议
近年来,抗生素的滥用在某些地区已经导致不同程度的医学和生态困境,全面、科学、可持续的认识和利用抗生素,势在必行.
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TOPKAT和TEST软件在化学物毒性预测中的应用
[目的]归纳TOPKAT、TEST两款毒性预测软件对有毒化学物健康和生态毒性的可预测性和适用范围,探讨高效、简便、快速的毒物检测实用方法.[方法]采用简化分子线性输入规范(SMILES),结合两款毒性预测软件对化学物的毒理学进行预测,并将预测结果与欧洲化学品管理署公布的毒理学数据进行对比,总结两款软件的优缺点.[结果]TOPKAT和TEST软件能预测大多数的常见化学物毒性,TEST软件的化学物预测覆盖率高于TOPKAT软件,能预测多取代苯环类、杂环类和大分子化学物,而TOPKAT无法预测吡啶类、部分苯酚类和苯胺类化学物的毒性.两款毒性预测软件在预测化学物是否具有毒性方面的正确率均在85%左右.TOPKAT软件对于农药类化学物的毒性预测正确率高于TEST软件,TOPKAT预测值与文献值的线性决定系数R2为0.852(健康毒性)(P<0.01)、0.826(生态毒性)(P<0.01).而TEST软件对于苯系化学物的毒性预测结果略优于TOPKAT软件,TEST预测值与文献值的线性决定系数R2为0.932(P<0.01)(健康毒性)、0.787(生态毒性)(P<0.01).对于酯类和醇类化学物,TOPKAT和TEST软件都显示出良好的预测能力,预测值与文献值的线性决定系数R2为0,854~0.986(健康毒性)(P<0.01)、0.821~0.981(生态毒性)(P<0.01).[结论]TOPKAT、TEST软件能高效、正确地预测大部分化学物的健康和生态毒性,可为新化学物的健康和生态毒性评价提供依据,为药物的早期开发提供决策支持.