手性农药呋虫胺在斑马鱼体内的富集降解及毒性效应研究

来源 :贵州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ASky2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
手性农药呋虫胺(dinotefuran)是第三代新烟碱类杀虫剂,因其优良的性能而被广泛应用,与传统新烟碱类杀虫剂相比具有更高的杀虫活性、内吸性及渗透活性,是全球主要的水稻田杀虫剂之一。本文以水生动物斑马鱼为受试生物,呋虫胺为研究对象,采用半静态法,从对映体水平上开展了呋虫胺在斑马鱼体内的富集降解及毒性效应实验。研究主要结论如下:1、结合CHIRALPAK IG手性柱和高效液相色谱法对呋虫胺外消旋体进行手性拆分制备得到呋虫胺对映异构体,建立了呋虫胺对映异构体在斑马鱼和水中液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)检测方法,结果表明:呋虫胺的浓度与峰面积有良好的线性关系(R~2>0.99),R-(–)-呋虫胺和S-(+)-呋虫胺在斑马鱼基质中的平均添加回收率在80.95-103.10%之间,相对标准偏差(RSD)在1.61-5.01%之间,该方法的灵敏度、准确度及稳定性均符合农药残留分析要求。2、开展急性和亚慢性毒性试验。结果表明:Rac-呋虫胺、R-(–)-呋虫胺、S-(+)-呋虫胺对斑马鱼急性毒性大小顺序为R-(–)-呋虫胺>Rac-呋虫胺>S-(+)-呋虫胺。在培养浓度为0.2、1 mg/L的水溶液中暴露28 d后,和空白对照组相比,R-(–)-呋虫胺对斑马鱼的生长产生了延缓作用,Rac-呋虫胺、S-(+)-呋虫胺对斑马鱼的生长无显著影响。3、开展斑马鱼在呋虫胺暴露液中富集-降解试验。结果表明:在外消旋体和对映体处理组中,斑马鱼体内S-(+)-呋虫胺的富集浓度要高于R-(–)-呋虫胺。开展不同浓度的暴露富集对比实验,发现斑马鱼体内呋虫胺的浓度与暴露培养的浓度存在剂量效应关系。根据呋虫胺外消旋体及对映体在斑马鱼体内的降解半衰期,表明R-(–)-呋虫胺在斑马鱼体内的降解速度快于S-(+)-呋虫胺。4、通过研究斑马鱼体内生物标志物含量的变化情况,来评价呋虫胺对斑马鱼的氧化应激毒性。结果表明:Rac-呋虫胺及对映体会对斑马鱼产生氧化应激毒性。Rac-呋虫胺及对映体对斑马鱼体内蛋白含量无显著性影响,其中R-(–)-呋虫胺对SOD活性影响较大,Rac-呋虫胺及对映体对斑马鱼GST活性影响差异显著,Rac-呋虫胺对MDA含量的影响小于对映体,在暴露14 d后,Ach E活性在外消旋体和R对映体暴露组被抑制。5、基于Agilent 1290 Infinity LC超高效液相色谱系统(UHPLC)和Triple TOF6600质谱联用技术的非靶向代谢组学方法,对暴露后的斑马鱼体中的小分子代谢物进行研究。结果表明,R-(–)-呋虫胺与S-(+)-呋虫胺两组间存在显著性差异代谢物。高剂量组R-(–)-呋虫胺与S-(+)-呋虫胺进行组间对比,部分化合物在R-(–)-呋虫胺组普遍下调,却在S-(+)-呋虫胺组普遍上调,说明R-(–)-呋虫胺与S-(+)-呋虫胺之间存在毒性差异。其中差异代谢物显著富集到了氨酰基-t RNA的生物合成、氨基酸的生物合成、ABC转运蛋白等信号通路中。
其他文献
高熵非晶合金兼具非晶合金和高熵合金两类先进金属材料的特性,有望应用于航空航天、微机电系统等诸多领域。但这类材料的发展历程较短,目前对这类材料的研究相对较少且不深入。本文以Ti Zr Hf Be Cu(Ni)高熵块体非晶合金(HE-BMG)为研究对象,选择经典锆基块体非晶合金(BMG)vit-1(Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5)做为对照,针对晶化行为、磨损行为和蠕变行为等服
随着工业技术的发展,提高数控机床的精度一直是研究的热点与难点。国内外学者就如何提高数控机床的精度进行了深入的研究。其中,对数控机床伺服跟踪误差和几何误差进行预补偿是一个重要的研究方向。本文提出将伺服跟踪误差和几何误差作为整体,采用迭代的方式对误差进行预补偿,设计了仿真和实验,结果表明该方法可以提高机床加工的精度。本文首先总结了伺服跟踪误差和几何误差的补偿在目前存在着的补偿方式单一,补偿效果差的问题
铝合金结构件在航天中应用广泛,但是在太空中,结构件由于受到高低温循环作用,残余应力释放会导致结构件变形,此外残余应力较高的区域会成为应力腐蚀点,导致结构件开裂。所以,在航天领域大幅消除构件的残余应力显得非常必要。为了降低残余应力,传统工艺流程一般采用先成形后振动时效的方法,而低频振动辅助成形可以在成形过程中实现振动,这既能够有效缩短制造工艺流程,提高生产效率,又能够起到降低残余应力的作用。本研究采
随着化石能源的持续消耗,热浪、干旱、海平面上升等灾害性事件频现。为应对日益加剧的气候危机,“碳中和”规划已成全球共识,而以低碳或零碳的可再生能源替代化石能源制备大宗化学品被认为是实现这一目标的重要途径。在众多新兴的可再生资源中,生物质被认为是唯一的零碳能源。生物质,尤其是其平台分子的高值转化已成为一个十分活跃的研究领域。γ-戊内酯作为一种重要的精细化学品,广泛应用于润滑剂、增塑剂、油品添加剂等领域
共价氮化物(典型如氮化硼和氮化铝)是著名的高温稳定材料,具有优异的机械强度、抗腐蚀能力和导热性能,在热驱动的多相催化领域具有潜在的应用前景。另外,独特的氮化物表面能够提供新型的金属-载体相互作用模式,为替代传统氧化物载体制备负载型催化剂提供了新路径,也一直是催化基础研究领域的关注热点。与其他共价氮化物不同,氮化铝表面Al-N键易在室温发生水解(Al N+2H2O→Al OOH+NH3),产生大量能
电磁超声检测是无损检测方式中的一种,其原理是通过电磁感应在金属内部激发超声波,具有非接触的优点,但是缺点在于信号微弱。图像处理方面的SVD(singular value decomposition)方法采用稀疏度来进行图像的判断处理,本文通过非铁磁性材料产生电磁超声激励表面波,对表面进行检测,将得到的信号通过数据分区进行处理后,采用拟合阈值SVD方法滤波,并通过比较得出不同滤波方法的优劣性。首先,
人胰岛淀粉样多肽(human islet amyloid polypeptide,h IAPP)的错误折叠和毒性聚集被认为是导致2型糖尿病(Type 2 diabetes,T2D)的主要原因。同时临床研究还发现,2型糖尿病患者体内铜离子的含量异常升高,铜离子能通过多种途径加剧胰岛细胞内的氧化应激(Oxidative stress,OS)。因此寻找既能抑制h IAPP聚集又能减轻铜离子毒性的双靶点治
由5种或5种以上元素按照等摩尔比或近等摩尔比制备的高熵合金具有优异的性能,引起广泛关注。本文利用非自耗真空熔炼炉制备高熵合金,运用金相显微镜、X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM-EDS)、MFT-EC4000摩擦磨损测试仪、差示扫描量热仪(DSC)和电化学工作站等研究了合金元素Ti对Al Co Cr Fe Ni Ti(x)高熵合金和Cu对Al Cr Fe Ni Ti Cu(x)高熵合金
为了提高表面性能和质量以及延长使用寿命,金属制品一般都需要进行适当的表面处理。作为一种重要的表面防腐蚀处理手段,钝化处理被广泛应用于镀锌产品的表面处理上。从2012年开始,首钢京唐各条镀锌产线逐步推广环保钝化产品,逐步替代原有的六价铬钝化产品。在产品替代过程中,一系列问题也相继产生。例如,2014年以来,3#镀锌产线(以下简称3#CGL)中性盐雾实验不合格率为50%左右,4#CGL镀锌产线(以下简
随着社会的不断进步,传统的制冷方式已经无法满足人们日益增长的需求,因此基于磁热效应的磁制冷技术因其绿色环保、高效节能、稳定等特点而被广泛关注。磁制冷技术的核心就是探寻性能优异的磁制冷材料。稀土基非晶合金由于其独特的物理特性、较强的玻璃形成能力、优异的磁热效应等优点而倍受关注。本文选择了两个系列的富重稀土非晶材料为研究对象,并对其晶体结构、非晶形成能力、磁性及磁热效应进行系统而深入的研究,获得结果如