劉文軍 高健鵬 王冠穎 朱魯生 王金花 王 軍
(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,山東省高校農(nóng)業(yè)環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東泰安 271018)
DEHP對(duì)土壤蚯蚓氧化脅迫及DNA損傷的研究*
劉文軍 高健鵬 王冠穎 朱魯生 王金花 王 軍?
(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,山東省高校農(nóng)業(yè)環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東泰安 271018)
土壤環(huán)境中的酞酸酯污染日益嚴(yán)重,為了探討和分析典型酞酸酯鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(Di(2-ethylhexyl)phthalate,DEHP)對(duì)土壤動(dòng)物的生態(tài)毒理效應(yīng),以赤子愛勝蚓為指示生物,暴露于DEHP濃度為CK、0.1、1、10、50 mg kg-1人工土壤中,并于染毒后的7、14、21、28d取樣測(cè)定。通過(guò)蚯蚓體內(nèi)的超氧化物歧化酶(SOD)、過(guò)氧化氫酶(CAT)、過(guò)氧化物(POD)、谷胱甘肽轉(zhuǎn)移酶(GST)等指標(biāo)反映DEHP對(duì)蚯蚓的氧化激活程度,通過(guò)活性氧自由基(ROS)的含量反映DEHP對(duì)蚯蚓的細(xì)胞毒性,通過(guò)丙二醛(MDA)含量和Olive尾矩反映DEHP對(duì)蚯蚓的遺傳毒性,從多個(gè)角度評(píng)價(jià)DEHP對(duì)蚯蚓的生態(tài)毒理效應(yīng)。結(jié)果表明:(1)在DEHP的刺激下,各濃度組蚯蚓的SOD、CAT、POD、GST活性均呈激活狀態(tài),表明DEHP對(duì)蚯蚓的抗氧化酶有誘導(dǎo)作用;(2)DEHP影響蚯蚓的ROS含量,各染毒處理組與對(duì)照組相比均升高且差異性明顯,表現(xiàn)出明顯的劑量—效應(yīng)關(guān)系;(3)對(duì)比各染毒處理組之間的數(shù)據(jù),DEHP對(duì)蚯蚓MDA含量的影響無(wú)明顯規(guī)律;(4)DEHP可使蚯蚓GST呈激活狀態(tài),表明中高濃度的DEHP對(duì)蚯蚓GST具有誘導(dǎo)作用;(5)DEHP能夠引起蚯蚓體腔細(xì)胞DNA的損傷,且隨著濃度的增加,Olive尾矩值隨之增加,說(shuō)明DNA 損傷程度與DEHP濃度之間具有劑量-效應(yīng)關(guān)系。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,DEHP可以對(duì)蚯蚓機(jī)體和DNA造成一定程度的損傷,表現(xiàn)出較強(qiáng)的生態(tài)毒理效應(yīng)。
鄰苯二甲酸二(2-乙基己)酯;抗氧化酶系;谷胱甘肽巰基轉(zhuǎn)移酶;丙二醛;活性氧;彗星實(shí)驗(yàn)
鄰苯二甲酸酯(Phthalatic acid esters,PAEs)又稱酞酸酯,根據(jù)其烷基鏈的不同共有二十多種,其中鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(Di(2-ethylhexyl)phthalate,DEHP,[CAS 117-81-7])是使用范圍最廣、產(chǎn)量最大的一種增塑劑,約占塑化劑產(chǎn)量的75%,是鄰苯二甲酸酯類增塑劑中最重要的一種化合物[1-5]。研究表明,我國(guó)農(nóng)業(yè)土壤中PAEs含量已經(jīng)達(dá)到mg kg-1數(shù)量級(jí)[6-7]。在北方地區(qū)設(shè)施菜地土壤中DEHP的平均含量達(dá)到0.75~29.37 mg kg-1[8],其在土壤中降解速度較慢,半衰期為70d左右[9],并且具有類雌性激素的作用,會(huì)對(duì)土壤生態(tài)環(huán)境,尤其是土壤動(dòng)物產(chǎn)生一定的影響。DEHP可能對(duì)生物造成多種危害,但其在生物體內(nèi)的代謝復(fù)雜,生物毒性不易監(jiān)測(cè),因此DEHP的毒性研究越來(lái)越受到人們的關(guān)注,其生態(tài)毒理效應(yīng)研究也是環(huán)境領(lǐng)域的熱點(diǎn)之一。近年來(lái),DEHP對(duì)土壤微生物、水生生物與哺乳動(dòng)物的研究已有較多報(bào)道[10-12],而關(guān)于DEHP對(duì)土壤無(wú)脊椎動(dòng)物蚯蚓生態(tài)毒性效應(yīng)的研究則相對(duì)較少。
蚯蚓是土壤中生物量最大的無(wú)脊椎動(dòng)物,約占據(jù)土壤動(dòng)物生物總量的60%,它易受到環(huán)境有毒有害物質(zhì)的傷害,常作為污染物檢測(cè)的指示生物[13-15]。赤子愛勝蚓(Eisenia foetida)繁殖率高、適應(yīng)性強(qiáng),是國(guó)際上蚯蚓毒性試驗(yàn)常用的品種。為了盡可能模擬蚯蚓生活的真實(shí)環(huán)境,并消除由于土壤差異而帶來(lái)的影響,采用人工土壤OECD進(jìn)行實(shí)驗(yàn)[16]。本研究以DEHP為研究對(duì)象,選取赤子愛勝蚓為指示生物,從氧化損傷和遺傳毒性的角度評(píng)價(jià)DEHP對(duì)蚯蚓的毒理效應(yīng),以評(píng)估DEHP的生態(tài)安全性,為全面認(rèn)識(shí)PAEs對(duì)土壤的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)提供了數(shù)據(jù)支撐,對(duì)維持土壤生態(tài)系統(tǒng)的健康持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。
供試土壤為按OECD(2004)標(biāo)準(zhǔn)配制的人工土壤,其組成為:10%的泥炭蘚土,20%的高嶺黏土(高嶺土大于50%),70%的石英砂;混合均勻,調(diào)節(jié)pH至6.0±0.5。供試蚯蚓為赤子愛勝蚓,購(gòu)于山東農(nóng)業(yè)大學(xué)實(shí)驗(yàn)站。試驗(yàn)前在人工土壤中馴養(yǎng)一段時(shí)間,選取環(huán)帶明顯且大小較一致的健康成蚓進(jìn)行試驗(yàn)。
試驗(yàn)試劑:D E H P標(biāo)準(zhǔn)品,純度≥9 9%(Sigma公司,美國(guó));丙酮,分析純(天津永大);牛血清蛋白(Salarbio公司);考馬斯亮藍(lán)(G-250);L-甲硫氨酸(Salarbio公司);氮藍(lán)四唑(上海恒星);核黃素(上海藍(lán)季);愈創(chuàng)木酚(國(guó)藥集團(tuán));還原型谷胱甘肽,純度>98%(Salarbio公司);無(wú)水乙醇,分析純(天津凱通);愈創(chuàng)木酚甘油醚(Sigma公司);瓊脂糖(Sigma公司)。
染毒實(shí)驗(yàn)前,用丙酮溶劑配制濃度為10、100、1000、5000 mg L-1的DEHP標(biāo)準(zhǔn)工作溶液。染毒設(shè)定濃度:0(CK)、0.1、1、10、50 mg kg-1,染毒由溶劑對(duì)照至高濃度依次進(jìn)行。CK組添加5ml丙酮作為空白對(duì)照,其余各處理土樣添加5ml標(biāo)準(zhǔn)工作溶液,每組濃度設(shè)置3個(gè)重復(fù)。染毒時(shí),每個(gè)處理用500g人工土,放入10條蚯蚓,置于溫度20℃±1℃,12h光照12h黑暗條件下培養(yǎng)[17]。在設(shè)定取樣時(shí)間7、14、21、28d將蚯蚓取出后,用生理鹽水沖洗干凈,放于20℃±1℃的培養(yǎng)箱中過(guò)夜吐泥,用于實(shí)驗(yàn)測(cè)定。
選擇超氧化物歧化酶(SOD)、過(guò)氧化氫酶(CAT)、過(guò)氧化物酶(POD)、谷胱甘肽-S-轉(zhuǎn)移酶(GST)、丙二醛(MDA)用于蚯蚓氧化損傷指標(biāo)的測(cè)定,其中SOD檢測(cè)采用氮藍(lán)四唑光還原法,CAT檢測(cè)采用紫外分光光度計(jì)法,POD檢測(cè)采用愈創(chuàng)木酚比色法,MDA檢測(cè)采用硫代巴比妥酸法,GST檢測(cè)采用CDNB比色法。
活性氧自由基(R O S)采用二氯熒光素(DCFH-DA)的方法測(cè)定[18-19]。DEHP對(duì)蚯蚓體腔細(xì)胞DNA損傷的測(cè)定采用彗星實(shí)驗(yàn)(Comet Assay)。彗星實(shí)驗(yàn)又稱為單細(xì)胞凝膠電泳實(shí)驗(yàn)(SCGE),是一種通過(guò)檢測(cè)DNA鏈的損傷程度來(lái)判別遺傳毒性的技術(shù),具體方法參照文獻(xiàn)[20-21]。
所有數(shù)據(jù)采用Microsoft Excel2010進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、計(jì)算與圖形繪制,采用SPSS19.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)的顯著性分析,單因素方差分析(One-way ANOVA)與LSD檢驗(yàn)被用來(lái)分析各處理組與對(duì)照組以及各處理組之間的差異,顯著性水平為p<0.05。實(shí)驗(yàn)結(jié)果以均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差(mean±SD,n=3)的形式表示。
SOD、CAT和POD的活性結(jié)果見圖1??梢钥闯?,經(jīng)過(guò)DEHP染毒之后的蚯蚓的SOD活性總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì),可見DEHP對(duì)蚯蚓的SOD活性有加強(qiáng)的功能,隨著DEHP濃度的升高,SOD活性呈現(xiàn)出不同程度的增加趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)不同濃度的DEHP處理后,CAT活性均有不同程度的增加,并且除了50 mg kg-1染毒組CAT活性較前一濃度有所降低外,其余染毒組CAT活性均隨藥劑濃度的升高而逐步上升。DEHP對(duì)蚯蚓POD活性有增強(qiáng)的作用,在低濃度條件下,POD活性均隨著濃度的升高呈現(xiàn)上升的趨勢(shì),在高濃度條件下,POD活性增強(qiáng)趨勢(shì)較前幾組濃度組偶有降低的情況,因此高濃度DEHP對(duì)蚯蚓POD活性的影響與低濃度相似。
MDA含量結(jié)果見圖2。可以看出,不同濃度的DEHP對(duì)MDA含量較對(duì)照組均有提高,并且隨著DEHP濃度的升高,MDA含量整體呈現(xiàn)逐步升高的趨勢(shì),但在染毒階段的前期,DEHP對(duì)MDA含量升高趨勢(shì)不明顯??傮w而言,在整個(gè)染毒周期內(nèi),蚯蚓MDA含量水平呈升高狀態(tài)。
圖1 DEHP對(duì)蚯蚓SOD、CAT和POD活性的影響Fig. 1 Effect of DEHP on SOD,CAT andPOD activity in earthworms
圖2 DEHP對(duì)蚯蚓MDA含量的影響Fig. 2 Effect of DEHP on content of MDA in earthworms
GST活性結(jié)果見圖3。如圖所示,除了DEHP濃度為50 mg kg-1處理組外,GST活性均隨藥劑濃度的增加而增強(qiáng),DEHP對(duì)蚯蚓GST活性有促進(jìn)作用??傮w上看,GST活性在染毒初期7、14 d呈激活狀態(tài),隨著染毒時(shí)間的增加,GST活性逐漸恢復(fù)至對(duì)照組水平,第28天時(shí)0.1、1 mg kg-1處理組與對(duì)照組相比差異性不明顯,10、50 mg kg-1處理組的GST活性激活程度較小。
圖3 DEHP對(duì)蚯蚓GST活性的影響Fig. 3 Effect of DEHP on GST activity in earthworms
蚯蚓ROS活性變化結(jié)果見圖4??梢钥闯霾煌瑵舛鹊腄EHP對(duì)ROS含量均有促進(jìn)作用,隨著DEHP的濃度升高ROS含量也升高,因此說(shuō)明蚯蚓ROS含量與DEHP濃度之間存在劑量-效應(yīng)關(guān)系。擬合方程為:第7天,y=31.796ln(x)+457.71,r=0.9904;第14天,y=41.781ln(x)+628.41,r=0.9117;第21天,y=23.414ln(x)+573.26,r=0.9314;第28天,y=27.635ln(x)+631.45,r=0.9764。高濃度處理組的ROS含量于14天時(shí)達(dá)到最高水平,隨后ROS含量有所回落;在染毒第14天與第21天低濃度0.1 mg kg-1處理組較對(duì)照組ROS含量有所升高,但是差異性不明顯。
圖4 DEHP對(duì)蚯蚓ROS含量的影響Fig. 4 Effect of DEHP on content of ROS in earthworms
各濃度DEHP處理組的載玻片加入EB染色20 min后,用Olympus51熒光顯微鏡觀察,獲取彗星圖像如圖5所示,從圖中可以看出,對(duì)照組蚯蚓體腔細(xì)胞,細(xì)胞核的DNA成團(tuán)、呈致密圓形,彗頭相對(duì)大而幾乎沒有彗尾。染毒處理組可以明顯看到細(xì)胞受損,經(jīng)電泳后DNA斷鏈離開核DNA,產(chǎn)生像彗星一樣的圖像。且隨著染毒濃度增加,細(xì)胞核逐漸變得疏松,體積逐漸變大,DNA的遷移量逐漸增加;當(dāng)濃度增加到10 mg kg-1和50 mg kg-1時(shí),大部分DNA遷移出了細(xì)胞核,使細(xì)胞核成為一個(gè)鏤空的組織,表明DEHP處理能夠引起DNA損傷,且存在劑量-效應(yīng)關(guān)系:第7天,y=1.581ln(x)+4.7441,r=0.9991;第14天,y=1.5794ln(x)+4.9675,r=0.9953;第21天,y=1.4058ln(x)+4.5581,r=0.9869;第28天,y=1.3846ln(x)+4.268,r=0.9861。
用CASP軟件分析彗星實(shí)驗(yàn)圖像,獲得DEHP對(duì)蚯蚓體腔細(xì)胞DNA遷移的Olive尾矩的影響如圖6所示,從圖中可以看出,所有濃度處理組均能對(duì)蚯蚓體腔細(xì)胞造成DNA損傷,且隨著染毒濃度的增加,彗星Olive尾矩值隨之增加,且與對(duì)照組相比差異性明顯。但是相同濃度的處理組10、50 mg kg-1在整個(gè)染毒周期Olive尾矩值有減小的趨勢(shì),DNA損傷程度有所減小,這可能是由于蚯蚓在應(yīng)對(duì)高濃度的外界刺激下,具有一定的自我修復(fù)作用。
圖5 蚯蚓體細(xì)胞DNA損傷的彗星實(shí)驗(yàn)圖像Fig. 5 Comet assay of DNA damage of somatocyte of the earthworms
圖6 DEHP對(duì)蚯蚓體腔細(xì)胞DNA損傷程度(Olive尾矩)的影響Fig. 6 Effect of DEHP on Olive tails moment of coelomocyte in the earthworms
機(jī)體抗氧化酶系主要包括SOD、CAT和POD等,在正常生理?xiàng)l件下,機(jī)體產(chǎn)生的活性氧可被細(xì)胞內(nèi)的抗氧化酶系清除。SOD是一種天然的氧自由基清除劑,主要清除超氧自由基,在整個(gè)酶促防御系統(tǒng)中占有重要地位,其活性與生物的免疫水平存在一定的相關(guān)性[22]。CAT是一種含F(xiàn)e-原卟啉的酶,在整個(gè)抗氧化酶防御系統(tǒng)中,CAT作為清除過(guò)氧化氫自由基的重要酶類。POD是生物體內(nèi)產(chǎn)生的一種氧化還原酶,它能夠催化很多反應(yīng),主要清除過(guò)氧化物自由基。
實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),在整個(gè)染毒周期內(nèi),所有濃度處理組的SOD活性整體上呈激活狀態(tài),且與對(duì)照組相比差異性顯著,這說(shuō)明蚯蚓在DEHP的脅迫下體內(nèi)產(chǎn)生了超氧陰離子,在這些超氧陰離子的作用下機(jī)體SOD活性增加,機(jī)體通過(guò)提高SOD活力來(lái)抵御氧化損傷,這是生物應(yīng)激的一種體現(xiàn)。對(duì)于CAT,低濃度處理組0.1 mg kg-1在染毒初期與對(duì)照相比差異性明顯,隨著染毒時(shí)間的增加,低濃度處理組的CAT活性逐漸回落至對(duì)照水平,與對(duì)照組無(wú)明顯差異,這可能是由于蚯蚓體內(nèi)抗氧化防御系統(tǒng)介入,快速消除了活性氧;而高濃度處理組的CAT活性顯著增加,SOD通過(guò)歧化超氧陰離子(·O2-)產(chǎn)生大量過(guò)氧化氫(H2O2),從而顯著提高了蚯蚓體內(nèi)的CAT活性,用于清除機(jī)體因污染脅迫而產(chǎn)生的自由基,以適應(yīng)環(huán)境變化保持體內(nèi)平衡[23]。這與蔡文貴等[11]研究的翡翠貽貝內(nèi)臟團(tuán)和外套膜中抗氧化酶SOD、CAT活性的變化情況一致,在不同濃度DEHP長(zhǎng)時(shí)間脅迫下,翡翠貽貝的SOD、CAT活性具有明顯的影響,組織內(nèi)發(fā)生脂質(zhì)過(guò)氧化損傷,并且這種損傷在短期內(nèi)無(wú)法消除。由于SOD活性被激活,因此產(chǎn)生了部分過(guò)氧化物,從而POD呈現(xiàn)激活狀態(tài),在低濃度0.1 mg kg-1處理組中,處理組與對(duì)照組差異性不明顯,可能是由于在低濃度時(shí)DEHP對(duì)蚯蚓造成的影響被SOD及CAT消除了,隨著污染物質(zhì)濃度的提高,POD活性顯著增強(qiáng),處于被激活狀態(tài),表明蚯蚓在接收到外界的刺激后產(chǎn)生應(yīng)激反應(yīng),通過(guò)自身的調(diào)節(jié)激活POD來(lái)達(dá)到消除過(guò)氧化物的作用。
根據(jù)活性氧學(xué)說(shuō)[24],蚯蚓在DEHP的刺激作用下,引起體內(nèi)O2-的產(chǎn)生量增加,從而引起SOD、CAT、POD生物合成量的顯著增加。但在高濃度處理組中,SOD、CAT活性相較于中等濃度處理組有所降低,造成這一現(xiàn)象的原因可能是過(guò)量的DEHP進(jìn)入生物有機(jī)體后,對(duì)該有機(jī)體造成的脅迫作用增強(qiáng),間接導(dǎo)致SOD與CAT清除活性氧自由基的速度低于活性氧的產(chǎn)生速度[25],進(jìn)而使SOD、CAT消耗殆盡。此時(shí),生物酶的活性降低,細(xì)胞膜受到氧化損傷,活性氧自由基累積,降低了生物的適應(yīng)能力和健康水平,引起中毒反應(yīng),從而導(dǎo)致SOD、CAT產(chǎn)生機(jī)制的損害,使SOD、CAT的產(chǎn)生量進(jìn)一步降低。
ROS是生理性氧的代謝產(chǎn)物。蚯蚓體內(nèi)ROS含量水平隨著染毒濃度的增加而增加,且差異性顯著,說(shuō)明蚯蚓在不同濃度的DEHP的脅迫下體內(nèi)產(chǎn)生了超氧陰離子自由基、氧離子、過(guò)氧化物等,激活了蚯蚓體內(nèi)抗氧化酶,這是一種氧化應(yīng)激的體現(xiàn)。在低濃度處理組中,其對(duì)蚯蚓的ROS含量造成了一定的增強(qiáng),但顯著性不明顯,隨著DEHP濃度升高,ROS含量明顯增高,對(duì)于50 mg kg-1處理組,在染毒的第14天出現(xiàn)含量最高值,隨著染毒周期的延長(zhǎng),ROS含量出現(xiàn)回落現(xiàn)象,說(shuō)明蚯蚓在經(jīng)過(guò)外界刺激后所產(chǎn)生的抗氧化酶對(duì)ROS起到了良好的消除作用,但是尚未達(dá)到平衡,有過(guò)量的活性氧存在,故而DEHP對(duì)ROS的含量隨著染毒周期的延長(zhǎng)呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢(shì)。
MDA是自由基引發(fā)的脂質(zhì)過(guò)氧化作用的最終分解產(chǎn)物,是細(xì)胞發(fā)生脂質(zhì)過(guò)氧化反應(yīng)中最具代表性的產(chǎn)物,其含量的多少可直接反應(yīng)脂質(zhì)過(guò)氧化的程度,間接反應(yīng)自由基對(duì)機(jī)體的損傷程度[26]。王莉等[12]研究了DEHP對(duì)小鼠的氧化損傷情況,試驗(yàn)結(jié)果表明小鼠肝臟MDA含量在DEHP脅迫下增加。本實(shí)驗(yàn)中各濃度處理組蚯蚓的MDA含量均升高,除低濃度處理組0.1 mg kg-1與對(duì)照組相比沒有明顯差異,其余濃度處理組與對(duì)照組相比均有明顯差異。這可能是由于蚯蚓在DEHP的脅迫下產(chǎn)生了過(guò)量的活性簇,引起了細(xì)胞的脂質(zhì)過(guò)氧化反應(yīng)。隨著染毒周期延長(zhǎng),中、高濃度組的蚯蚓體內(nèi)MDA含量整體呈波動(dòng)狀,跟機(jī)體抗氧化酶活性升高或降低有關(guān),表明此時(shí)機(jī)體的氧化—抗氧化酶系統(tǒng)有一定的自我恢復(fù)的能力。
GST是生物體內(nèi)的一種重要的代謝酶,主要是在肝臟中參與生物轉(zhuǎn)化第二相反應(yīng)的一種生物酶,是具有解毒功能的三大酶系之一。蚯蚓在各濃度的DEHP脅迫下,體內(nèi)GST活性均有所升高,這可能是由于蚯蚓在DEHP的刺激下,激活了體內(nèi)的GST,以消除有毒物質(zhì)的氧化損傷。并且研究發(fā)現(xiàn),低濃度0.1 mg kg-1處理組雖較對(duì)照組在對(duì)GST的激活作用上有一定程度的增強(qiáng),但是與對(duì)照組無(wú)顯著性差異,可能是由于DEHP濃度較低,不需要GST進(jìn)行工作,便可對(duì)外界刺激進(jìn)行自我調(diào)控。
蚯蚓在經(jīng)過(guò)不同濃度DEHP染毒處理后,蚯蚓細(xì)胞DNA均有損傷,且損傷程度隨著染毒濃度的增加而增加,Olive尾矩值也隨著濃度的增加而增加,這說(shuō)明DNA損傷程度隨DEHP的劑量增加而增大。Wang等[27]通過(guò)研究DEHP對(duì)人類胚胎腎細(xì)胞系293(HEK-293)的毒性作用發(fā)現(xiàn),DEHP可能通過(guò)氧化脅迫導(dǎo)致DNA損傷。趙春風(fēng)等[28]研究了DEHP短期脅迫對(duì)馬氏珠母貝胚胎發(fā)育的影響及胚胎DNA的損傷情況,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,DEHP對(duì)馬氏珠母貝D型面盤幼蟲的發(fā)育有顯著性影響,對(duì)胚胎DNA造成明顯的損傷,DNA損傷和染毒濃度之間存在劑量—效應(yīng)關(guān)系,亦與本實(shí)驗(yàn)中DEHP對(duì)蚯蚓的DNA損傷結(jié)果一致。在高濃度50 mg kg-1處理下,隨著時(shí)間的增長(zhǎng),蚯蚓受損體腔細(xì)胞Olive尾矩具有減小的趨勢(shì),說(shuō)明在高濃度的外界刺激下,蚯蚓可能表現(xiàn)出了一定的自我修復(fù)功能。
如圖7所示,在對(duì)蚯蚓進(jìn)行染毒后,DEHP進(jìn)入到蚯蚓的體腔細(xì)胞中,在短期內(nèi)產(chǎn)生大量的活性氧自由基,造成ROS含量的升高,ROS含量的升高對(duì)蚯蚓抗氧化酶防御系統(tǒng)(包括SOD、CAT、POD)以及GST等造成一定的刺激,使其酶活性升高,來(lái)抑制ROS含量的升高,使機(jī)體內(nèi)的活性氧自由基穩(wěn)定在一定的水平內(nèi)。然而隨著DEHP作用進(jìn)一步增強(qiáng),相應(yīng)的會(huì)產(chǎn)生更多的活性氧自由基,GST的活性受到抑制,而蚯蚓抗氧化酶系統(tǒng)的活性逐步增強(qiáng),但蚯蚓抗氧化酶系統(tǒng)與GST不能完全消除大量新產(chǎn)生的活性氧自由基,導(dǎo)致ROS使脂質(zhì)發(fā)生過(guò)氧化作用產(chǎn)生MDA,使蚯蚓體內(nèi)的MDA含量的升高。隨著染毒時(shí)間的延長(zhǎng),雖然蚯蚓體內(nèi)的抗氧化酶系統(tǒng)的活性也會(huì)增強(qiáng),來(lái)抑制ROS和MDA含量的升高,但過(guò)量的ROS和MDA還是在氧化脅迫作用下對(duì)蚯蚓的DNA造成了傷害,導(dǎo)致彗星實(shí)驗(yàn)中Olive尾矩逐漸增大。
為探討不同DEHP濃度污染暴露下蚯蚓各氧化損傷指標(biāo)和DNA損傷之間的相關(guān)性,采用SPSS統(tǒng)計(jì)軟件對(duì)其做了相關(guān)性分析。由表1看以看出,除DEHP濃度與染毒天數(shù)沒有相關(guān)性之外,其他指標(biāo)均與染毒天數(shù)存在相關(guān)性,其中與MDA和ROS含量相關(guān)性最高,說(shuō)明隨著染毒時(shí)間的增加,DEHP對(duì)蚯蚓的氧化脅迫和脂質(zhì)過(guò)氧化作用不斷增強(qiáng),而GST活性和染毒天數(shù)存在顯著的負(fù)相關(guān)性,說(shuō)明隨著染毒時(shí)間的增加,GST活性明顯被抑制。DEHP濃度與各檢測(cè)指標(biāo)之間均具有較高的正相關(guān)性,說(shuō)明本實(shí)驗(yàn)選擇的染毒濃度CK、0.1、1、10和50 mg kg-1比較合理,隨著染毒濃度的增加,DEHP對(duì)蚯蚓的影響也逐漸加強(qiáng),尤其DEHP濃度與ROS含量和Olive尾矩之間具有極顯著的正相關(guān),可以看出DEHP濃度與ROS含量和Olive尾矩之間存在劑量—效應(yīng)關(guān)系。SOD、CAT和POD活性之間均具有極顯著的相關(guān)性,說(shuō)明同屬于蚯蚓抗氧化酶防御系統(tǒng)的這三種酶,在蚯蚓受到DEHP污染后,對(duì)抑制蚯蚓的氧化脅迫和脂質(zhì)過(guò)氧化具有相似的作用。GST活性和Olive尾矩之間具有極顯著的相關(guān)性,Olive尾矩反映DEHP對(duì)蚯蚓DNA損傷的程度,由前面可以知道,隨著染毒時(shí)間的增加,GST活性逐漸降低,由此可以看出隨著GST活性的降低,蚯蚓DNA損傷程度逐漸增強(qiáng)。MDA是ROS使脂質(zhì)發(fā)生過(guò)氧化作用的產(chǎn)物,由表1可以看出,MDA和ROS含量之間具有極顯著的正相關(guān)性。ROS、MDA含量和Olive尾矩之間具有顯著的相關(guān)性,由于ROS和MDA含量的上升,越來(lái)越強(qiáng)的氧化脅迫導(dǎo)致蚯蚓DNA損傷越來(lái)越嚴(yán)重,因此Olive尾矩也越來(lái)越長(zhǎng)。
圖7 蚯蚓各檢測(cè)指標(biāo)關(guān)系圖Fig. 7 Matrix of the indices obtained in various tests of the earthworms
表1 不同DEHP濃度污染暴露下蚯蚓各檢測(cè)指標(biāo)之間的相關(guān)性Table 1 Relationships between the indices obtained in various tests of the earthworms exposed to DEHP relative to concentration of the substance
DEHP進(jìn)入蚯蚓體內(nèi)后,對(duì)蚯蚓體內(nèi)的抗氧化酶防御系統(tǒng)(SOD、CAT、POD)和GST有誘導(dǎo)作用,使其被激活以保護(hù)機(jī)體不受傷害;但DEHP還是引起蚯蚓體內(nèi)ROS含量上升,并且隨著DEHP濃度升高,表現(xiàn)出明顯的劑量—效應(yīng)關(guān)系;過(guò)量的ROS使脂質(zhì)發(fā)生過(guò)氧化作用產(chǎn)生MDA;在ROS和MDA的共同作用下,蚯蚓細(xì)胞內(nèi)的DNA也受到損傷,且DNA損傷程度與DEHP濃度之間具有劑量—效應(yīng)關(guān)系。總之,DEHP可以對(duì)蚯蚓機(jī)體和DNA造成一定程度的損傷,表現(xiàn)出較強(qiáng)的生態(tài)毒理效應(yīng),需要引起足夠的重視。
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Oxidating Stress and DNA Damage of DEHP to Soil Earthworms
LIU Wenjun GAO Jianpeng WANG Guanying ZHU Lusheng WANG Jinhua WANG Jun?
(College of Resources and Environment,Key Laboratory of Agricultural Environment in Universities of Shandong,Shandong Agricultural University,Tai’an,Shandong271018,China)
【Objective】Phthalate acid esters(PAEs),also known as phthalate esters or “plasticizer”,are the reaction product of phthalic anhydride and alcohol. PAEs are widely used in the production of a huge number of products such as agricultural plastic film,toys,medical bags and hoses for transfusion,food packaging,cleansers,vinyl floor and wallpaper,and personal care products. Among them,Di(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP)is one PAE,the highest in output and consumption and also a toxic organic compound highly hazardous to human health,disturbing endocrine systems and causing cancers,mutation,oxidative damage and genetic toxicity. As DEHP is weakly bonded to the plastic matrix by hydrogen bond and van der Waals force,it is easily detached and diffused into the air,water and soil environments.Therefore,its pollution and hazard to human health has aroused more and more attention from the people.So far studies have proven that DEHP can enter organisms via a variety of ways,causing poisonous damage to tissues and organs of the organisms. As DEHP is extensively used in agriculture and hence exists in large volumes in the soil system,it is necessary to investigate its ecological and toxicological effects,such as oxidative stress and DNA damage,on typical soil animals,in the hope that the study may serve as scientific basis for reasonable assessment of soil ecological risk of DEHP.【Method】To explore eco-toxicological effects of DEHP on soil animals,Earthworms(Eisenia foetida),used as bio-indicator,were exposed to DEHP varying in concentration(0,0.1,1,10 and 50 mg kg-1)in artificial soil. Earthworms were sampled after 7,14,21 and 28 days of exposure for analysis of superoxide dismutase(SOD),catalase(CAT),peroxidase(POD)and glutathione(GST),which are the indices reflecting the degree of DEHP activating oxidation of earthworms,reactive oxygen species(ROS),which is the indicator of cytotoxicity of DEHP to earthworms,and malondiadehyde(MDA)and olive tail moment,which are the indices reflecting genotoxicity of the substance to earthworms.【Result】(1)DEHP,above 0.1 mg kg-1in concentration,significantly enhanced the activities of SOD,CAT,POD and GST inEisenia foetidaby a degree varying with the concentration of DEHP,which demonstrates that DEHP induces antioxidant enzymes in earthworms;(2)DEHP increased ROS concentration in earthworms as compared with control and the effect varied between treatments,displaying an apparent dose-effect relationship;(3)Comparison between the treatments shows that DEHP did have some effect on content of MDA,but the effect did not follow any specific rule and was the most obvious in earthworms exposed to DEHP,10 mg kg-1and 50 mg kg-1in concentration;(4)In the presence of DEHP. GST in the earthworms was apparently activated,except for the treatment of 0.1 mg kg-1,where the earthworms did not have much difference from those in control. The observation demonstrates that DEHP,higher than 0.1 mg kg-1in concentration induces GST in the earthworms;(5)Single cell gel electrophoresis shows that coelomocyte DNA of the earthworms was damaged in the presence of DEHP,regardless of concentration and Olive tail moment increased with the rising DEHP concentration,which suggests that DNA damage caused by DEHP is dose-dependent.【Conclusion】 Once DEHP enters earthworms,it activates the defense system of antioxidant enzymes(SOD,CAT and POD)and GST detoxification enzyme in the earthworms to protect the organisms from injury. Nevertheless,DEHP still raises ROS content in the earthworms,and excessive ROS triggers peroxidation of lipids,producing MDA. ROS and MDA act jointly damaging cell DNA of the earthworms. To sum up,DEHP may cause a certain degree of damage to organisms and DNA of the earthworms,manifesting fairly strong eco-toxicological effects. Therefore,adequate attention should be paid to DEHP disposal.
DEHP;Antioxidant enzymes;GST;MDA;ROS;Comet assay
X171
A
10.11766/trxb201703060625
* 國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2016YFD0800304)和山東農(nóng)業(yè)大學(xué)泉林黃腐酸肥料工程實(shí)驗(yàn)室開放課題(QL2016-26)資助Supported by the National Key Research and Development Program of China(No. 2016YFD0800304)and the Quanlin Fulvic Acid Fertilizer Engineering Laboratory Open Project of Shandong Agricultural University(No. QL2016-26)
? 通訊作者 Corresponding author,E-mail:jwang@sdau.edu.cn
劉文軍(1990—),男,碩士研究生,主要從事環(huán)境毒理學(xué)方面的研究。E-mail:jun2012jun@163.com
2017-03-06;
2017-05-05;優(yōu)先數(shù)字出版日期(www.cnki.net):2017-05-11
(責(zé)任編輯:盧 萍)