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表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(sdbs)和十二烷基磺酸钠(sds)对安氏伪芸水菖的急性毒性试验
1安氏伪镖水蚤对生物的毒性作用苯磺酸钠十二烷基(sdbs)和十二烷基磺酸钠十二烷基(abs)是混合洗剂的重要成分。sdbs和sds的浓度非常小,远未达到对水生生物的毒性影响。然而,在一些极端水域,例如排污口,由于生产生活污水、垃圾和工业废物,这些水域中的sdbs和sds的浓度可能很高,这可能会对口腔性和海岸生物产生重大影响。目前,sdbs和sds等las和abs物质质量较低(haigh,1996),但在一些极端水域,如排污口,由于生活污水的高污染,这些水域中的sdbs和sds的浓度可能很高,这可能会对口腔性和海岸生物产生重大影响。目前,sdbs和sds等las和abs材料的质量分析了土壤(haigh,1996)、固结微生物(belaner等人,2002)、底栖动物(comber等人,2000;李浩翔等人,2006)、大藻类(丁梅香等,2002;赵强等人,2006)浮游生物(kuskandperson,1997;史托福森,2003;陈钦耀等人,1997;刘晓岭等人,2008;郑燕洁等人,2006a;2007)、大型甲壳类(versego和芦苇,2003;郑燕洁等人,2006;2007年;伦琴等人,2007;2007年;2007年;上海伦琴等人,2005;余坦健等人,2008)等。然而,关于浮游生物(如编写的海环境)的影响研究了两次,但未报告海上浮游生物的毒性作用。安氏伪镖水蚤(PseudodiaptomusannandaleiSewell,1919)是一种亚热带广温广盐性浮游桡足类,在我国从雷州半岛到浙江,以及台湾东南部近岸都有分布,是一种很有开发潜力的鱼虾类活饵料(Chenetal.,2006;陈清香等,2006).随着我国近年来工农业的发展,水环境污染加剧,很多海岸线,特别是靠近一些沿海大中型城市的入海口都受到严重污染.安氏伪镖水蚤主要生活在近岸或河口区,不可避免地会遭到生产生活污水的影响,因此,研究SDBS和SDS对安氏伪镖水蚤的毒性作用,对于探讨表面活性剂成分对水生生物的影响具有重要意义.枝角类中的大型溞Daphniamanga已经确定为水生生物毒性试验的一种模式生物(国家环境保护局科技标准司,1992),但其结果外推后主要是针对淡水生物,对海洋生态系统,由于受到海水中各种无机盐和矿物质的干扰,这种结果外推后的准确性还有待检验.近年来,已有不少研究者将海水或咸水生物作为毒性试验的受试生物(M覿enp覿覿andKukkonen,2006;Cestoneetal.,2008;王宪等,1996;陈钦耀等,1997;KuskandPetersen,1997;Christoffersenetal.,2003;郑琰晶等,2006a;2007;沈韫芬等,1990;崔福义等,2004;Saézetal.,2001;Statonetal.,2002).从海洋生物中挑选出敏感的受试生物对评价有毒物质对海洋环境影响的准确性会更高,而桡足类是海洋生态系统中承上启下的重要一环,与枝角类具有相同的生态位,且海洋中的桡足类种类比枝角类种类多得多,因此,选择分布广泛的桡足类安氏伪镖水蚤作为实验对象所得的结果应该具有一定的代表性.2材料和方法(表面活性剂)2.1安氏伪镖水蚤的制备安氏伪镖水蚤取自广东中大亿达洲生物科技股份有限公司饵料培养池,盐度为18,用120目的浮游生物网从池中捞取,在双目解剖镜下挑选实验所需的安氏伪镖水蚤雄体和挂两个卵囊的雌体,所选个体运动活跃且体表无寄生生物.将挑出的安氏伪镖水蚤放入含密度为9×102.2用于实验的药物SDBS:特定试剂,纯度大于90%;SDS:化学纯(CP),纯度大于97%,均由汕头市光华化学厂生产.2.3温度、盐度、时间.通过预备实验,先确定SDBS和SDS的试验浓度范围.药物使用前先配制成母液,然后通过滴加母液,调配成所需药物浓度的实验溶液.SDBS的浓度梯度为:0(对照)、0.4、0.8、1.2、1.6、2.0、2.4mg·L为了减少饥饿对安氏伪镖水蚤的影响,将离心获得的球等鞭金藻泥加入实验水体中,金藻密度为1×10每个装有40mL实验溶液的锥形瓶中放入30个健康的雄体或挂两个卵囊的雌体,每个浓度组设3个平行.96h内,第1天每隔4h检查一次,第2天以后每隔24h检查一次各瓶中的安氏伪镖水蚤,用解剖针针头轻触,若无反应表示已死亡,移出死亡个体,同时吸出脱落的卵囊或孵出的无节幼体并计数.整个实验期间温度范围为17.5~19℃,海水盐度为18,室内漫射光.2.4处理数据半致死浓度(LC2.5数据处理方法采用SPSS13.0软件包进行统计分析,数据处理采用单因素方差分析,显著性分析通过Duncan’s多重比较,显著性水平概率为0.05;用Origin7.0软件包作图.3结果(结果)3.1sdbs对跳蚤和蜘蛛的毒性作用由24h、48h、27h和96h的线性回归方程(表1)计算出半致死浓度LC3.2sds对跳蚤和蜘蛛的毒性作用由表2可见,SDS对安氏伪镖水蚤雌体的24h、48h、72h和96hLC3.3sdbs和sds对伪铵跳蚤的安全浓度通过公式(1)计算,SDBS对雌体和雄体的安全浓度分别为0.24mg·L3.4卵囊分离、繁殖和繁殖在SDBS和SDS浓度较高的组(SDBS为1.6~2.4mg·L4讨论4.1安氏伪镖水蚤与猛水蚤的食性差异通过SDBS和SDS对安氏伪镖水蚤的毒性试验结果可以看出,相同的条件下,安氏伪镖水蚤雄体总是比雌体敏感,这与杀虫剂对猛水蚤Microarthridionlittorale的结果类似(Statonetal.,2002).但汤氏纺锤水蚤Acartiatonsa雌体比雄体对LAS的毒性更敏感,半致死浓度更低.推测可能由于雌体为了满足生殖有更大的食物需求,比雄体摄食了更多吸附有LAS的饵料(Christoffersenetal.,2003).作者推测不同桡足类对有毒物质的敏感性存在性别差异,可能还与不同种类雌体和雄体个体大小差异有关,安氏伪镖水蚤和猛水蚤均是雌性个体明显大于雄性个体,虽然雌体为了维持存活和生殖会摄食更多的饵料,但由于个体大,抵消了多摄食的负面影响,所以雌体的耐受性更强;而汤氏纺锤水蚤的雌雄个体差异不明显,所以雌体多摄食就更易中毒.另外,SDBS对安氏伪镖水蚤的毒性比SDS的毒性更强,这可能与两种物质的化学结构有关,SDS比SDBS少一个苯环,但目前尚不知道这两种物质对桡足类的致毒机理,因此很难分析产生毒性差异的原因.4.2对水蚤和虾粒大鼠的影响将安氏伪镖水蚤放入试验溶液后,在开始的短时间内它们的行为没有明显变化,随着时间增加,运动逐渐缓慢,然后作间歇性游动,最后沉底直至死亡.十二烷基苯磺酸钠和5种洗衣粉也都能抑制多刺裸腹蚤的运动,并且造成大量死亡(陈钦耀等,1997),这与一些赤潮藻分泌神经性毒物引起受试生物兴奋,运动加剧直至累死的现象是不同的(江天久和杞桑,1994).Christoffersen等(2003)以实验室养殖的汤氏纺锤水蚤Acartiatonsa的存活和产卵为标准,测试了直链烷基苯磺酸盐(LAS)的急性和亚致死效应,发现产卵率减少,他推测一个原因可能是LAS对桡足类摄食率间接影响的效果,因为两者呈直线相关.Saéz等(2001)也指出海水中的悬浮颗粒可以吸附、携带污染物,污染物在水体的迁移和转化过程中,悬浮颗粒起着媒介和载体的作用;LAS在藻体内吸收和积累随时间的延长而增大,单细胞藻类吸收的LAS与时间呈指数相关(王宪等,1996),本试验也对加入的饵料金藻进行了观察,在SDBS组实验开始5h时,取各浓度组的溶液一滴,在显微镜下观察金藻运动情况,发现浓度为2.0~2.4mg·LSDBS和SDS虽然会影响安氏伪镖水蚤卵的孵化,但是否会抑制安氏伪镖水蚤产卵还不能确定.从表3和表4可以看出,有些组别脱落的卵囊总对数超过了实验开始时雌体所携带卵囊的总对数,这说明在实验过程中,安氏伪镖水蚤在原有卵囊脱落后,仍能继续生成新的卵囊.这可能有两个原因:一是因为SDBS和SDS确实不抑制安氏伪镖水蚤产卵;二是药物抑制卵囊形成有滞后效应,短时间内没有表现出来.4.3安氏伪镖水蚤和sdbs对安氏伪镖水蚤和其他水生生物毒性的比较通过对比已有文献报道的SDBS和SDS对几种甲壳动物的毒害作用,对SDBS而言,安氏伪镖水蚤比多刺裸腹蚤和脊尾白虾仔虾更敏感,但安氏伪镖水蚤对SDS却比其他几种甲壳动物的敏感性差,需要说明的是,这种对比没有考虑温度影响.监测水体中SDBS,安氏伪镖水蚤可能是一种较好的指示生物.目前,只研究了SDBS和SDS对安氏伪镖水蚤成体急性毒性,没有测定SDBS和SDS对幼体的急性毒性,而且没有做亚急性和慢性毒性实验.一般来说,幼体对污染物会更敏感,也就是说,对安氏伪镖水蚤种群而言,安全浓度会比这些测得的值更低.因此,我们推测在自然条件下,安氏伪镖水蚤群体对SDBS
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