《表3 基于微藻运动性测试的2 h-EC50值及其他测试方法的EC50值》

《表3 基于微藻运动性测试的2 h-EC50值及其他测试方法的EC50值》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于微藻运动性的海洋污染物生态毒性效应研究》


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a.由MOT计算得出,b.由VCL计算得出,c.由VAP计算得出,d.由VSL计算得出

鞭毛是能动藻类的主要运动器官,它们靠着挥舞1到数根鞭毛,或直行或翻滚,从而获得十几甚至上百μm/s的惊人游泳速度。例如,本研究中的亚心型扁藻的游泳速度约为150.75μm/s。鞭毛振动是一个高度耗能的过程,其运动性依赖于ATP含量。因此所有能够干扰ATP生成途径的因素(有些能够直接干扰光合作用及其电子传递链的功能,或者干扰细胞分解代谢获取能量的过程,有些则通过这些生理过程的调控信号传导通路来发挥间接的干扰作用等),都有可能抑制鞭毛运动,从而在微藻游泳能力上做出敏感反应[14]。不同的污染物可能具有相同的、也可能具有不同的作用靶点。此外,污染物还可能通过引起鞭毛损伤使微藻直接丧失游泳能力[15]。Soretino[16]等通过试验发现铜能够进入细胞叶绿体使光和磷酸化解偶联,抑制光合作用。P?tsikk?[17]等认为,铜对藻体PSII活性位点造成破坏,产生的ROS可使PSII中放氧复合体蛋白(D1)受到破坏,从而影响电子传递的正常进行,抑制光反应。研究表明,苯酚对藻类的毒性主要表现在对其光合作用和呼吸作用的抑制效应[18,19]。张建英[20]等认为,苯酚对藻类的影响主要表现为光合作用中的暗反应破坏。对于亚心扁藻,铜和苯酚很可能从上述途径干扰ATP的合成,从而引起该藻运动速度的下降。对于铜,以运动性参数作为指标的2 h-EC50值为2.21μmol/L~2.65μmol/L;对于苯酚为4.47 mmol/L~5.71 mmol/L。这些数值与文献中报道的微藻72 h生长抑制,大型蚤静止试验和鱼类死亡试验结果均是可比的(表3),但相对所需较短的测试时间。从而表明微藻的运动性参数(包括能动百分比和运动速度)可以作为有效的、快速的海洋微藻生物测试指标来进行海洋污染物的毒性评价。