经析因设计的方差分析,不同浓度间(F=165.57,P<0.0001)、不同时间(F=110.92 , P<0.0001)、浓度与时间交互作用(F= 14.77 , P<0.0001)均有统计学意义。经两两比较,各实验组均与对照组差异均有统计学意义( P<0.05),2、3、5组间无统计学差异,其他组均有统计学差异。
从相同时间段不同浓度来看,24h、48h处理的GOT活性均被诱导,GOT活性随污染物浓度的上升而升高, 96h处理的GOT活性先被诱导然后又转入抑制。从相同浓度不同时间段来看,GOT活性是先升高而后又降低,并且差异显著。
3 结论
3.1 根据透射电镜观察结果, 可以发现与对照组相比, 在浓度组鲫鱼肝细胞中出现了一系列的亚细胞结构形态病变。草甘膦处理液肝细胞变化主要表现为线粒体肿胀、空泡以及内质网空泡化, 这种核结构改变大多是细胞不可复性损伤的标志, 提示活体内细胞死亡或坏死的出现[5]。随草甘膦浓度的递增,亚细胞结构损伤程度也呈现渐进的变化:低浓度组,细胞中线粒体、内质网大量增生,说明了肝细胞受到草甘膦的低毒影响时,出现了暂时的应激反应。随浓度的增大,草甘膦中的有机成分被肝细胞吸收后,被溶酶体吞噬,而溶酶体不能对其消化分解掉,因而形成了大量的异噬型溶酶体,此种溶酶体的增多,将影响肝细胞的功能,进而线粒体、内质网出现空泡,最终导致肝细胞的损伤。
上述电镜观察结果显示,草甘膦可以直接作用于实验鲫鱼的肝脏,并引起显著的病理学变化,从而扰乱生物体正常的生理机能, 产生显著的中毒症状, 甚至导致死亡。
3.2 谷丙转氨酶和谷草转氨酶是广泛存在于动物体内的两种重要的转氨酶,参与蛋白质代谢。这两种酶活性高低反映出鲫鱼体内氨基酸代谢情况,同时反映出肝脏功能。肝脏是鲫鱼营养物质消化的主要腺体,也是尿素合成的主要场所,有解毒功能。谷丙转氨酶和谷草转氨酶活性显著提高,能够加快尿素生成,减少氨基酸代谢产物对机体的毒害[6]。
通过谷丙转氨酶和谷草转氨酶活性的测定,结果表明这两种酶的活性在24h、48h都明显高于对照组,说明短时间草甘膦处理可诱导这两种酶提高,加强对毒物的排出。96h处理组两种酶的活力都开始下降,并且随着浓度组的升高,活力也越来越小,到第5浓度组酶的活力已经明显地低于4组的活力。这说明肝细胞长期处于不良的状态下,功能开始下降[7]。
由此看出鲫鱼肝细胞的亚细胞结构改变以及GPT、GOT活性变化和草甘膦处理液浓度以及暴露时间存在一定的剂量、时间---效应关系。
参考文献:
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