通过使用生理基动力学 (PBK) 建模,研究混合物对斑马鱼 (Danio rerio) PFAS吸收和组织分布的影响
Elena Golosovskaia1, Stefan Örn2, Lutz Ahrens3
1Department of Chemistry, Umeå University, Umeå, Sweden.
The Science of the total environment
|November 29, 2023
概括
这项研究追踪了斑马鱼中7种新兴的per-和多基物质 (PFAS),发现不同的吸收和母体转移. 一个新的模型预测了PFAS混合物动力学,这对于化学风险评估至关重要.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 毒理学 毒理学 毒理学
- 生态毒理学 生态毒理学
背景情况:
- 和多醇基物质 (PFAS) 是水生环境中无处不在的持久,移动,生物积累和有毒化学物质.
- 了解新兴PFAS的吸附,分布,新陈代谢和分泌 (ADME) 非常重要,因为它们在环境中普遍存在.
- 斑马鱼 (Danio rerio) 作为一个模型生物来评估环境污染物的毒动力学.
研究的目的:
- 调查斑马鱼中7种新出现的PFAS的吸收和母体转移.
- 开发一种基于生理学的动力学 (PBK) 模型,用于预测PFAS混合物对ADME的影响.
- 为了提高对复杂的同时暴露场景中的PFAS动态的理解.
主要方法:
- 成年斑马鱼中7种新出现的PFAS的吸收和组织分布.
- PFAS从母亲转移到斑马鱼蛋中,随后在胚胎中排出.
- 开发和验证混合物PBK模型用于PFAS毒动力学.
主要成果:
- 所有研究的PFAS都被斑马鱼吸收,其组织分布程度各不相同. perfluorooctane sulfonamide (FOSA) 显示了高的脑度. 这种度可以在脑中发现.
- 观察到所有研究的PFAS的母体转移到蛋中. 胚胎中消除了FOSA和6:2 perfluorooctane sulfonate (6,2 FTSA),而其他胚胎则持续存在.
- 混合PBK模型表现出高预测准确度 (>85%在10倍误差范围内),表明竞争性结合在研究水平上并不关键.
结论:
- 在斑马鱼中,PFAS表现出差异性的吸收,分布和母体转移,FOSA在大脑中大量积累.
- 一个新的混合PBK模型准确地预测PFAS动力学,支持在风险评估中使用新方法方法 (NAMs).
- 了解PFAS混合物动力学对于开发有效的环境风险评估策略和预警系统至关重要.


