使用彩虹鱼细胞系对鱼类的轮胎胎面颗粒毒性的评估
W Dudefoi1, B J D Ferrari2, F Breider3
1Eawag - Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Department Environmental Toxicology, Überlandstrasse 133, 8600 Dübendorf, Switzerland.
The Science of the total environment
|December 2, 2023
概括
轮胎和道路磨损颗粒 (TRWP) 构成水生有毒性风险. 低温磨砂轮胎胎面 (CMTT) 颗粒显示毒性主要来自漏化学品,老化和消化影响结果.
科学领域:
- 环境毒理学环境毒理学
- 生态毒理学 生态毒理学
- 水生毒理学 水生毒理学
背景情况:
- 轮胎和道路磨损颗粒 (TRWP) 是对水生生态系统造成关注的新兴污染物.
- 了解TRWP和相关化学品的毒性对于风险评估至关重要.
研究的目的:
- 为了评估冷磨轮胎面 (CMTT) 颗粒的毒性,TRWP的代理,以及它们的液化学物质到鱼细胞系.
- 调查粒子衰老和消化对CMTT毒性的影响.
主要方法:
- 使用彩虹鱼 (RTgill-W1) 和肠道 (RTgutGC) 细胞系进行体外毒性测试.
- 经过24小时急性暴露后,根据经合组织TG249指南,使用多个终点测定评估细胞活力.
- 通过直接接触,浸出和模拟消化来研究毒性,并评估了热氧化衰老的影响.
主要成果:
- 在实验室中,CMTT的EC50值超过了环境TRWP度,这表明直接颗粒毒性很低.
- 毒性主要是由漏的轮胎相关化学物质驱动的,颗粒物的存在增强了持续的漏.
- 热氧化降低了毒性,而体外消化增加了化学漏和毒性. 特定的化学物质如Zn,2-mercaptobenzothiazole和6PPD被确定为有毒的贡献者.
结论:
- CMTT的毒性主要归因于漏的化学物质,而不是颗粒本身,强调了联合暴露的重要性.
- 颗粒的衰老和消化显著介导毒性,影响化学漏动态.
- 该研究提供了对水生生物的TRWP风险的关键毒理学见解,确定了关键化学毒素.


