七种鱼类中PPD-昆毒性的物种间差异:代谢物识别和半量化
David Montgomery1, Xiaowen Ji2,3, Jenna Cantin1
1Toxicology Centre, University of Saskatchewan, 44 Campus Drive, Saskatoon, Saskatchewan S7N 5B3, Canada.
Environmental science & technology
|December 4, 2023
概括
有毒的轮胎化学物质N-(1,3-Dimethylbutyl) -N'-phenyl-p-phenylenediamine-quinone (6PPD-Q) 显示出不同的鱼类毒性. 耐受性物种会分泌更多的6PPD-Q代谢物,这表明排毒差异会导致敏感性.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 生态毒理学 生态毒理学
- 鱼类生理学 鱼类生理学
背景情况:
- N-(1,3-Dimethylbutyl) -N '-phenyl-p-phenylenediamine-quinone (6PPD-Q) 是一个轮胎磨损污染物.
- 6PPD-Q在鱼类中表现出不同的毒性,鱼是特别敏感的.
- 这些物种特异性敏感性的毒动基因在很大程度上仍未被探索.
研究的目的:
- 为了研究6PPD-Q物种敏感性的潜在毒动力学驱动因素.
- 在敏感和耐受性鱼类物种中对6PPD-Q的胆道代谢物进行表征.
- 探索6PPD-Q代谢物作为环境监测生物标志物的实用性.
主要方法:
- 采用高分辨率质谱法,识别和量化鱼胆中的6PPD-Q代谢物.
- 胆汁代谢物水平在各种鱼类和生命阶段进行了半量化.
- 进行了敏感和耐受物种之间的代谢物概况的比较分析.
主要成果:
- 首次确定了6PPD-Q的O-葡萄化物代谢物.
- 与敏感物种相比,耐受物种和生命阶段表现出较高水平的O-glucuronide代谢物.
- 胆道代谢物的半量化表明,耐受性鱼类的排毒增强.
结论:
- 6PPD-Q解毒的差异,可能由生物转化酶介导,可能解释物种敏感度的变化.
- 6PPD-Q的O-glucuronide代谢物显示出作为环境监测中的暴露评估生物标记物的前景.
- 对生物转化酶表达的进一步研究是有必要的,以充分阐明6PPD-Q毒性机制.
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