推进生态毒理学研究:利用新方法方法学,使跨物种推断成为可能,并减少对鸟类的测试
Yaoxing Wu1, Jonathan Maul1, Maxime Vaugeois1
1Product Safety, Syngenta Crop Protection LLC, Greensboro, NC, 27409, USA.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987)
|August 22, 2024
概括
基于生理学的动力学 (PBK) 建模减少了用于农业化学风险评估的鸟类测试. 这种方法使得提亚美的剂量计提取成为可能,从而改善了危险性特征和跨物种比较.
科学领域:
- 环境毒理学环境毒理学
- 药理动力学 药理动力学
- 生态风险评估 生态风险评估
背景情况:
- 传统的鸟类毒性测试带来了伦理,经济和推断方面的挑战.
- 新方法方法 (NAMs) 为评估农业化学风险提供了替代方案.
- 生理基动力学 (PBK) 建模对鸟类风险评估有希望.
研究的目的:
- 为了证明PBK建模对禽类农业化学风险评估的有用性.
- 为了使剂量计提取并减少对传统体内试验的依赖.
- 为了比较不同鸟类物种和暴露途径中硫胺的毒动力学.
主要方法:
- 开发了北方白,鸟和产卵的PBK模型.
- 使用体外和体外有毒动力学数据进行参数化和验证的模型.
- 跨物种的外推模型使用全米缩放和模拟的内部剂量指标 (Cmax,AUC).
主要成果:
- PBK模型成功地在物种之间绘制了 thiamethoxam 的毒动力学概况.
- 内部暴露被确定为慢性毒性的关键决定因素.
- 黑对急性口服 thiamethoxam 的暴露表现出更大的敏感性.
结论:
- PBK 建模增强了对鸟类毒性研究的解释.
- 这种 in vitro-in silico 方法有助于对农业化学品进行更可靠的生态风险评估.
- 与PBK建模一样,NAM对于推动鸟类生态毒理学和风险评估至关重要.
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