RU2600445C1 - Способ биоиндикации состояния двухстворчатых моллюсков в условиях техногенного загрязнения среды обитания - Google Patents

Способ биоиндикации состояния двухстворчатых моллюсков в условиях техногенного загрязнения среды обитания Download PDF

Info

Publication number
RU2600445C1
RU2600445C1 RU2015139964/15A RU2015139964A RU2600445C1 RU 2600445 C1 RU2600445 C1 RU 2600445C1 RU 2015139964/15 A RU2015139964/15 A RU 2015139964/15A RU 2015139964 A RU2015139964 A RU 2015139964A RU 2600445 C1 RU2600445 C1 RU 2600445C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hepatopancreas
clams
mollusks
state
content
Prior art date
Application number
RU2015139964/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Валериевна Сухаренко
Виктор Станиславович Недзвецкий
Владимир Ильич Максимов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина" (ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина" (ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина" (ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина)
Priority to RU2015139964/15A priority Critical patent/RU2600445C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2600445C1 publication Critical patent/RU2600445C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к экотоксикологии, а именно к исследованию особенностей развития оксидативного стресса у двухстворчатых моллюсков, и может быть использовано для выявления влияния техногенного загрязнения среды на состояние популяций речных и морских моллюсков. Для этого пробы гепатопанкреаса двухстворчатых моллюсков из загрязненных водоемов гомогенизируют в 10-кратном объеме 50 мМ трис-буфера рН 7,8, содержащего 2 мМ этилендиаминтетроацетат. Затем проводят анализ на содержание малонового диальдегида (МДА) и 4-гидроксиалкенов для определения уровня перекисного окисления липидов. Состояние моллюсков оценивают по результатам определения уровня окислительных повреждений липидов гепатопанкреаса по сравнению с контрольными образцами, взятыми из условно чистых водоемов. Изобретение обеспечивает возможность выявить на разных стадиях интоксикации нарушения метаболического баланса клеток, индуцированного действием загрязнителей водной среды. 3 ил., 3 пр.

Description

Изобретение относится к биологии, экологии, экотоксикологии, в частности к исследованию особенностей развития оксидативного стресса у моллюсков, и может быть использовано для характеристики состояния популяций речных и морских моллюсков, обитающих в условиях техногенного загрязнения среды.
Наиболее близким объектом того же назначения, что и заявляемое изобретение, является известный способ оценки воздействия загрязнителей водной среды на численность популяций моллюсков, основывающийся на биологическом анализе, в ходе которого определяется соотношение малакофауны разных классов и различных групп сапробности в биотопах водоемов. Существенным недостатком прототипа является то, что изменения малакофауны не проявляются на ранних стадиях воздействия и не могут служить биомаркерами состояния моллюсков в условиях их обитания в загрязненной среде [1].
В основу изобретения поставлена задача выявить метаболические нарушения, позволяющие дифференцировать степень неблагоприятного влияния техногенного загрязнения на состояние речных и морских моллюсков на различных, в том числе и ранних, стадиях интоксикации.
Технический результат заявленного изобретения заключается в повышении чувствительности способа определения состояния моллюсков в условиях их обитания в загрязненной среде, что дает возможность дифференцировать степень нарушений и использовать его на различных, в том числе и ранних, стадиях интоксикации.
Заявленный технический результат достигается тем, что предварительно получают контрольные пробы гомогенатов гепатопанкреаса моллюсков, обитающих в условно чистых водоемах, которые гомогенизируют (на холоде) в 10-кратном объеме 50 мМ трис-буфера рН 7,8, содержащего 2 мМ этилендиаминтетроацетат (ЭДТА), проводят определение в них уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ), затем те же самые исследования проводят с биологическим материалом, который получен из гепатопанкреаса моллюсков, взятых из загрязненной среды, выполняют сравнительный анализ, по количеству продуктов, образующихся в результате реакции малонового диальдегида (МДА) и 4-гидроксиалкенов с тиобарбитуровой кислотой или N-метил-2-фенилиндолом, оценивают степень неблагоприятного влияния техногенного загрязнения среды на состояние моллюсков.
Содержание конечных продуктов ПОЛ является одним их основных показателей генерации оксидативного стресса, возникающего под воздействием загрязнителей водной среды, который может быть локальным, умеренным и сильным, приводящим к структурно-функциональным нарушениям и к гибели клеток [2]. Определение ПОЛ проводят в гепатопанкреасе - органе с высоким индексом потребления кислорода и высокой антиоксидантной защитой, поэтому этот показатель может служить объективным биологическим маркером состояния моллюсков в условиях их обитания в загрязненной среде.
Предложенный способ поясняется рисунками:
Рис. 1 - содержание конечных продуктов ПОЛ в гепатопанкреасе черноморской мидии (Mytilus galloprovincialis) в условиях загрязнения среды обитания нефтепродуктами:
ЧА - условно чистая акватория (контрольные пробы);
НП - природная среда, загрязненная нефтепродуктами (исследуемые пробы);
** - Ρ<0,01 - достоверность разницы в сравнении с контролем.
Рис. 2 - содержание конечных продуктов ПОЛ в гепатопанкреасе речной дрейссены (Dreyssena polymorpha) в условиях моделирования загрязнения водной среды мазутом:
K - отсутствие загрязнения (контрольные пробы);
МЗ - загрязнение мазутом (исследуемые пробы);
* - Ρ<0,05 - достоверность разницы в сравнении с контролем.
Рис. 3 - содержание конечных продуктов ПОЛ в гепатопанкреасе речной дрейссены (Dreyssena polymorpha) в условиях моделирования загрязнения водной среды ионами алюминия:
K - отсутствие загрязнения (контрольные пробы);
Al - загрязнение ионами алюминия (исследуемые пробы):
* - Ρ<0,05 - достоверность разницы в сравнении с контролем.
Предложенный способ осуществляют следующим образом.
Проводят отбор особей из водной среды, содержащей загрязнители. Биологический материал получают извлечением гепатопанкреаса из тела моллюска. Извлеченный гепатопанкреас гомогенизируют (на холоду) в 10-кратном объеме 50 мМ трис-буфера рН 7,8, который содержит 2 мМ этилендиаминтетроацетат (ЭДТА). Уровень перекисного окисления липидов в гомогенатах измеряют с использованием тест-наборов (в частности, LPO-586, Oxis, Int. Inc., USA) методом, который основан на выявлении малонового диальдегида, образующегося при деградации липидов активными формами кислорода. Уровень малонового диальдегида (МДА) в гепатопанкреасе определяют по количеству образующихся тиобарбитурореактивных веществ (ТБК-активных продуктов). Обработку полученных данных проводят методом математической статистики для малых выборок. Относительное содержание ТБК-активных продуктов выражают в виде средней величины M±m, достоверность различий между группами оценивают с помощью t-критерия Стьюдента (Р<0,05) после проверки гипотез о нормальности распределения и различии между генеральными дисперсиями. По относительному содержанию ТБК-активных продуктов, выраженному в нмоль/мг ткани, судят об интенсивности перекисного окисления липидов, указывающего на степень метаболических нарушений в организме моллюсков.
Пример 1. Исследование токсических эффектов в условиях хронического загрязнения акватории Керченской бухты нефтепродуктами проводили в популяции черноморских мидий (Mytilus galloprovincialis), обитающих в природных условиях. В качестве контроля использовали особей того же вида гидробионтов из условно чистой акватории озера Донузлав, которая по результатам научных исследований является одной из самых перспективных акваторий Крыма для организации мидийных хозяйств. Пробы отбирали в сентябре 2011 г. Экспериментальная и контрольная группы мидий включали по 30 экземпляров взрослых (4 года) представителей вида Mytilus galloprovincialis.
Содержание конечных продуктов ПОЛ - одного из основных показателей генерации оксидативного стресса, было достоверно повышенным (на 74%) в гепатопанкреасе черноморских мидий, обитающих в Керченской бухте, по сравнению с моллюсками этого вида, собранными на условно чистых участках оз. Донузлав (рис. 1).
Пример 2. Исследовали эффект повышенной концентрации мазута на содержание конечных продуктов ПОЛ в гепатопанкреасе речных двухстворчатых моллюсков. В условиях моделирования хронического загрязнения мазутом использовали особей речной дрейссены (Dreyssena polymorpha) возрастом 4 года. Экспериментальная и контрольная группы моллюсков включали по 30 экземпляров Dreyssena polymorpha. Группы животных содержали в аквариумах объемом 180 литров. Присутствие мазута в среде обитания экспериментальной группы особей речной дрейссены поддерживали на уровне 50 мг/л в течение 28 дней. Подмену воды проводили 2 раза в неделю. Контрольная группа содержалась в чистой фильтрованной доочищенной воде (р. Днепр). Воздействие мазута индуцировало достоверное увеличение показателей оксидативного стресса в гепатопанкреасе особей речной дрейссены, у которых количество ТБК-активных продуктов было на 62% выше по сравнению с контрольной группой моллюсков, содержащихся в очищенной воде, что отражает активное протекание процессов биотрансформации в условиях повышенных концентраций органических ксенобиотиков (рис. 2).
Пример 3. Алюминий является наиболее распространенным металлом земной коры. Степень его аккумуляции в живых организмах ограничена водонерастворимостью большинства его естественных соединений. Однако нерастворимые соединения алюминия могут солюбилизироваться в кислой среде, и токсичные ионы Al3+ могут поступать в организм гидробионтов. Известно, что повышенное содержание алюминия провоцирует развитие различных патологий, вызванных, главным образом, нарушением окислительно-восстановительного баланса в тканях животных. В проведенном исследовании использовали 30 взрослых особей (4 года) речной дрейссены. Группа моллюсков содержалась в аквариуме емкостью по 180 литров. В аквариуме на протяжении 4 недель концентрация ионов Al3+ поддерживалась на уровне 10 мг/л путем подмены
Figure 00000001
части воды, содержащей хлорид алюминия (AlCl3). Подмену воды проводили 2 раза в неделю. Контрольная группа моллюсков того же вида содержались в аквариумах с доочищенной речной водой.
При определении конечных продуктов перекисного окисления липидов в пищеварительной железе моллюсков, обитающих в аквариуме с повышенной концентрацией ионов Αl3+, выявлено достоверное увеличение этих соединений на 51% по сравнению с контрольной группой (рис. 3).
Токсические эффекты различных по природе загрязнителей ассоциированы с индукцией оксидативного стресса. Оксидативный стресс является одним из наиболее распространенных метаболических нарушений при действии неблагоприятных факторов и одним из главных индукторов структурно-функциональных нарушений в клетках, поэтому окислительные повреждения могут быть одним из основных механизмов реализации токсичных эффектов.
До настоящего времени изменения содержания перекисного окисления липидов в гепатопанкреасе не использовались в качестве индикатора состояния двухстворчатых моллюсков в условиях техногенного загрязнения водной среды. Предлагаемое решение задачи дает возможность использовать содержание конечных продуктов ПОЛ в качестве чувствительного и достоверного биомаркера состояния моллюсков в условиях загрязнения водной среды ксенобиотиками на различных стадиях интоксикации.
Источники информации
1. Романова Е.М. Информативность популяционных параметров моллюсков в оценке уровня загрязнения среды обитания / Е.М. Романова, О.А. Индирякова, А.П. Куранова // Современное состояние и приоритеты развития фундаментальных наук в регионах: Тр. V Всерос. науч. конф. - T.I. - Краснодар, 2008. - С.25-28.
2. Ohkawa H. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction / H. Ohkawa, N. Ohishi, K. Yagi // Anal. Biochem - 1979. - Vol.95, №2. - P. 351-358.

Claims (1)

  1. Способ биоиндикации состояния двухстворчатых моллюсков в условиях техногенного загрязнения путем измерения содержания перекисного окисления липидов, отличающийся тем, что предварительно получают контрольные пробы гепатопанкреаса двухстворчатых моллюсков из условно чистых водоемов, которые гомогенизируют в 10-кратном объеме 50 мМ трис-буфера рН 7,8, содержащего 2 мМ этилендиаминтетроацетат, такие же пробы получают из гепатопанкреаса моллюсков, обитающих в загрязненных водоемах, проводят анализ содержания малонового диальдегида и 4-гидроксиалкенов для определения уровня перекисного окисления липидов, выполняют сравнительный анализ контрольных и экспериментальных проб, на основании которого делают выводы о наличии оксидативного стресса и степени неблагоприятного влияния загрязнителей водной среды на состояние моллюсков.
RU2015139964/15A 2015-09-21 2015-09-21 Способ биоиндикации состояния двухстворчатых моллюсков в условиях техногенного загрязнения среды обитания RU2600445C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015139964/15A RU2600445C1 (ru) 2015-09-21 2015-09-21 Способ биоиндикации состояния двухстворчатых моллюсков в условиях техногенного загрязнения среды обитания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015139964/15A RU2600445C1 (ru) 2015-09-21 2015-09-21 Способ биоиндикации состояния двухстворчатых моллюсков в условиях техногенного загрязнения среды обитания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2600445C1 true RU2600445C1 (ru) 2016-10-20

Family

ID=57138611

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015139964/15A RU2600445C1 (ru) 2015-09-21 2015-09-21 Способ биоиндикации состояния двухстворчатых моллюсков в условиях техногенного загрязнения среды обитания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2600445C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2773324C1 (ru) * 2021-06-30 2022-06-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный научный центр "Владикавказский научный центр Российской академии наук" (ВНЦ РАН) Способ определения комбинаторного индекса загрязнения поверхностных вод

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU469460A1 (ru) * 1972-04-15 1975-05-05 Ивановский государственный медицинский институт Устройство дл измерени длительности словесной реакции
RU2356942C2 (ru) * 2003-04-04 2009-05-27 Проби Аб Композиция, обладающая противовоспалительными свойствами, штамм lactobacillus plantarum - продуцент танназы (варианты) и его применения
RU2535139C2 (ru) * 2013-02-13 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО Орел ГАУ) СПОСОБ ОЦЕНКИ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗ САБЕЛЬНИКА БОЛОТНОГО (Comarum palustre L.)

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU469460A1 (ru) * 1972-04-15 1975-05-05 Ивановский государственный медицинский институт Устройство дл измерени длительности словесной реакции
RU2356942C2 (ru) * 2003-04-04 2009-05-27 Проби Аб Композиция, обладающая противовоспалительными свойствами, штамм lactobacillus plantarum - продуцент танназы (варианты) и его применения
RU2535139C2 (ru) * 2013-02-13 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО Орел ГАУ) СПОСОБ ОЦЕНКИ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗ САБЕЛЬНИКА БОЛОТНОГО (Comarum palustre L.)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДОВЖЕНКО Н. В., Реакция антиоксидантной системы двустворчатых моллюсков на воздействие повреждающих факторов среды. Автореф. к.б.н., Владивосток 2006, стр. 3, 8-9, найдено 28.06.2016 в Интернете на сайте http://earthpapers.net/reaktsiya-antioksidantnoy-sistemy-dvustvorchatyh-mollyuskov-na-vozdeystvie-povrezhdayuschih-faktorov-sredy#ixzz4CxGnzMC9. NIELSEN F., Plasma malondialdehyde as biomarker for oxidative stress: reference interval and effects of life-style factors, Clinical Chemistry, 1997, 43, 7, pp. 1209-1214, найдено 28.06.2016 в Интернете на сайте http://www.clinchem.org/content/43/7/1209.long. КУРАНОВА А.П., Перспективы использования малакофауны в биоиндикации состояния водных экосистем. Автореф. дис. к.б.н., Ульяновск, 2009, стр. 4-6, найдено 28.06.2016 в Интернете на сайте http://earthpapers.net/perspektivy-ispolzovaniya-malakofauny-v-bioindikatsii-sostoyaniya-vodnyh-ekosistem#ixzz4CyFhW0k3. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2773324C1 (ru) * 2021-06-30 2022-06-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный научный центр "Владикавказский научный центр Российской академии наук" (ВНЦ РАН) Способ определения комбинаторного индекса загрязнения поверхностных вод
RU2779728C1 (ru) * 2021-08-16 2022-09-12 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем" (ИПТС) Автоматизированный биосенсорный комплекс раннего оповещения для экологического мониторинга водной среды
RU2779728C9 (ru) * 2021-08-16 2023-05-25 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем" (ИПТС) Автоматизированный биосенсорный комплекс раннего оповещения для экологического мониторинга водной среды
RU2807720C1 (ru) * 2023-05-17 2023-11-21 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем" (ИПТС) Автоматизированный биосенсорный комплекс раннего оповещения для экологического мониторинга водной среды с диагностикой состояния

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Takeuchi et al. Release of eDNA by different life history stages and during spawning activities of laboratory-reared Japanese eels for interpretation of oceanic survey data
Thomas et al. The world is your oyster: low-dose, long-term microplastic exposure of juvenile oysters
Wale et al. From DNA to ecological performance: effects of anthropogenic noise on a reef-building mussel
Van Dyk et al. Histological changes in the liver of Oreochromis mossambicus (Cichlidae) after exposure to cadmium and zinc
Brenner et al. Multi-biomarker approach using the blue mussel (Mytilus edulis L.) to assess the quality of marine environments: season and habitat-related impacts
Figueiredo et al. Ocean acidification affects parameters of immune response and extracellular pH in tropical sea urchins Lytechinus variegatus and Echinometra luccunter
Sun et al. Comparative studies on the effects of seawater acidification caused by CO2 and HCl enrichment on physiological changes in Mytilus edulis
Nikalje et al. Histopathological changes in gills of a freshwater major carp Labeo rohita after acute and chronic exposure to textile mill effluent (tme).
Nagarani et al. Identification of DNA damage in marine fish Therapon jarbua by comet assay technique
Lezcano et al. Marine pollution effects on the southern surf crab Ovalipes trimaculatus (Crustacea: Brachyura: Polybiidae) in Patagonia Argentina
Dorey et al. Development of the sea urchin Heliocidaris crassispina from Hong Kong is robust to ocean acidification and copper contamination
Murawski et al. Impacts of petroleum, petroleum components, and dispersants on organisms and populations
Almeida et al. Responses of Ruditapes philippinarum to contamination by pharmaceutical drugs under ocean acidification scenario
Nayan et al. Early detection of fish diseases by analyzing water quality using machine learning algorithm
Duan et al. Transgenerational effects of heavy fuel oil on the sea urchin Strongylocentrotus intermedius considering oxidative stress biomarkers
Gilbert et al. Trace element and metal sequestration in vitellaria and sclerites, and reactive oxygen intermediates in a freshwater monogenean, Paradiplozoon ichthyoxanthon
Yancheva et al. Are Mytilus species suitable bioindicators for assessing aquatic pollution along the Black Sea Coast? A review
RU2726128C1 (ru) Методика организации экологических исследований морской среды с использованием системы стационарных биостанций в рамках производственного экологического мониторинга
RU2600445C1 (ru) Способ биоиндикации состояния двухстворчатых моллюсков в условиях техногенного загрязнения среды обитания
Cunha et al. Parasitic monogenoideans of Sciades herzbergii as bioindicators of environmental quality in amazonian estuarines ecosystems
Naceur et al. Oyster's cells regulatory volume decrease: A new tool for evaluating the toxicity of low concentration hydrocarbons in marine waters
Kefford et al. Size of anal papillae in chironomids: Does it indicate their salinity stress?
Koleva et al. Salt tolerance's toll: prolonged exposure to saline water inflicts damage to the blood cells of dice snakes (Natrix tessellata)
Butler et al. Influence of life history variation and habitat on mercury bioaccumulation in a high-order predatory fish in tropical Australia
Seleznev et al. Biodiversity of aquatic organisms in the Mekong Delta, Vietnam

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170922