孫振興,孫鵬
(魯東大學生命科學學院,山東 煙臺 264025)
兩種水溫條件下鎘對菲律賓蛤仔的急性毒性
孫振興,孫鵬
(魯東大學生命科學學院,山東 煙臺 264025)
分別在兩種不同水溫條件下,采用靜水試驗法,進行了Cd2+對菲律賓蛤仔的急性毒性實驗,以概率單位法求得Cd2+對菲律賓蛤仔的半致死質量濃度(LC50)。結果表明,在12 ± 0.5℃水溫下,Cd2+對菲律賓蛤仔的24 h、48 h、72 h、96 h的LC50分別為95.05 mg/L、46.87 mg/L、32.65 mg/L和11.31 mg/L;在17±0.5℃水溫下,Cd2+對菲律賓蛤仔的24 h、48 h、72 h、96 h的LC50分別為70.08 mg/L、35.28 mg/L、22.36 mg/L和14.38 mg/L。水溫12℃和17℃時,Cd2+對菲律賓蛤仔的96 h最大容許質量濃度分別為0.113 mg/L和0.144 mg/L。Cd2+對菲律賓蛤仔屬于高度毒性物質,并且隨著水溫的升高,Cd2+的毒性作用增強。
菲律賓蛤仔;鎘;急性毒性;水溫
海洋環境污染特別是重金屬污染,已對海洋生物尤其是底棲雙殼貝類的生長發育、繁殖和水產品食品安全構成了嚴重威脅[1-3],其中Cd是海洋中最常見的重金屬污染之一。Cd是生物生命活動中的非必需元素,其原子結構使之極易進入生物組織和細胞,同酶蛋白活性中心的巰基結合,引起酶空間構象改變[4,5],還能抑制借助分子伴侶進行的蛋白質折疊和裝配[6],從而導致機體酶活性下降,使生物體受到毒害。
菲律賓蛤仔 (Ruditapes philippinarum) 是我國南北方沿海的一種重要灘涂養殖經濟貝類,由于近年來海洋環境污染,導致其生存環境日趨惡劣,極大地制約了菲律賓蛤仔養殖業的健康發展。因此,探明重金屬對菲律賓蛤仔的毒性作用,可以為評價菲律賓蛤仔養殖水環境、保障養殖菲律賓蛤仔的食品安全,提供科學依據。
有關重金屬對菲律賓蛤仔的毒性,國內已開展了很多相關研究工作,劉瓊玉等[7]進行了Zn、Pb對菲律賓蛤仔的急性毒性試驗;戴家銀等[8]報道了Pb和Zn混合液在菲律賓蛤仔體內的積累及其致毒效應;周一兵等[9]測定了Hg2+、Cu2+和Zn2+慢性毒性作用對菲律賓蛤仔耗氧率和氨氮排泄率的影響;蔡立哲等[10]分析了菲律賓蛤仔對Zn、Pb的積累特征;韓明輔等[11]研究了菲律賓蛤仔在沉積物中對Cd的蓄積效應;喬慶林等[12]測定了菲律賓蛤仔對4種重金屬Hg、Pb、Cd和As的生物富集動力學參數。但有關Cd對菲律賓蛤仔的急性致毒效應尚未見報道。本文在實驗室兩種不同水溫條件下,進行了Cd對菲律賓蛤仔(以下簡稱蛤仔)的急性毒性實驗,現報道如下。
實驗用活體蛤仔購自煙臺水產品市場,選擇貝殼無破損、活力正常、大小基本一致的個體,在實驗室水族箱內暫養2~3天后用于實驗。實驗用蛤仔為2齡貝,平均殼長為36.0 ± 4.2 mm,平均活體重為 8.5 ± 2.7 g。氯化鎘(CdCl2· 2? H2O)為國產分析純,用雙蒸水配成一定質量濃度的母液,使用時用移液器加入海水中稀釋至所需質量濃度。
采用 96 h靜水試驗法[13],根據預試驗確定的Cd2+質量濃度范圍,按等對數間距設置不同梯度的實驗組,另設空白對照組。實驗用海水鹽度30,pH 8.2,海水中Cd的本底值符合有關水質標準[14],各實驗組的質量濃度值不包括海水本底值。實驗期間水溫分別為12 ± 0.5℃、17 ± 0.5℃。實驗容器為 4 L塑料桶,每個塑料桶內放置 10只蛤仔,各實驗組均設雙樣重復。實驗期間不投餌,24 h全量換水1次,每次換水后將各容器中的 Cd2+調整到初始質量濃度。觀察記錄蛤仔活動狀況和死亡數,及時揀出死亡個體,以免影響水質。蛤仔死亡個體的判斷標準為:雙殼張開不能閉合、刺激時水管和足不能伸縮[7]。
根據各實驗組蛤仔的24 h、48 h、72 h和96 h死亡數,用StatPlus 2007軟件的Probit Analysis(概率單位分析)進行數據處理,建立 Cd2+質量濃度的對數(x)與蛤仔死亡率的概率單位(Y)之間的直線回歸方程,分別求出不同暴露時間下 Cd2+對蛤仔的半致死質量濃度(LC50)及其95%置信區間,并按下式計算Cd2+對蛤仔的96 h最大容許質量濃度(maximum permissible concentration,MPC):MPC=96 h LC50×0.01[15]。
無論在水溫12℃和17℃時,蛤仔對Cd2+的中毒癥狀基本相同。實驗初始階段,在≤24.0 mg/L的實驗組,實驗開始后至12 h左右,蛤仔的活動狀況基本無異常,與對照組的蛤仔一樣,足伸縮自如,水管噴水活躍;12 h后個別蛤仔開始出現緊閉雙殼、不活動的現象;在>24.0 mg/L的實驗組,蛤仔放入水中后,短時間內即有部分個體表現出對 Cd2+的敏感性而緊閉雙殼,偶爾伸縮水管或足。隨著Cd2+暴露時間的持續,不同劑量的各實驗組的蛤仔都相繼出現微微張開雙殼,對外界刺激反應遲鈍,水管和足伸縮緩慢,繼而雙殼完全張開而死亡。在17℃實驗組,蛤仔的中毒癥狀在時間上比12℃實驗組表現得更早一些。
整個實驗過程中,12℃和17℃條件下對照組的蛤仔均無一死亡。實驗組 Cd2+對蛤仔的急性致死效應如圖1所示。從圖中可以看出,在24 h,當Cd2+≤37.0 mg/L時,12℃和17℃組蛤仔的死亡率都不超過10%;當Cd2+≥42.0 mg/L時,蛤仔的死亡率由15%逐漸增大至40%,且17℃組的死亡率明顯高于12℃組,表明溫度升高加劇了Cd2+的毒性。
至48 h時,Cd2+劑量為37.0 mg/L實驗組的蛤仔死亡率升高,其中以17℃組尤為明顯、死亡率達60%;在Cd2+>37.0 mg/L的各實驗組,死亡率均呈現明顯的上升趨勢,56.0 mg/L的12℃、17℃組的死亡率分別達到65%和85%。
至72 h,各實驗組蛤仔的死亡率持續增大,Cd2+≤37.0 mg/L的各組中,17℃組的死亡率均大于12℃組;在Cd2+劑量為49.0 mg/L和56.0 mg/L組,12℃和 17℃組蛤仔的死亡率均達到 100%,表明隨著Cd2+暴露時間的持續,其毒性已產生蓄積效應。96 h時,由于Cd2+的蓄積毒性效應進一步加劇,12℃和17℃組蛤仔的累積死亡率基本相同、均達到65%以上,42.0 mg/L組的蛤仔也全部死亡。
根據各實驗組蛤仔的24 h、48 h、72 h、96 h死亡率,建立Cd2+質量濃度的對數(x)與蛤仔死亡率的概率單位(Y)之間的直線回歸方程,并根據這些方程分別求出了不同暴露時間下 Cd2+對蛤仔的LC50及其95%置信區間(表1)。從表1中可以看出,水溫 12℃條件下,Cd2+對蛤仔的 24 h、48 h、72 h和96 h的LC50分別為95.05 mg/L、46.87 mg/L、32.65 mg/L和11.31 mg/L;水溫17℃條件下,Cd2+對蛤仔的24 h、48 h、72 h和96 h的LC50分別為70.08 mg/L、35.28 mg/L、22.36 mg/L和14.38 mg/L,表明隨著水溫的升高,Cd2+的毒性效應增強。根據96 h LC50計算的MPC分別為:12℃時0.113 mg/L;17℃時0.144 mg/L。

圖1 Cd2+對菲律賓蛤仔的急性致死效應Fig. 1 Acute lethiferous effect of Cd2+on clam Ruditapes philippinarum

表1 Cd2+對菲律賓蛤仔急性毒性作用的分析Tab. 1 Analysis of acute toxicity of Cd2+acting on clam Ruditapes philippinarum
本文中Cd2+對菲律賓蛤仔48 h和96 h的LC50,12℃時分別為46.87 mg/L和11.31 mg/L;17℃時分別為35.28 mg/L和14.38 mg/L。與其它重金屬相比,Zn對菲律賓蛤仔48 h和96 h的LC50分別為147.91 mg/L和16.40 mg/L;Pb對菲律賓蛤仔48 h和96 h的LC50分別為31.62 mg/L和14.28 mg/L[7],這說明在Cd、Pb、Zn三種重金屬中,Cd與Pb對菲律賓蛤仔的毒性較為接近,而Zn對菲律賓蛤仔的毒性較小。參照化學物質對魚類的毒性分級標準[16],LC50< 1 mg/L為劇毒;LC50=1~100 mg/L為高毒;LC50=100~1 000 mg/L 為中等毒性;LC50=1 000 ~10 000 mg/ L為低毒;LC50> 10 000 mg/L為微毒。結合本文結果可以看出,Cd2+對菲律賓蛤仔的毒性屬于高毒。韓明輔等[11]進行的菲律賓蛤仔在加標沉積物中對Cd的蓄積實驗表明,Cd的質量濃度越高,菲律賓蛤仔體內的Cd蓄積量越大,當蛤仔體內的Cd蓄積量在96 h內達到3.0 μg /g左右,就能導致其死亡,這也說明了Cd對菲律賓蛤仔的毒性很大。
重金屬對各種生物的毒性作用,與重金屬本身的存在形態、化學結構、環境的理化因子、實驗條件等因素密切相關,還因生物種類及其個體大小、生物體對重金屬的耐受程度而異。有關Cd2+對雙殼貝類毒性作用的研究表明,Cd2+對5月齡海灣扇貝 (Argopecten irradians) 的24 h、48 h和96 h LC50分別為5.85 mg/L、4.52 mg/L和3.45 mg/L[17];Cd2+對青蛤 (Cyclina sinensis) 幼貝的96 h LC50為14 mg/L[18]。由此可見,菲律賓蛤仔對Cd2+的耐受性較強,與青蛤類似。
由本文估算得出的Cd2+對菲律賓蛤仔的96 h最大容許質量濃度分別為:12℃時0.113 mg/L,17℃時0.144 mg/L;喬慶林等[12]通過測定菲律賓蛤仔對Cd的生物富集動力學參數,得出的菲律賓蛤仔養殖水體中Cd的安全限量為0.026 mg/L。雖然不同條件和方法所得到的指標參數值不同,但需要指出的是,無論是96 h最大容許質量濃度還是安全限量,它們所表示的僅僅是菲律賓蛤仔對Cd的忍受程度,而并非養殖菲律賓蛤仔的水質Cd指標。上述指標都遠高于菲律賓蛤仔養殖技術規范中Cd≤0.005 mg/L的水質標準[14]規定,這意味著在Cd含量超標的海水中蛤仔也能正常存活和生長,這是一個值得注意的問題。考慮到毒性物質的蓄積效應和養殖蛤仔的食品安全,在生產實際中應按照現行水質標準,嚴格控制養殖用海水的水質,不應在超標海水中進行養殖,并加強對養殖貝類產品中重金屬含量的檢測,以防止重金屬超標[19]。
a ) 水溫12℃條件下,Cd2+對菲律賓蛤仔的24 h、48 h、72 h、96 h的LC50分別為95.05 mg/L、46.87 mg/L、32.65 mg/L和11.31 mg/L;水溫17℃條件下,Cd2+對菲律賓蛤仔的24 h、48 h、72 h、96 h的LC50分別為70.08 mg/L、35.28 mg/L、22.36 mg/L和14.38 mg/L。
b ) 12℃和17℃時,Cd2+對菲律賓蛤仔的96 h最大容許質量濃度分別為0.113 mg/L和0.144 mg/L。
c ) Cd2+對菲律賓蛤仔的毒性屬于高度毒性物質,且隨著水溫的升高,毒性作用增強。
d ) 菲律賓蛤仔在Cd含量超標的海水中也能正常存活和生長,這是一個值得注意的問題。為保障養殖蛤仔的食品安全,在生產中應嚴格控制養殖用海水的水質,不應在超標海水中進行養殖。
[1] 李寶泉, 李新正, 于海燕, 等. 膠州灣底棲軟體動物與環境因子的關系 [J]. 海洋與湖沼, 2005, 36(3): 193-198.
[2] 王志錚, 王偉定, 楊陽, 等. 4種重金屬離子對彩虹明櫻蛤(Moerella iridescens) 的急性致毒效應 [J]. 海洋與湖沼, 2007,38(4): 373-378.
[3] 徐韌, 楊穎, 李志恩. 海洋環境中重金屬在貝類體內的蓄積分析[J]. 海洋通報, 2007, 26(5): 117-120.
[4] Basha P S, Rani A U. Cadmium-induced antioxidant defense mechanism in freshwater teleost Oreochromis mossambicus (Tilapia)[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2003, 56(2): 218-221.
[5] 王桂燕, 胡筱敏, 周啟星, 等. 鎘對草魚的急性毒性效應及SOD的影響 [J]. 東北大學學報(自然科學版), 2007, 28(12):1758-1761.
[6] Sharma S K, Goloubinoff P, Christen P. Heavy metal ions are potent inhibitors of protein folding [J]. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2008, 372(2): 341-345.
[7] 劉瓊玉, 洪華生, 蔡立哲. 重金屬鋅、鉛對菲律賓蛤仔的急性毒性試驗 [J]. 臺灣海峽, 1997, 16(1): 50-54.
[8] 戴家銀, 劉瓊玉, 洪華生. 鉛和鋅混合液在菲律賓蛤仔體內的積累及其致毒效應 [J]. 南京大學學報, 1998, 34(6): 712-718.
[9] 周一兵, 尹春霞, 楊建立. 菲律賓蛤仔的呼吸與排泄對三種重金屬慢性毒性的反應 [J]. 大連水產學院學報, 1998, 13(1): 8-16.
[10] 蔡立哲, 洪華生, 洪麗玉. 菲律賓蛤仔對鋅、鉛的積累特征 [J].環境科學學報, 1999, 19(3): 319-322.
[11] 韓明輔, 賈樹林, 閆啟侖, 等. 菲律賓蛤仔對Cd加標沉積物的蓄積實驗 [J]. 海洋環境科學, 1999, 18(3): 53-55.
[12] 喬慶林, 姜朝軍, 徐捷, 等. 菲律賓蛤仔養殖水體中4種重金屬安全限量的研究 [J]. 浙江海洋學院學報(自然科學版), 2006,25(1): 5-9.
[13] 孫振興, 陳書秀, 陳靜, 等. 四種重金屬對刺參幼參的急性致毒效應 [J]. 海洋通報, 2007, 26(5): 80-85.
[14] 中華人民共和國農業部. 中華人民共和國農業行業標準: NY/T 5289-2004, 無公害食品 菲律賓蛤仔養殖技術規范 [S]. 北京:中國農業出版社, 2004: 1-7.
[15] Marino B J C, Poza E, Vazqez E, et al. Comparative toxicity of dissolved metals to early larval stages of Palaemon serratus, Maja squinado and Homarus gammarus (Crustacea: Decapoda) [J].Archive of Environmental Contamination and Toxicity, 2000, 39(3):345-351.
[16] 周永欣, 章宗涉. 水生生物毒性試驗方法 [M]. 北京: 農業出版社, 1989: 18-19.
[17] 李玉環, 林洪. 鎘對海灣扇貝的急性毒性研究 [J]. 海洋水產研究, 2006, 27(6): 80-83.
[18] 周凱, 么宗利, 來琦芳, 等. 重金屬Zn2+、Cd2+對青蛤幼貝的致毒效應 [J]. 海洋漁業, 2007, 29(1): 63-67.
[19] 孫振興, 王慧恩, 王晶, 等. 汞、鎘、硒對刺參幼參的單一毒性與聯合毒性 [J]. 海洋與湖沼, 2009, 40(2): 228-234.
Acute toxicity of cadmium to clam (Ruditapes philippinarum)under two different water temperatures
SUN Zhen-xing, SUN Peng
( College of Life Science, Ludong University, Yantai 264025, China )
The acute toxicity of cadmium to clam (Ruditapes philippinarum) was determined in still water under two different water temperatures respectively, and median lethal concentration (LC50) of Cd2+to clam was computed with method of probit analysis. The results showed that the LC50of 24 h, 48 h, 72 h and 96 h of Cd2+acting on clam was 95.05, 46.87, 32.65 and 11.31 mg/L at the water temperature of 12 ± 0.5 ℃, respectively. The LC50of 24 h, 48 h, 72 h and 96 h of Cd2+acting on clam was 70.08, 35.28, 22.36 and 14.38 mg/L at the water temperature of 17 ± 0.5 ℃,respectively. The maximum permissible concentration of 96 hours of Cd2+to clam was 0.113 and 0.144 mg/L at the 12 ℃ and 17 ℃, respectively. The Cd2+to clam was comparatively higher toxicant, and the toxicity effect of Cd2+was increased with the increasing water temperature.
clam (Ruditapes philippinarum); cadmium; acute toxicity; water temperature
X503.225;Q959.21
A
1001-6932(2010)03-0316-04
2009-08-11;
2009-10-30
魯東大學學科建設經費資助
孫振興 ( 1956-),男,教授,研究方向為海洋無脊椎動物繁育與養殖。電子郵箱:sunzx@public.ytptt.sd.cn