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Lors de la sélection des niveaux de traitement chimique pour les études de toxicologie comportementale, plusieurs facteurs doivent être considérés. Niveaux de traitement de caféine dans la présente étude ont été choisis sur des valeurs de centile supérieur pour les scénarios d’exposition environnementale prévue des effluents des eaux usées16. Lorsque cela est possible, nous sélectionnons systématiquement des niveaux de traitement pour les études de toxicologie aquatique à l’aide d’évaluations de l’exposition probabiliste des observations sur l’environnement19,20,21. Un THV, ce qui est calculable pour des médicaments, a également été inclus comme un niveau de traitement dans la présente étude. THV valeurs (EQ. 1)22,23 sont définis comme des concentrations dans l’eau prédites conduisant à des doses thérapeutiques humaines (Cmax) de produits pharmaceutiques en poissons23, sont inspirés du premier plasma modélisation des efforts24et sont calculée sur produits chimiques : l’eau du sang coefficients (EQ. 2)25.
THV = Cmax / log PBW (EQ. 1)
log PBW = log [(100,73. log Koe · 0,16) + 0,84] (EQ. 2)
Ici, nous sélectionnons également des concentrations sublétales par rapport au poisson-zèbre et fathead minnow CL50. Nous considérons cette approche une procédure analyse comparative utile pour des réactions comportementales, en particulier lors de la comparaison des seuils de comportements spécifiques à un modèle de poisson à travers de multiples produits chimiques. Elle facilite davantage calculs de courte durée aux ratios chroniques, qui peuvent être diagnostique utiles en toxicologie aquatique pour les évaluations et les études mécanistes. Valeurs de la CL50 proviennent de bio-essais préliminaires toxicité suivant les directives normalisées, donnés à l’étape 2.1.
Dans ce protocole, nous employons des conceptions expérimentales communes et techniques statistiques recommandés par l’EPA des États-Unis et de l’OCDE des méthodes normalisées pour les études toxicologiques chez les modèles de poissons. Si nous rapportons les valeurs de p (e.g., < 0,01, < 0,05, < 0,10), des différences significatives (α = 0,10) en activité les niveaux sont identifiés entre les traitements à l’aide de l’analyse de variance (ANOVA) si la normalité et l’équivalence des hypothèses de la variance sont remplies. De Dunnett ou de Tukey HSD post-hoc tests sont effectués afin d’identifier les différences de niveau de traitement. Nous choisissons cette alpha (α = 0,10) valeur pour réduire les erreurs de type II, en particulier pour le début des tests de niveau et quelle taille d’effet biologiquement importants des est limitée pour paramètres comportements sous-étudié et modèle organismes26, au lieu de employant des procédures plus fréquentes dans les sciences biomédicales pour les comparaisons multiples (p. ex.., correction de Bonferroni pour données RNA-Seq)27. Les études à venir sont nécessaires pour comprendre la variabilité de ces réactions comportementales et potentiellement modifier les conceptions expérimentales (par exemple, augmentation de la réplication) en conséquence.
Un certain nombre de facteurs peut influencer le comportement des larves de poissons en plus de l’exposition aux produits chimique. Par exemple, heure, âge, taille bien, température, l’éclairage et volume de solution d’exposition dans chaque puits représentent des considérations importantes11,30. Pour ces raisons, précautions doivent être prises pour minimiser les effets des facteurs externes pouvant influencer le comportement locomoteur des larves de poissons au cours de l’expérimentation. Des observations comportementales doivent être effectuées dans les fenêtres de temps étroit (3 à 4 h) et dans l’ensemble des périodes de temps quand temps des effets de jour devraient avoir une influence minimale sur larves comportement locomoteur11. En outre, larves de poisson doivent être maintenus à une température constante (28 ± 1 ° C pour le poisson-zèbre) et 24 ± 1 ° C pour FHM et sur un cycle de lumière/obscurité défini en couveuse sous température contrôlée tout au long de la période d’exposition. En outre, la température du laboratoire où sont enregistrés les comportements doit être maintenue à des conditions se rapprochant des conditions expérimentales afin d’éviter les influences de la température sur les comportements. En outre, puits utilisé lors des observations comportementales devraient être maintenus à un volume cohérent pour chaque poisson individuel.
Larvaire ou embryonnaire zebrafish que PMRS ont été précédemment utilisés en sciences biomédicales à identifier des cibles thérapeutiques potentielles pour roman composés de12,13. Ce protocole développe des recherches comportementales antérieures avec poisson zèbre grâce à 38 points de terminaison afin d’étudier la bioactivité chimique des contaminants environnementaux. Bien que la caféine est un contaminant commun aquatique avec un mécanisme compris d’action (MoA), beaucoup de composés dans le commerce n’ont pas données mécaniques importantes. Par conséquent, ce protocole peut être utilisé pour mieux comprendre des protocoles d’accord pour les composés manque de données sur la toxicité, y compris des produits chimiques commerciaux39. En outre, le protocole fournit des méthodes pour deux des modèles plus couramment utilisé des poissons. Tel que noté précédemment, tandis que le poisson-zèbre est un modèle biomédical poisson commun qui devient de plus en plus populaire en écotoxicologie, la fathead minnow est couramment utilisé comme un modèle écologique pour les applications de l’évaluation environnementale mais n’a reçu comparativement moins d’attention dans les études comportementales avec des systèmes automatisés par rapport au poisson-zèbre. Bien qu’il ne reste aucune méthodes réglementaires standardisées pour les études de toxicologie comportementale de poissons, ce protocole prévoit une approche visant à soutenir les efforts futurs.
Caféine a suscité des réactions comportementales dans chacun des modèles de poissons à des niveaux qui ont été détectées dans le milieu aquatique16. Rodriguez-Gil et al 2018 développé des distributions de l’exposition mondiale de l’environnement dans les systèmes aquatiques, fondés sur des valeurs mesurées de caféine16. Plus précisément, 95 % des concentrations dans les effluents prédit des eaux usées serait inférieure de la CMEO pour les paramètres comportements plus sensibles du poisson-zèbre et fathead minnow dans cette étude (tableau 2). Bien que plusieurs effets sur le comportement de la caféine ont été observés chez le poisson zèbre (particulièrement dans l’obscurité) aux niveaux environnemental, on ne sait pas si ces modifications comportementales pourraient se produire dans les populations naturelles de poissons ou donner lieu à effets indésirables importants sur le plan écologique. Bien qu’utile à des fins de dépistage sensibles, diagnostic, seuils comportementaux de larves de poissons ne sont pas forcément représentatifs des autres stades du cycle de vie ou de poissons dans les populations naturelles. D’autres recherches s’impose pour déterminer si semblables seuils de réponse comportementale seraient présentes dans la nature et indiquer des résultats négatifs à l’individu ou la population des niveaux d’organisation biologique.