Эмбрионы/личинки зебры развиваются внешне и оптически прозрачны. Биоаккумуляция микропластика у рыб на ранних стадиях жизни легко оценивается с помощью флуоресцентно помеченных микробусов.
Методическая статья
Эмбрионы/личинки зебры развиваются внешне и оптически прозрачны. Биоаккумуляция микропластика у рыб на ранних стадиях жизни легко оценивается с помощью флуоресцентно помеченных микробусов.
В качестве нового типа загрязнителей окружающей среды микропластик широко распространен в водной среде и представляет собой высокую угрозу для водных организмов. Биоаккумуляция микропластика играет ключевую роль в их токсических эффектах; однако, как частицы, их биоаккумуляции отличаются от многих других загрязнителей. Описанный здесь является возможным методом визуального определения накопления и распределения микропластика в эмбрионах зебры или личинках с использованием флуоресцентного микропластика. Эмбрионы подвергаются воздействию различных концентраций (0,1, 1 и 10 мг/л) флуоресцентного микропластика диаметром 500 нм на 120 ч. В результатах показано, что микропластик может биоаккумулятироваться в эмбрионах/личинках зебры в зависимости от концентрации. Перед вылуплением вокруг эмбрионального хориона обнаружена сильная флуоресценция; в то время как в личинках зебры, желточный мешок, перикард, и желудочно-кишечного тракта являются основными накопленными участками микропластика. Результаты демонстрируют поглощение и интернализации микропластика у зебры на ранних стадиях жизни, что обеспечит основу для лучшего понимания воздействия микропластика на водных животных.
С момента первого синтеза в 1900-х годах, пластмассы широко используются в различных областях, что приводит к быстрому росту мирового производства1. В 2018 году в мире было произведено около 360 миллионов тоннпластмасс. Пластмассы в естественной среде будут деградировать до мелких частиц из-за химических, физических или биологическихпроцессов 3. Как правило, мелкие пластиковые частицы <5 мм в размерах определяются как микропластик4. Микропластик также разработан для конкретных применений, таких как микробусы из косметической продукции5. Как почти постоянные загрязняющие вещества, микропластик накапливается в окружающей среде, и привлекли все большее внимание со стороны ученых, политикови общественности 1,6. Предыдущие исследования документально, что микропластик может вызвать неблагоприятные последствия у рыб, таких как повреждениежелудочно-кишечного тракта 7,нейротоксичность 8, эндокринныенарушения 9,окислительный стресс 10 иповреждение ДНК 11. Тем не менее, токсичность микропластика до сих пор не полностью выявлена12,13.
Эмбрионы зебры предлагают множество экспериментальных преимуществ, включая небольшие размеры, внешнее оплодотворение, оптическую прозрачность и большие сцепления, и считается идеальной моделью организма для изучения воздействия загрязняющих веществ на рыбу на ранних стадиях жизни. Кроме того, для оценки биологических реакций требуется лишь ограниченное количество испытательных веществ. Здесь эмбрионы зебры подвергаются воздействию различных концентраций микропластика (0,1, 1, 10 мг/л) в течение 5 дней, а также оцениваются биоаккумуляция и распределение микропластика в эмбрионах/личинках зебры. Этот результат будет способствовать нашему пониманию токсичности микропластика для рыб, и метод, описанный здесь потенциально может быть обобщен для определения накопления и распределения других видов флуоресцентных материалов на ранних стадиях жизни зебры.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Взрослые зебры происходят из Китайского ресурсного центра зебрафиш (Ухань, Китай). Эксперименты проводились в соответствии с национальным руководством "Руководство по этическому обзору благосостояния животных (GB/T35892-2018).
1. Коллекция эмбрионов
2. Подготовка микропластиковых суспензий
3. Микропластиковая экспозиция
4. Оценка распределения микропластика
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Распределение и накопление флуоресцентного микропластика показано на рисунке 1 и таблице 1. В неэкспонированных группах (контроль) не наблюдается видимой флуоресценции. Тем не менее, накопление флуоресценции находится вокруг хориона после воздействия различных концентраций микропластика (24 л.с.). Зеленая флуоресценция также обнаруживается у личинок, и уровень флуоресценции, как представляется, увеличивается в концентрации и времени зависит образом. Мешок желтка, перикард и ...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
В соответствии с руководящим принципом по защите животных, используемых в научных целях, таких как Директива ЕС 2010/63/EU, разрешение на этику животных не является обязательным для эксперимента с ранними стадиями жизни зебры до стадии быть способным к самостоятельному кормлению (5 дней после оплодотворения)17. Однако для оптимизации использования зебры важна передовая практика обеспечения благосостояния, и, например, следует обратить озабоченность гуманными методами анестезии и эвтаназии. Этил 3-...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Автор заявляет об отсутствии конкурирующих или финансовых интересов.
Эта работа финансировалась Национальным фондом естественных наук Китая (21777145, 22076170) и Программой для ученых Чанцзяна и Группой инновационных исследований в Университете (IRT_17R97).
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Флуоресцентный микроскоп | Nikon, Япония | Eclipse Ti-S | |
| Зеленый флуоресцентно меченный полистирольный | Phosphorex, США | 2103A | |
| Трикейн | Sigma-Aldrich, США | A5040 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE
Запросить разрешение