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        不同藻密度下諾氟沙星對萼花臂尾輪蟲生命表統(tǒng)計學(xué)參數(shù)的影響

        2019-09-17 11:07:10朱韓席貽龍徐秋磊黃克強李加男江珊
        生態(tài)毒理學(xué)報 2019年3期
        關(guān)鍵詞:諾氟沙星輪蟲生殖

        朱韓,席貽龍,徐秋磊,黃克強,李加男,江珊

        安徽師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,安徽省重要生物資源的保護和利用研究省級重點實驗室,皖江城市帶退化生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)與重建安徽省協(xié)同創(chuàng)新中心,蕪湖 241000

        中國是抗生素生產(chǎn)和使用的大國,年產(chǎn)抗生素原料21萬t,人均年使用量高達138 g左右;抗生素還被大量地用于動物疾病的防治及動物飼料中[1]。喹諾酮類抗生素是近年來醫(yī)用和獸用最普遍的抗生素。作為第三代喹諾酮的代表性藥物,諾氟沙星(norfloxacin, NFLX)對革蘭氏陰性菌和革蘭氏陽性菌均具有很好的殺菌效果,因此被更廣泛地使用。然而,包括諾氟沙星在內(nèi)的絕大部分抗生素不能被動物和人體有效地吸收,約90%以原藥或代謝產(chǎn)物的形式隨病人和禽畜的排泄物進入環(huán)境[2]。通過淋洗作用進入水體中的諾氟沙星已被陸續(xù)檢出。在黃海海域的水體中,諾氟沙星的含量可達108.8 ng·L-1[3];在枯水季節(jié)的珠江廣州段,諾氟沙星含量在117~251 ng·L-1之間;在重慶某醫(yī)院廢水中,諾氟沙星含量高達1 620 ng·L-1[4]。水環(huán)境中的諾氟沙星等抗生素會通過飲水、農(nóng)業(yè)灌溉和食品等對人類健康和生態(tài)系統(tǒng)安全造成威脅,所以有關(guān)抗生素對水生生物的生態(tài)毒性效應(yīng)研究顯得尤為重要。

        有關(guān)諾氟沙星對水生動、植物的毒性作用已有一些報道,研究內(nèi)容涉及諾氟沙星對浮萍(Lemnagibba)、魚腥藻(AnabaenaCPB4337)、近頭狀偽蹄形藻(Pseudokirchneriellasubcapitata)和劍尾魚(Xiphophorushellerii)等的急性毒性[5-7],諾氟沙星對蛋白核小球藻(Chlorellapyrenoidesa)、斜生柵藻(Scenedesmusobliquus)、大型溞(Daphniamagna)、中國對蝦(Fenneropenaeuschinensis)、西伯利亞鱘魚(Acipenserbaerii)和劍尾魚(Xiphophorushellerii)等的慢性毒性[6,8-14]。但有關(guān)諾氟沙星對輪蟲的毒性作用尚鮮有報道。輪蟲是浮游動物中的一個重要類群。萼花臂尾輪蟲(Brachionuscalyciflorus)等植食性輪蟲以藻類、細菌和有機碎屑等為食物,同時又是晶囊輪蟲、橈足類、水生昆蟲和魚類幼體等捕食者的食物,因此在水生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)循環(huán)和能量流動過程中具有重要的作用。輪蟲具有分布廣、繁殖速率快、世代時間短、個體小、易培養(yǎng)、對水環(huán)境變化敏感等特點,已被廣泛地用作水生態(tài)毒理學(xué)研究的受試生物[15-16]。

        已有研究表明,食物密度不僅影響輪蟲的存活、生殖和種群增長,也影響污染物對輪蟲的毒性[17-21]。自然水體中,藻類等的密度普遍具有時空變動的特點,因此研究不同食物密度下污染物對輪蟲的毒性作用具有重要的意義。為此,本文采用生命表試驗方法研究了3個藻密度下不同濃度的諾氟沙星對萼花臂尾輪蟲生命表統(tǒng)計學(xué)參數(shù)的影響,旨在探究諾氟沙星毒性與藻密度之間的關(guān)系,以及各試驗終點對諾氟沙星污染的相對敏感性。

        1 材料與方法(Materials and methods)

        1.1 輪蟲的來源和培養(yǎng)

        試驗所用的萼花臂尾輪蟲采于蕪湖市鏡湖,實驗室內(nèi)進行克隆培養(yǎng)。以EPA[22]作為培養(yǎng)液,以HB-4培養(yǎng)基[23]培養(yǎng)的、處于指數(shù)增長期的斜生柵藻為食物。實驗前,在(25±1) ℃、自然光照的恒溫培養(yǎng)箱內(nèi)對萼花臂尾輪蟲進行一周以上的預(yù)培養(yǎng)。預(yù)培養(yǎng)期間,每天定時投喂密度分別為1.0×106、2.0×106和4.0×106cells·mL-1的斜生柵藻并半數(shù)更換輪蟲培養(yǎng)液一次,同時通過去除部分個體使輪蟲種群始終處于指數(shù)增長狀態(tài)。

        1.2 測試液的配制

        試驗所用諾氟沙星(分子式C16H18FN3O3)由Solarbio公司生產(chǎn),淡黃色粉末狀,純度大于98%。用電子天平稱取200 mg諾氟沙星,用EPA培養(yǎng)液作為溶劑,配制濃度為1 000 mg·L-1的原液。諾氟沙星微溶于水,需用1 mol·L-1的NaOH進行助溶。配制時加入的NaOH體積以保證諾氟沙星剛好溶解為宜。待諾氟沙星溶解后,再用1 mol·L-1的HCl進行中和調(diào)節(jié)pH,以液體顏色由澄清變?yōu)闇\黃為基準(zhǔn),再微調(diào)pH至7.5~8.5[12]。實驗時再用EPA培養(yǎng)液將其稀釋為所需濃度的測試液。每天所用諾氟沙星均新鮮配制以確保其質(zhì)量。

        1.3 急性毒性試驗

        為選擇合適的慢性實驗藥物濃度,生命表實驗之前,先進行24 h急性毒性實驗。急性毒性實驗前,在1.0×106、2.0×106和4.0×106cells·mL-1藻密度下進行勘探實驗,然后根據(jù)勘探實驗結(jié)果,將諾氟沙星濃度按等差間距設(shè)置為350、400、450、500、550和600 mg·L-16個濃度梯度,另設(shè)一個空白對照組;實驗在8 mL玻璃杯中進行,每杯中放入10只齡長在4 h以內(nèi)的輪蟲幼體和5 mL測試液,每組設(shè)置3個重復(fù)。試驗在(25±1) ℃、無光照的培養(yǎng)箱中進行,24 h后觀察記錄每個玻璃杯中輪蟲的死亡數(shù)目,采用機率單位法獲得24 h-LC50值。

        1.4 慢性毒性試驗

        根據(jù)急性毒性試驗所得到的各食物密度下的LC50值的1/8~1/100[24],將諾氟沙星濃度設(shè)置為5、20、35、50、65和80 mg·L-1。試驗在1.0×106、2.0×106和4.0×106cells·mL-1等3個藻密度下進行,各藻密度下設(shè)置一個對照組,每組設(shè)置3個重復(fù)。試驗時,以齡長在4 h以內(nèi)的輪蟲幼體作為受試母體。試驗在8 mL玻璃杯中進行,每杯放置10只輪蟲幼體和5 mL測試液(其中分別含有相應(yīng)濃度的諾氟沙星及相應(yīng)密度的斜生柵藻)。試驗在(25±1) ℃、自然光照的恒溫培養(yǎng)箱中進行。試驗過程中,每隔12 h觀察并記錄母體的存活數(shù)和孵化出的幼體數(shù),去除死亡母體,同時將孵化的幼體移至另一玻璃杯中繼續(xù)培養(yǎng),待其產(chǎn)卵后確定雌體類型,用于計算輪蟲母體一生所產(chǎn)全部后代中的混交雌體比例;每隔24 h更換1次測試液(含有相應(yīng)密度的斜生柵藻)。試驗進行至輪蟲母體全部死亡為止。

        1.5 研究參數(shù)的定義與計算方法

        1.6 數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析

        采用SPSS 16.0分析軟件對數(shù)據(jù)進行分析。采用Kaplan-Meier分析3個食物密度下諾氟沙星濃度對輪蟲存活率的影響。對所得各數(shù)據(jù)作正態(tài)性檢驗后,對符合正態(tài)分布的各組數(shù)據(jù)通過單因素方差分析(one-way ANOVA)和多重比較(LSD檢驗)分析各濃度組與對照組間的差異顯著性,通過雙因素方差分析檢測諾氟沙星濃度、斜生柵藻密度及其交互作用對輪蟲各生命表統(tǒng)計學(xué)參數(shù)影響的顯著性;對輪蟲各生命表統(tǒng)計學(xué)參數(shù)與諾氟沙星濃度之間的關(guān)系進行回歸分析。

        2 結(jié)果(Results)

        2.1 不同食物密度下諾氟沙星對輪蟲的急性毒性

        急性毒性試驗結(jié)果表明,(25±1) ℃、無光照、斜生柵藻密度為1.0×106、2.0×106和4.0×106cells·mL-1時,諾氟沙星對萼花臂尾輪蟲的24 h-LC50值分別是452.873、515.146和526.650 mg·L-1,其95%的置信區(qū)間分別為402.781~493.960、464.569~622.417和472.370~666.323 mg·L-1。

        2.2 不同食物密度下諾氟沙星對輪蟲存活率和繁殖率的影響

        和對照組相比,各藻類食物密度下,暴露于各濃度諾氟沙星溶液中的萼花臂尾輪蟲的存活率和和繁殖率均顯著提高。當(dāng)藻密度為1.0×106cells·mL-1時,暴露于35 mg·L-1諾氟沙星溶液中的輪蟲繁殖率峰值最高,為5.53個后代·雌體-1·(12 h)-1;當(dāng)藻密度為2.0×106cells·mL-1時,暴露于65 mg·L-1諾氟沙星溶液中的輪蟲繁殖率峰值最高,為6.73個后代·雌體-1·(12 h)-1;當(dāng)藻密度為4.0×106cells·mL-1時,暴露于20 mg·L-1諾氟沙星溶液中的輪蟲繁殖率峰值最高,為7.13個后代·雌體-1·(12 h)-1(圖1)。

        圖1 不同藻密度和諾氟沙星(NFLX)濃度下萼花臂尾輪蟲的存活率和繁殖率注:圖中數(shù)據(jù)表示為平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤。Fig. 1 Survivorship and fecundity of B. calyciflorus exposed to different concentrations of norfloxacin (NFLX) and cultured at different algal densities Note: data are expressed as Mean±SE.

        2.3 不同食物密度下諾氟沙星對輪蟲生命表統(tǒng)計參數(shù)的影響

        統(tǒng)計分析結(jié)果表明,3個藻密度下,諾氟沙星濃度對輪蟲的生命期望和世代時間均有顯著性影響(P<0.01);與對照組相比,暴露于5~80 mg·L-1諾氟沙星溶液中輪蟲的生命期望和世代時間均顯著延長(P<0.01)。當(dāng)藻密度為1.0×106cells·mL-1時,暴露于5 mg·L-1諾氟沙星溶液中輪蟲的生命期望和世代時間均延長到對照組的1.4倍;暴露于35 mg·L-1諾氟沙星溶液中輪蟲的生命期望和世代時間延長的幅度最大,均為對照組的2.1倍。當(dāng)藻密度為2.0×106cells·mL-1時,暴露于5 mg·L-1諾氟沙星溶液中輪蟲的生命期望和世代時間均延長到對照組的1.6倍;暴露于50 mg·L-1諾氟沙星溶液中輪蟲的生命期望和世代時間延長的幅度最大,均為對照組的2.0倍。當(dāng)藻密度為4.0×106cells·mL-1時,暴露于5 mg·L-1諾氟沙星溶液中輪蟲的生命期望和世代時間均延長到對照組的1.6倍,而暴露于其他各濃度諾氟沙星溶液中輪蟲的生命期望和世代時間延長的幅度低于藻密度為1.0×106和2.0×106cells·mL-1時??傮w上,5 mg·L-1的諾氟沙星使生命期望和世代時間的延長幅度隨著藻密度的升高而增大,但6個處理組的平均提高幅度卻隨著藻密度的升高而減小(1.0×106、2.0×106和4.0×106cells·mL-1藻密度下輪蟲生命期望延長幅度的平均值依次為對照組的1.9倍、1.8倍和1.6倍,世代時間延長幅度的平均值依次為對照組的1.8倍、1.8倍和1.6倍)(表1)。

        3個藻密度下,諾氟沙星濃度對輪蟲的凈生殖率和種群內(nèi)稟增長率均具有顯著性影響(P<0.01);與空白對照組相比,暴露于5~80 mg·L-1諾氟沙星溶液中輪蟲的凈生殖率和種群內(nèi)稟增長率均顯著提高(P<0.01)。當(dāng)藻密度為1.0×106cells·mL-1時,暴露于5 mg·L-1諾氟沙星溶液中輪蟲的凈生殖率和種群內(nèi)稟增長率分別為對照組的2.7倍和1.59倍;暴露于20~80 mg·L-1諾氟沙星溶液中輪蟲的凈生殖率和種群內(nèi)稟增長率分別為對照組的5.2倍~5.9倍和1.83倍~2.12倍。當(dāng)藻密度為2.0×106cells·mL-1時,暴露于5 mg·L-1諾氟沙星溶液中輪蟲的凈生殖率和種群內(nèi)稟增長率分別為對照組的4.0倍和1.69倍,而暴露于20~80 mg·L-1諾氟沙星溶液中輪蟲的凈生殖率和種群內(nèi)稟增長率提高的幅度(4.7倍~5.4倍和1.74倍~1.79倍)均低于藻密度為1.0×106cells·mL-1時。當(dāng)藻密度為4.0×106cells·mL-1時,暴露于各濃度諾氟沙星溶液中輪蟲的凈生殖率和種群內(nèi)稟增長率(4.5倍~6.6倍和1.94倍~2.56倍)提高的幅度均高于藻密度為1.0×106和2.0×106cells·mL-1時。總體上,5 mg·L-1的諾氟沙星對凈生殖率和種群內(nèi)稟增長率的提高幅度隨著藻密度的升高而增大,但6個處理組的平均提高幅度卻隨著藻密度由1.0×106升高至2.0×106和4.0×106cells·mL-1時呈現(xiàn)出先降低后升高的趨勢(藻密度由低到高時,輪蟲凈生殖率提高幅度的平均值依次為對照組的5.0倍、4.8倍和6.0倍,種群內(nèi)稟增長率提高幅度的平均值依次為對照組的1.85倍、1.76倍和2.20倍)(表1)。

        表1 不同藻密度和諾氟沙星濃度下萼花臂尾輪蟲的生命表統(tǒng)計學(xué)參數(shù)Table 1 Life-table demographic parameters of B. calyciflorus exposed to different concentrations of norfloxacin and cultured at different algal densities

        注:表中數(shù)據(jù)表示為平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤。和同一藻密度下的對照組相比有顯著性差異(*P<0.05、**P<0.01)。

        Note: data are expressed as Mean±SE. Compared with the control, *, ** means significantly (P<0.05 orP<0.01) different from the control at each algal density.

        當(dāng)藻密度為1.0×106cells·mL-1時,諾氟沙星濃度對輪蟲的后代混交率無顯著性影響(P>0.05);而當(dāng)藻密度為2.0×106和4.0×106cells·mL-1時,諾氟沙星濃度對輪蟲的后代混交率有顯著性影響(P<0.05或P<0.01)。與空白對照組相比,當(dāng)藻密度為2.0×106cells·mL-1時,暴露于5~35和80 mg·L-1諾氟沙星溶液中的輪蟲后代混交率顯著降低;當(dāng)藻密度為4.0×106cells·mL-1時,暴露于5、35和80 mg·L-1諾氟沙星溶液中的輪蟲混交率顯著降低(表1)。

        雙因素方差分析結(jié)果表明,藻密度對輪蟲的生命期望有顯著性影響(P<0.05),對輪蟲的凈生殖率和后代混交率有顯著性影響(P<0.01);諾氟沙星濃度對輪蟲所有生命表統(tǒng)計參數(shù)都有顯著性影響(P<0.01);藻密度和諾氟沙星濃度的交互作用對輪蟲的生命期望和世代時間有顯著性影響(P<0.01),對輪蟲的凈生殖率有顯著性影響(P<0.05)(表2)。

        表2 藻密度和諾氟沙星濃度對萼花臂尾輪蟲生命表統(tǒng)計參數(shù)的影響(雙因素方差分析)Table 2 Effects of algal density and norfloxacin (NFLX) concentration on life table demographic parameters of B. calyciflorus (Two-way ANOVA)

        回歸分析結(jié)果表明,當(dāng)藻密度為1.0×106和2.0×106cells·mL-1時,諾氟沙星濃度與輪蟲的生命期望、世代時間、凈生殖率和內(nèi)稟增長率之間具有顯著的劑量-效應(yīng)關(guān)系;當(dāng)藻密度為4.0×106cells·mL-1時,諾氟沙星濃度與輪蟲的凈生殖率和內(nèi)稟增長率之間具有顯著的劑量-效應(yīng)關(guān)系(表3)。

        3 討論(Discussion)

        3.1 抗生素對萼花臂尾輪蟲的毒性

        在25 ℃、藻密度分別為1.0×106、2.0×106和4.0×106cells·mL-1的條件下,利福平對萼花臂尾輪蟲的 24 h-LC50值分別是 18.0、25.0和19.7 mg·L-1[25],鹽酸四環(huán)素對萼花臂尾輪蟲的24 h-LC50值分別是107.95、116.92和111.23 mg·L-1[26]。本研究中,諾氟沙星對萼花臂尾輪蟲的24 h-LC50值分別是452.873、515.146和526.650 mg·L-1。因此,與利福平和鹽酸四環(huán)素相比,諾氟沙星對萼花臂尾輪蟲的毒性最低。

        3.2 抗生素濃度和藻密度對輪蟲存活的影響

        已有研究表明,暴露于5.6~2 000 mg·L-1鏈霉素、90~2 000 mg·L-1四環(huán)素和泰樂霉素以及50~200 μg·L-1阿莫西林溶液中的萼花臂尾輪蟲平均壽命均顯著縮短,暴露于90~ 2 000 mg·L-1鏈霉素、四環(huán)素和泰樂霉素溶液中的褶皺臂尾輪蟲(B.plicatilis)平均壽命均顯著縮短,暴露于100~200 μg·L-1阿莫西林溶液中的哈瓦那臂尾輪蟲(B.havanaensis)平均壽命也顯著縮短[27-28]。但也有研究結(jié)果顯示,抗生素對萼花臂尾輪蟲存活的影響取決于抗生素的種類和藻類食物密度[25-26]。本研究中,3個斜生柵藻密度下,暴露于5~80 mg·L-1諾氟沙星溶液中的萼花臂尾輪蟲生命期望均顯著延長(表4)。

        3.3 抗生素濃度和藻密度對輪蟲繁殖的影響

        暴露于5.6 mg·L-1或更高濃度的鏈霉素和四環(huán)素、90 mg·L-1泰樂霉素以及50~200 μg·L-1阿莫西林溶液中的萼花臂尾輪蟲凈生殖率顯著降低,暴露于50~200 μg·L-1阿莫西林溶液中的哈瓦那臂尾輪蟲凈生殖率顯著降低,暴露于90 mg·L-1或更高濃度鏈霉素、四環(huán)素和泰樂霉素溶液中的褶皺臂尾輪蟲凈生殖率顯著降低[27-28]。然而,近年來的研究結(jié)果顯示,抗生素對輪蟲凈生殖率的影響也取決于抗生素的種類和藻類食物密度[25-26]。本研究中,3個斜生柵藻密度下,暴露于5~80 mg·L-1諾氟沙星溶液中的萼花臂尾輪蟲凈生殖率均顯著升高(表4)。

        通常情況下,單巢目輪蟲主要通過孤雌生殖繁殖后代,此時非混交雌體產(chǎn)出非混交卵,該卵孵化出非混交雌體;但在一定的條件下非混交雌體產(chǎn)出混交卵,該卵孵化出混交雌體從而進行有性生殖[29]。有關(guān)污染物對輪蟲后代混交率的影響已有一些報道,結(jié)果顯示一定濃度的、具有雌激素活性的水體污染物,如雌二醇、保幼激素、睪丸素、鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)和Zn2+等,均顯著提高了輪蟲的后代混交率[30-33]。就抗生素的影響而言,已有研究結(jié)果表明,在1.0×106、2.0×106和4.0×106cells·mL-1的斜生柵藻密度下,暴露于2.0~10.0 mg·L-1具雌激素效應(yīng)的利福平溶液中的萼花臂尾輪蟲后代混交率均顯著升高[25],鹽酸四環(huán)素濃度也對萼花臂尾輪蟲的后代混交率具有顯著的影響[26]。與上述研究結(jié)果不同的是,本研究發(fā)現(xiàn),在1.0×106cells·mL-1的斜生柵藻密度下,諾氟沙星濃度對萼花臂尾輪蟲的后代混交率無顯著性影響;而在2.0×106和4.0×106cells·mL-1的斜生柵藻密度下,諾氟沙星濃度卻對萼花臂尾輪蟲的后代混交率具有顯著的影響??磥?,欲揭示抗生素對輪蟲混交率影響的總體規(guī)律,需要對更大濃度范圍的、更多種類的抗生素進行測試。

        表3 各藻密度下萼花臂尾輪蟲部分生命表統(tǒng)計學(xué)參數(shù)與諾氟沙星濃度間的關(guān)系Table 3 The relationships between some life-table demographic parameters of B. calyciflorus cultured at different algal densities and norfloxacin concentration

        注:x為諾氟沙星濃度,單位為mg·L-1。

        Note:xis norfloxacin concentration, and the unit is mg·L-1.

        表4 3個斜生柵藻密度下對萼花臂尾輪蟲存活和生殖具有促進或抑制作用的抗生素濃度Table 4 The concentrations at which antibiotics had stimulatory or inhibitory effects on the survival and reproduction of B. calyciflorus cultured at three densities of S. obliquus

        注: 利福平、鹽酸四環(huán)素和諾氟沙星的測試濃度范圍為2.0~10.0 mg·L-1、0.5~40.5 mg·L-1和5~80 mg·L-1。

        Note: * The range of tested concentrations of rifampicin, tetracycline hydrochloride and norfloxacin are 2.0-10.0 mg·L-1, 0.5-40.5 mg·L-1and 5-80 mg·L-1.

        表5 抗生素對輪蟲種群增長的影響Table 5 Effects of antibiotics on population growth of rotifers

        3.4 抗生素濃度和藻密度對輪蟲種群增長的影響

        抗生素對輪蟲種群增長的影響取決于抗生素種類和測試的濃度范圍以及受試生物的種類??傮w上,較低濃度的抗生素促進輪蟲的種群增長,而較高濃度的抗生素則抑制輪蟲的種群增長(表5)。本研究中,3個斜生柵藻密度下,5~ 80 mg·L-1的諾氟沙星均顯著提高了萼花臂尾輪蟲的種群內(nèi)稟增長率。更大濃度范圍的諾氟沙星對輪蟲種群增長的影響仍有待于進一步的研究。

        Pourriot[37]認(rèn)為,在食物充足的情況下,浮游性輪蟲在孤雌生殖階段的增殖速率更多地取決于其胚胎發(fā)育速率和生命的早期階段歷時(世代時間),而不是凈生殖率。本研究中,當(dāng)斜生柵藻密度由1.0×106升高至2.0×106cells·mL-1時,6個處理組輪蟲凈生殖率平均提高幅度減小(19.9%),這可能是輪蟲種群內(nèi)稟增長率平均提高幅度減小(9%)的主要原因,因為世代時間的平均延長幅度僅減小了1.7%。當(dāng)斜生柵藻密度由2.0×106升高至4.0×106cells·mL-1時,6個處理組輪蟲凈生殖率平均提高幅度的增大(115.8%)和世代時間平均延長幅度的減小(18.5%)導(dǎo)致了輪蟲種群內(nèi)稟增長率平均提高幅度的增大。

        翟盼等[25]認(rèn)為,一定濃度的利福平能夠有效殺滅輪蟲及喂食的藻類中可能存在的各種有害細菌,最終對輪蟲的存活、孤雌生殖和種群增長產(chǎn)生了積極的影響。項賢領(lǐng)等[26]認(rèn)為,低濃度的鹽酸四環(huán)素促進輪蟲的存活、孤雌生殖和種群增長可能歸因于其“毒物興奮效應(yīng)(hormesis)”。作為抗菌藥物的代表,適宜濃度的諾氟沙星能夠有效殺死革蘭氏陰性和陽性菌[38],但其對萼花臂尾輪蟲存活、孤雌生殖和種群增長產(chǎn)生積極作用的原因究竟是其殺菌作用,或毒性興奮效應(yīng),或兩者兼而有之,仍有待進一步研究。

        3.5 輪蟲生命表統(tǒng)計學(xué)參數(shù)對抗生素污染的敏感性

        眾多的研究表明,輪蟲各生命表統(tǒng)計學(xué)參數(shù)對污染物的敏感性常因污染物的種類等不同而有差異。就抗生素而言,已有的研究發(fā)現(xiàn),萼花臂尾輪蟲和褶皺臂尾輪蟲的生殖(以凈生殖率為指標(biāo))比存活對鏈霉素、四環(huán)素和泰樂菌素的敏感性強[27],萼花臂尾輪蟲的有性生殖(以后代混交率為指標(biāo))比無性生殖(以凈生殖率和種群內(nèi)稟增長率為指標(biāo))對利福平的敏感性更強[25]。本研究結(jié)果表明,除1.0×106cells·mL-1藻密度下輪蟲的后代混交率外,3個藻密度下萼花臂尾輪蟲的各生命表統(tǒng)計學(xué)參數(shù)均對諾氟沙星具有相同的敏感性。從劑量-效應(yīng)關(guān)系角度來看,生命期望、世代時間、凈生殖率和內(nèi)稟增長率適合于評價諾氟沙星對萼花臂尾輪蟲的慢性毒性。

        總之,亞致死濃度的諾氟沙星促進輪蟲的存活、發(fā)育、孤雌生殖和種群增長,促進作用的幅度受藻密度的影響顯著。亞致死濃度的諾氟沙星對輪蟲后代混交率具有抑制作用,抑制作用的顯著性與否與諾氟沙星濃度和藻密度有關(guān)。

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