李秀麟,趙志偉,李星權(quán),畢鑫琪,梁志杰,劉國臣
(1. 中國人民解放軍陸軍勤務(wù)學(xué)院軍事設(shè)施系,重慶 401331;2. 重慶大學(xué)環(huán)境與生態(tài)學(xué)院,三峽庫區(qū)生態(tài)環(huán)境教育部重點試驗室,重慶 400044)
近年來,水環(huán)境污染問題日益嚴(yán)峻,水污染事故頻發(fā)引起了國內(nèi)外對水質(zhì)安全的高度重視[1]。其中,重金屬是目前水體中最常見的污染物之一,具有危害高、治理難等特點[2]。因此,如何快速、準(zhǔn)確監(jiān)測水體重金屬污染并對其進(jìn)行科學(xué)評價,成為當(dāng)今環(huán)境科學(xué)關(guān)心的熱點問題。相較于以往的理化分析手段,生物毒性分析具有方便簡易、靈敏度高和監(jiān)測時間短等優(yōu)點,能夠快速準(zhǔn)確地監(jiān)測和預(yù)警水質(zhì)突發(fā)性污染。
生物監(jiān)測與預(yù)警系統(tǒng)以水生生物對污染物的生理行為響應(yīng)為基礎(chǔ),通過實時連續(xù)監(jiān)測受試生物行為反映水質(zhì)變化[3]。目前,魚類生物常常被用于水質(zhì)污染物的監(jiān)測,其試驗結(jié)果大多數(shù)情況也適用于人類。生物及其生存環(huán)境是統(tǒng)一整體,當(dāng)外界環(huán)境發(fā)生變化時,生物適應(yīng)性的表現(xiàn)方式首先為行為改變,而其行為變化的程度及對污染水體的不同反應(yīng)為水質(zhì)污染監(jiān)測提供了基本數(shù)據(jù)支撐。通常情況下,水體環(huán)境常常受到多種污染物聯(lián)合作用,水生生物與水體中的污染物直接接觸[4],其行為數(shù)據(jù)的變化表征為多種化合物的聯(lián)合毒性。
目前,魚類生物監(jiān)測與預(yù)警系統(tǒng)主要有深圳RTB、德國BBE、中國科學(xué)院的BEWs,均是通過高清攝像頭對魚類的游動行為進(jìn)行捕捉,通過軌跡分析軟件對其運動行為指標(biāo)(游動速度、加速度等)與群體行為指標(biāo)(分散度、平均距離等)進(jìn)行量化分析,其結(jié)果受外界非毒性因素(噪聲、光照)影響較大,且耗時較長。魚類的規(guī)避行為是魚類的自發(fā)性行為反應(yīng),當(dāng)受到污染物刺激后,會自動前往無污染或污染程度較低的區(qū)域,其受外界因素影響較低。
本研究以2種重金屬(Zn2+、Cd2+)聯(lián)合脅迫下斑馬魚的規(guī)避行為變化為基礎(chǔ),考察2種重金屬聯(lián)合脅迫下對斑馬魚游動速度與距中心對角線距離的影響,研究在水質(zhì)突發(fā)性污染情況下多種污染物的聯(lián)合毒性對水生生物的行為響應(yīng)變化,為水質(zhì)監(jiān)測預(yù)警模型的建立提供數(shù)據(jù)支撐。
(1)試驗生物:斑馬魚,購于沙坪壩花鳥魚市場,分批次購買,每批次的斑馬魚數(shù)量需滿足3組試驗的試驗用量,健壯無病,體型一致,無畸形;斑馬魚體長為(4±1)cm,在實驗室中飼養(yǎng)7 d,當(dāng)死亡率低于5%時,方可用于試驗[5];定期更換飼養(yǎng)箱中的水,通過持續(xù)曝氣,保證飼養(yǎng)箱中水體的含氧量≥6 mg/L;每天對魚類進(jìn)行投食,并清理飼養(yǎng)箱中的糞便和殘存的餌料,試驗前24 h停止喂食;光照周期為10 h∶14 h。
(2)化學(xué)試劑:氯化鋅(ZnCl2、分析純、阿拉丁),氯化鎘(CdCl2、分析純、阿拉丁)。
(3)試驗儀器:魚類規(guī)避行為預(yù)警裝置,若達(dá)思(EthoVision XT)操作系統(tǒng),溶解氧測定儀,80 L水箱(2個),燒杯(2 L)、玻璃棒、容量瓶等玻璃器皿,分析天平,溫度控制裝置。
采用60 min流水暴露試驗,測定斑馬魚在不同毒性濃度氯化鎘、氯化鋅中的行為毒性響應(yīng)。在流水試驗中,污染物的配置濃度以24 h的半致死劑量為一個毒性單位,即1 TU。試驗分別在不同污染物濃度(毒性單位)不同比例(10∶0、3∶7、5∶5、7∶3、0∶10)下進(jìn)行,其中,氯化鎘、氯化鋅的LC50-24 h分別為 6.69、40.8 mg/L[6]。
在聯(lián)合污染物的暴露試驗中,試驗用水使用充分曝氣的自來水。試驗分別記錄在0.1、0.5、1、2 TU濃度下斑馬魚的游動行為變化,記錄每分鐘的平均值,試驗條件與實驗室斑馬魚培養(yǎng)條件一致,試驗過程中不予投加食物。該試驗進(jìn)行時長為1 h,前30 min為無污染物暴露下的空白試驗,后30 min為污染物暴露下的對照試驗(因無法避免個體差異,如果選用不同的斑馬魚做對照試驗,將影響試驗的準(zhǔn)確性)。
毒性試驗采用持續(xù)曝氣的自來水配液,且所設(shè)置的毒性濃度指配置時的濃度,而非進(jìn)入監(jiān)測裝置中的1個變化濃度。該暴露試驗是一個60 min的流水暴露試驗,每組試驗8條斑馬魚,流量設(shè)置為15 L/h,避免對斑馬魚的游動造成較大沖擊。水溫通過溫度控制裝置調(diào)節(jié)為(26±1)℃,背景光照恒定不變,為實驗室燈光。同時,試驗過程中盡量控制,減少人為、噪音等客觀因素的影響。若達(dá)思軟件通過攝像頭以10~12幀/s保存監(jiān)測圖片,為能夠更方便地展示魚類行為的變化,監(jiān)測結(jié)果以8條魚每分鐘的平均值為有效值,總計60個有效值。各數(shù)值的表現(xiàn)方式為平均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)誤差(mean±SEM)。
試驗過程中,為了明確斑馬魚規(guī)避行為的變化,采用距中心對角線距離與游動速度來反映其行為變化,試驗裝置設(shè)計圖及實物如圖1、圖2所示,距中心對角線距離分析如圖3所示。由于攝像頭的視角以及區(qū)域劃分中存在不可避免的誤差,認(rèn)為當(dāng)中心管距離在20 cm以上時,魚類已進(jìn)入脅迫逃離區(qū)。在此過程中,游動速度出現(xiàn)變化的時間(T1)的判斷標(biāo)準(zhǔn):變化前5 min的平均值與變化后5 min的平均值的相對差值在20 %以上[7];距中心對角線距離出現(xiàn)變化的時間(T2)的判斷標(biāo)準(zhǔn):變化后每分鐘的距離平均值在15 cm以下的占比在20%以下。
圖1 裝置設(shè)計圖Fig.1 Design Drawing of the Device
圖2 裝置實物圖Fig.2 Physical Map of the Device
圖3 距中心對角線距離分析圖Fig.3 Analysis Chart of Diagonal Distance from the Center
氯化鋅與氯化鎘聯(lián)合作用下,斑馬魚的游動速度與距中心對角線的距離變化如圖4~圖8所示。在對照組中,其游動速度與距中心對角線的距離波動不大,游動速度相對穩(wěn)定,距中心對角線距離基本穩(wěn)定在10~15 cm。在試驗組中,游動速度呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢,距中心對角線距離呈現(xiàn)逐漸增大而后穩(wěn)定的趨勢,最終穩(wěn)定在21 cm左右,可視為基本進(jìn)入脅迫逃離區(qū)。
在0.1、0.5、1、2 TU的濃度暴露下,其游動速度出現(xiàn)變化的時間(T1)如表1所示,基本穩(wěn)定在(12±1.0)、(8.4±1.1)、(4.6±0.89)、(1.6±0.54)min。斑馬魚在接觸污染物后,其游動速度均呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢,試驗組與對照組的游動速度比值如表2所示。相同比例條件下,在0.1~2 TU的濃度暴露下,游動速度比值呈現(xiàn)先增大后降低的趨勢;在0.1~1 TU的濃度暴露下,游動速度最終穩(wěn)定在對照組平均水平。斑馬魚逐漸調(diào)整行為機制,適應(yīng)污染環(huán)境,通過調(diào)節(jié)機體的代謝和生理機能而逐步適應(yīng),使魚體達(dá)到一個新的平衡狀態(tài)[8]。在2 TU暴露下,游動速度在對照組平均水平停留短暫時間后繼續(xù)下降,可能是因為在高濃度毒性暴露下,斑馬魚的行為機制受損,無法適應(yīng)高濃度暴露環(huán)境,只能通過降低其行為活動和新陳代謝來減少與污染物的接觸[9]。
表1 游動速度變化時間Tab.1 Time Change of Swimming Speed
通過SPSS20.0軟件對試驗組與對照組的30個游動速度數(shù)據(jù)進(jìn)行差異性分析,如表3所示。結(jié)果表明:在0.1~1 TU的濃度暴露下,試驗組與對照組的差異顯著性隨濃度的升高而增大;在0.1 TU暴露下,對照組與試驗組呈現(xiàn)顯著性差異(p<0.05),其中,Zn2+∶Cd2+=3∶7時達(dá)到極顯著性差異(p<0.01);在1 TU和2 TU暴露下,對照組與試驗組則已呈現(xiàn)十分顯著的差異(p<0.001)。
表2 Zn2+與Cd2+聯(lián)合作用下試驗組與對照組行為 指標(biāo)比值Tab.2 Comparison of Behavior Indicators Ratio between Experimental Group and Control Group under the combination of Zinc Ion and Cadmium Ion
表3 污染物暴露下對照組與試驗組的行為指標(biāo)差異性分析Tab.3 Differences Analysis in Behavioral Indexes of Control and Experimental Groups under Pollutant Exposure
注:(a)0.1 TU毒性濃度;(b)0.5 TU毒性濃度;(c)1 TU毒性濃度;(d)2 TU毒性濃度圖4 Zn2+∶Cd2+=10∶0下斑馬魚行為的變化Fig.4 Behavior Changes of Zebrafish under Zn2+∶Cd2+ of 10∶0
注:(a)0.1 TU毒性濃度;(b)0.5 TU毒性濃度;(c)1 TU毒性濃度;(d)2 TU毒性濃度圖5 Zn2+∶Cd2+=7∶3下斑馬魚行為的變化Fig.5 Behavior Changes of Zebrafish under Zn2+∶Cd2+ of 7∶3
注:(a)0.1 TU毒性濃度;(b)0.5 TU毒性濃度;(c)1 TU毒性濃度;(d)2 TU毒性濃度圖6 Zn2+∶Cd2+=5∶5下斑馬魚行為變化示意圖Fig.6 Behavior Changes of Zebrafish under Zn2+∶Cd2+ of 5∶5
注:(a)0.1 TU毒性濃度;(b)0.5 TU毒性濃度;(c)1 TU毒性濃度;(d)2 TU毒性濃度圖7 Zn2+∶Cd2+=3∶7下斑馬魚行為變化示意圖Fig.7 Behavior Changes of Zebrafish under Zn2+∶Cd2+ of 3∶7
注:(a)0.1 TU毒性濃度;(b)0.5 TU毒性濃度;(c)1 TU毒性濃度;(d)2 TU毒性濃度圖8 Zn2+∶Cd2+=0∶10下斑馬魚行為變化示意圖Fig.8 Behavior Changes of Zebrafish under Zn2+∶Cd2+ of 0∶10
在相同毒性濃度不同比例下,對照組與試驗組的游動速度比值也存在著差異。由表2可知,在0.1~1 TU暴露、兩種重金屬聯(lián)合作用條件下,其游動速度的比值明顯高于單一重金屬作用,其中,當(dāng)Zn2+∶Cd2+=3∶7時,比值分別為0.20、0.27、0.33,明顯高于同一毒性濃度下其他比例;在2 TU暴露下,游動速度的比值低于單一重金屬作用,其中,當(dāng)Zn2+∶Cd2+=3∶7時,比值為0.14,明顯低于同一濃度下其他比例比值。結(jié)果表明,鋅、鎘離子的聯(lián)合毒性作用對斑馬魚的刺激大于單一重金屬作用,其中,當(dāng)Zn2+∶Cd2+=3∶7時,其對斑馬魚的毒性作用大于其他比例。
注:(a)10∶0;(b)7∶3;(c)5∶5;(d)3∶7;(e)0∶10圖9 距中心對角線距離變化率與濃度回歸分析Fig.9 Regression Analysis of Change Rates of the Distance from the Center Diagonal and the Concentration
在0.1、0.5、1、2 TU的濃度暴露下,距中心對角線距離出現(xiàn)變化的時間(T2)如表4所示,基本穩(wěn)定在(13.8±0.84)、(11±0.71)、(6.8±0.84)、(3±0.71)min。斑馬魚在接觸污染物后,距中心對角線距離逐漸增大,表明斑馬魚逐漸遠(yuǎn)離中心污染物擴(kuò)散管,開始向低毒性濃度的區(qū)域靠近;隨著暴露時間的延長,斑馬魚距中心污染物擴(kuò)散管的距離越大,最后全部進(jìn)入脅迫逃離區(qū),穩(wěn)定在20~24 cm,表明魚群完全進(jìn)入避險逃離區(qū)。隨著暴露濃度的上升,斑馬魚進(jìn)入脅迫逃離區(qū)的時間越短。黃毅等[10]的研究表明,魚群在感知到污染物存在后,會自動逃離至污染程度較低或無污染的區(qū)域。在魚類的回避階段,魚的機體本身并未受到損傷,而僅僅是一種“有目的性逃跑”行為,這一過程可持續(xù)幾秒到幾個小時[11],回避反應(yīng)是多數(shù)水生生物體應(yīng)對水環(huán)境污染刺激的第一反應(yīng)。
表4 距中心對角線距離變化時間Tab.4 Change Time of Diagonal Distance from the Center
通過SPSS20.0軟件對試驗組與對照組的30個距中心對角線距離數(shù)據(jù)進(jìn)行差異性分析,如表3所示。結(jié)果表明:在0.1~1 TU的濃度暴露下,試驗組與對照組的差異顯著性隨毒性濃度的升高而增大;其中,在0.1、0.5 TU的濃度暴露下,當(dāng)Zn2+∶Cd2+=3∶7時,其差異顯著性要高于同毒性濃度下的其他比例;在1、2 TU的濃度暴露下,對照組與試驗組則已呈現(xiàn)十分顯著的差異(p<0.001)。
在相同濃度不同比例下,對照組與試驗組的比值也存在極大的差異,其結(jié)果分析與游動速度基本一致。鋅、鎘離子聯(lián)合作用下對斑馬魚規(guī)避行為的刺激大于單一重金屬作用。其中,當(dāng)Zn2+∶Cd2+=3∶7時,其規(guī)避行為效應(yīng)要大于其他比例。對距中心對角線距離的比值與濃度進(jìn)行回歸性分析,結(jié)果如圖9所示,回歸性方程如表5所示。在不同比例下,相關(guān)性系數(shù)均大于0.9,表現(xiàn)為正相關(guān),表明距中心對角線距離與濃度呈現(xiàn)良好的劑量-效應(yīng)關(guān)系。其中,聯(lián)合污染物暴露下,其規(guī)避行為趨勢較單一重金屬暴露下更加明顯,表明重金屬聯(lián)合作用對斑馬魚的刺激要高于單一重金屬作用,其中,當(dāng)Zn2+∶Cd2+=3∶7時,刺激作用最強。
表5 回歸性分析統(tǒng)計Tab.5 Statistics of Regression Analysis
(1)在兩種重金屬聯(lián)合脅迫下斑馬魚的行為變化試驗中,由斑馬魚游動速度的變化可知:低濃度毒性作用下,斑馬魚經(jīng)歷行為刺激、行為調(diào)整、行為適應(yīng);高濃度毒性作用下,斑馬魚除了經(jīng)歷這3種作用,還會經(jīng)歷行為強度降低。
(2)在兩種重金屬聯(lián)合脅迫下斑馬魚的行為變化試驗中,隨著與污染物接觸時間的延長,斑馬魚逐漸遠(yuǎn)離中心污染物擴(kuò)散管,最后基本完全進(jìn)入脅迫逃離區(qū)。斑馬魚逃離中心污染物擴(kuò)散管的行為趨勢強度與濃度呈正相關(guān),濃度越高,其逃離趨勢越明顯,進(jìn)入脅迫逃離區(qū)的時間越短。結(jié)果表明,斑馬魚在接觸污染物后,會自動逃離至污染物或污染程度較低的區(qū)域,且濃度越高,逃離趨勢越明顯,該行為驗證了規(guī)避行為試驗裝置設(shè)計的可靠性。
(3)相同毒性濃度不同比例暴露,在鋅離子與鎘離子聯(lián)合暴露下,對斑馬魚的刺激作用要強于單一重金屬暴露。對試驗組與對照組距中心對角線距離的比值進(jìn)行回歸性分析,表明重金屬聯(lián)合作用下規(guī)避趨勢較單一污染物作用更加明顯,鋅、鎘離子聯(lián)合作用表現(xiàn)為毒性增大的協(xié)同作用。當(dāng)24 h半致死濃度較高的污染物占據(jù)主導(dǎo)地位時,其聯(lián)合毒性作用更強。