号柴油水溶性成分论文-董冉,蒋玫,李磊,杨杰青,许高鹏

号柴油水溶性成分论文-董冉,蒋玫,李磊,杨杰青,许高鹏

导读:本文包含了号柴油水溶性成分论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:0#柴油,黑鲷,肝脏,鳃

号柴油水溶性成分论文文献综述

董冉,蒋玫,李磊,杨杰青,许高鹏[1](2016)在《0#柴油水溶性成分对黑鲷肝脏、鳃、肌肉组织中抗氧化酶活性的影响》一文中研究指出采用室内实验方法,研究了不同浓度(0 mg·L-1、0.015 mg·L-1、0.03 mg·L-1、0.06 mg·L-1)0#柴油水溶性成分(WSF)对黑鲷(Sparus macrocephalus)肝脏、鳃和肌肉谷胱甘肽-S-转移酶(GST)、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)的影响。结果显示:(1)肝脏、鳃、肌肉和组织中GST活性与0#柴油具有明显的时间-效应和剂量-效应关系,肝脏组织中GST活性较肌肉和鳃组织中的更为灵敏;(2)各组织中SOD活性随时间和剂量的变化整体无明显规律;(3)肝脏组织中CAT活性先诱导后抑制,肌肉中始终被诱导,鳃中始终被抑制。CAT活性变化幅度不如GST明显。实验表明,黑鲷肝脏组织中GST更适合作为0#柴油污染响应的生物标志物,用作早期海洋石油污染的预警和监测的指标之一。(本文来源于《海洋渔业》期刊2016年02期)

张林宝,孙伟,黄南建,张喆,陈海刚[2](2015)在《0~#柴油水溶性成分对菲律宾蛤仔抗氧化防御系统的影响》一文中研究指出该研究选用中国目前应用最多的燃料油——0~#柴油为研究对象,阐明不同浓度0~#柴油水溶性成分(diesel oil water-soluble fraction,DWSF)作用下菲律宾蛤仔(Ruditapes philippinarum)肝胰腺和鳃组织中几种抗氧化酶活性的响应特征。结果表明,0~#柴油水溶性成分作用下,菲律宾蛤仔过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽硫转移酶(GST)、超氧化物歧化酶(SOD)与过氧化物酶(POD)活性在暴露的某些时段被显着诱导或抑制,总体而言鳃组织中抗氧化酶活性的响应比肝胰腺敏感。4种抗氧化酶中,CAT、SOD和POD对0~#柴油的响应较为敏感,尤其是鳃组织中POD的活性最高可被显着诱导至对照组的3倍。整合生物标志物(IBR)分析结果表明菲律宾蛤仔抗氧化防御系统对高浓度0~#柴油水溶性成分的响应较为敏感。因此,0~#柴油水溶性成分胁迫会对菲律宾蛤仔体内的抗氧化系统造成损伤,其活性的变化可作为指示海洋石油污染的潜在生物标志。(本文来源于《南方水产科学》期刊2015年06期)

罗朝晖,李燕红,赵红[3](2012)在《0号柴油水溶性成分影响褐菖鲉肝脏、脾脏和肾脏抗氧化能力的比较》一文中研究指出观察0号柴油水溶性成分(DWSF)对褐菖鲉(Sebastiscus marmoratus)肝脏、脾脏和肾脏抗氧化能力的影响.实验条件下,褐菖鲉通过水体分别暴露于0.02,0.1,0.5mg/L的0号柴油水溶性成分,于暴露后0,7,28,84d和恢复实验的7,28d采样进行理化分析.MDA含量在肝脏组织中高质量浓度组暴露期间表现出显着性降低,脾脏中暴露初期(7,28d)有显着或极其显着抑制现象,肾脏在胁迫过程中表现为低质量浓度组降低,高质量浓度组先降低再升高后恢复;GPx活性表现肝脏为先诱导再抑制后诱导,脾脏为先诱导后抑制,肾脏则表现被抑制;比较3器官的抗氧化指数变化,抗氧化防御系统对DWSF的抗氧化能力依次表现为肝脏>肾脏>脾脏,其中对污染物敏感性最高的是脾脏.(本文来源于《福建师范大学学报(自然科学版)》期刊2012年06期)

罗朝晖[4](2008)在《0号柴油水溶性成分对褐菖鲉肝脏、脾脏和肾脏抗氧化防御系统影响的研究》一文中研究指出本论文以褐菖鲉(Sebastiscus marmoratus)为实验材料,主要研究不同浓度下0号柴油水溶性成分(diesel oil water-soluble fraction,DWSF)胁迫对其肝脏、脾脏和肾脏等器官的抗氧化防御系统的影响。在室内实验条件下将褐菖鲉置于含DWSF的海水中,浓度分别为0.02 mg/L、0.1 mg/L和0.5mg/L。每天更换一半相同浓度的海水,并于暴露后第0d、7d、28d、84 d以及解除污染成分的第7d、28 d取样。具体检测各器官中抗氧化防御系统的生化指标参数,包括细胞内活性氧(ROS)水平、丙二醛(MDA)和还原型谷胱甘肽(GSH)的含量,以及超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽硫转移酶(GST)、谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)等的活性变化,并进行酶活性生化分析,探讨DWSF对褐菖鲉抗氧化防御系统的毒性效应和可能的作用机制。1.研究了DWSF暴露对褐菖鲉肝脏抗氧化防御系统的影响。结果表明,褐菖鲉肝脏SOD、GPx活性和GSH的含量与生境中DWSF的含量都有显着的正相关性,所有检测的肝脏抗氧化生化指标中GSH对DWSF污染的反应最为灵敏。只有GST和CAT活性的相关敏感性较低,可能与具有相同功能的GPx较早出现诱导有关。依靠这些抗氧化酶(剂)的作用,中低浓度组在DWSF暴露期间,肝脏内ROS水平曾出现较同期对照组有显着降低现象。与此对应,高浓度组在DWSF暴露期间MDA含量都表现出显着性降低,表明脂质过氧化程度较低。作为具有解毒功能的肝脏组织,表现出了较强的抗氧化能力,褐菖鲉肝脏抗氧化防御系统适合作为海洋石油污染的生物标志物。2.研究了DWSF暴露对褐菖鲉脾脏抗氧化防御系统的影响。结果表明,随着DWSF污染物及其中间代谢物在褐菖鲉脾脏中浓度的积累,各抗氧化酶对污染物暴露较为敏感。ROS水平和MDA含量在暴露初期显着性降低,脂质过氧化程度较低。大部分脾脏的抗氧化酶(剂)活性被抑制,GST、SOD的活性和GSH含量与生境中DWSF的含量都有显着的负相关性,只有GPx出现过被诱导,这大大减弱了脾脏的解毒能力,增加了氧化损伤程度。只有CAT活性的相关敏感性较低。在取消污染后高浓度组SOD酶活力仍维持显着性抑制状态,也表明褐菖鲉脾脏的抗氧化机能可能受到一定的损伤。由此可见鱼类免疫器官脾脏的生理生化指标也是潜在的、值得研究的生物标志物之一。3.研究了DWSF暴露对褐菖鲉肾脏抗氧化防御系统的影响。结果表明,受DWSF胁迫作用,褐菖鲉肾脏大部分时间ROS含量水平一直处于较低状态,MDA含量在胁迫过程中表现为低浓度组降低,高浓度组先降低再升高又恢复。表明在抗氧化酶(剂)对氧自由基的清除作用下,氧化水平趋于平稳。暴露初期GST活性被显着性诱导,SOD的活性先抑制后诱导,CAT活性低浓度组在后期有显着诱导,高浓度组在初期有显着抑制,GPx的活性暴露初期均有抑制,GSH对柴油的适应性反应能力随着污染程度的增加而降低。可见褐菖鲉肾脏具有保护自身免受氧化损伤的有效机制,适合作为低浓度石油污染监测的生物标记物。综上所述,褐菖鲉在DWSF暴露时,其肝脏、脾脏和肾脏等器官抗氧化防御系统对环境水平低浓度的DWSF长期暴露是敏感的。肝脏、脾脏或肾脏的抗氧化防御系统都可作为环境中石油污染监测的生物标记物。其中肝脏、脾脏CAT活性的相关敏感性较低,可能与肝脏和脾脏中具有相同功能的GPx较早出现诱导有关,所以CAT活性变化可以不适合作为本实验指示DWSF污染存在的监测指标。比较各器官的抗氧化指数(GPx/MDA)变化,这叁种器官的抗氧化防御系统对DWSF的抗氧化能力表现为肝脏>肾脏>脾脏。(本文来源于《厦门大学》期刊2008-10-23)

刘睿智,李瑞霞,左正宏,陈奕欣,王重刚[5](2007)在《0#柴油水溶性成分暴露对雌性褐菖鲉血浆卵黄蛋白原水平的影响》一文中研究指出雌性褐菖鲉通过水体分别暴露于0.02、0.10、.5 mg/kg的0#柴油水溶性成分,84 d后血浆睾酮水平与对照组相比显着下降;17β-雌二醇水平和血浆卵黄蛋白原水平下降;Western bolt检测显示柴油水溶性成分暴露组肝脏雌激素受体水平降低.雌二醇和雌激素受体水平降低是血浆卵黄蛋白原水平下降的主要原因.卵黄蛋白原水平下降将影响卵的发育和质量.(本文来源于《厦门大学学报(自然科学版)》期刊2007年06期)

陈荣,郑微云,郁昂[6](2005)在《0#柴油水溶性成分对僧帽牡蛎(Ostrea cucullata)谷胱甘肽硫转移酶活性的影响》一文中研究指出在实验条件下,将僧帽牡蛎(Ostreacucullata)分别置于含有低(0.5mg/L)、中(2mg/L)和高(5mg/L)3种浓度0#柴油水溶性成分(watersolublefraction,WSF)的海水中,在污染后1,4,7,11,15d采样,15d后转入清洁海水中进行6d的恢复实验,采样.测定消化腺和鳃谷胱甘肽硫转移酶(GST)的活性.结果表明:正常生理条件下鳃GST活性高于消化腺;消化腺和鳃GST活性随污染时间的延长先被诱导后逐渐下降,并存在一定的剂量效应关系,可作为监测海洋石油污染的生物标志物;解除污染后,GST活性恢复到对照组水平.(本文来源于《厦门大学学报(自然科学版)》期刊2005年S1期)

陈荣,魏凤琴,王重刚[7](2005)在《0号柴油水溶性成分对僧帽牡蛎脂质过氧化的影响》一文中研究指出在实验条件下,将僧帽牡蛎分别置于含有0.5、2、5 mg·L-10号柴油水溶性成分的海水中,在污染后1、4、7、11、15 d采样,15 d后转入清洁海水中进行6 d的恢复实验,采样,观察消化腺和鳃脂质过氧化的程度。结果表明:(1)正常生理条件下消化腺和鳃也有一定程度的脂质过氧化,消化腺显着高于鳃;(2)脂质过氧化的程度随污染时间的延长而增加,并存在一定的剂量-效应关系,可作为监测海洋石油污染的生物标志物;(3)解除污染后,脂质过氧化恢复到对照水平。(本文来源于《水产学报》期刊2005年02期)

郁昂,陈荣,王重刚,郑微云[8](2004)在《0~#柴油水溶性成分对僧帽牡蛎DNA损伤的初步研究》一文中研究指出在实验条件下,将僧帽牡蛎(Ostreacucullata)分别置于含有低(0.5mg/L)、中(2mg/L)和高(5mg/L)3种浓度0#柴油水溶性成分的海水中,利用碱解旋法测定消化腺和鳃DNA损伤的程度。结果表明,DNA损伤的程度随污染时间的延长而增加,并存在一定的剂量-效应关系;解除污染后,DNA损伤恢复到对照水平。DNA损伤可作为监测海洋石油污染的生物标志物。(本文来源于《海洋科学》期刊2004年11期)

余群,郑微云,翁妍,彭荔红,郁昂[9](2000)在《0~#柴油水溶性成分对真鲷幼体抗氧化酶活性的影响》一文中研究指出在实验生态条件下 ,研究了不同浓度 0 #柴油的水溶性成分 (watersolublefraction ,WSF)对真鲷幼体内脏组织抗氧化酶活性变化的影响 .结果表明 :不同浓度的WSF污染对抗氧化酶活性变化的影响表现为抛物线型剂量 效应作用形式 ;同一剂量组随着污染时间的延长 ,过氧化物歧化酶 (SOD)活力上升 ,硒谷胱甘肽过氧化物酶 (Se GPx)和过氧化氢酶 (Ca)的活力下降 ;受污染幼体在污染解除之后 ,其抗氧化酶活性得到不同程度的恢复 .(本文来源于《环境科学学报》期刊2000年S1期)

郑微云,翁妍,余群,郑森林[10](1999)在《0号柴油水溶性成分对真鲷幼体脏器组织中还原型谷甘肽含量的影响》一文中研究指出在实验生态条件下,研究了不同浓度0号柴油的水溶性成分对真鲷幼体内脏组织还原型谷胱甘肽(GSH)含量的影响。结果表明:随着污染时间的延长,水溶性成分对真鲷幼体内脏组织GSH的含量先是诱导然后是抑制(P≤0.05或P≤0.01),而且,不同浓度水溶性成分对GSH的诱导量与污染剂量负相关,而抑制量则与污染剂量正相关。受污幼体在污染解除后,GSH的含量恢复至对照组水平,再次证明GSH对污染改变的适应性和反应能力。(本文来源于《水产学报》期刊1999年S1期)

号柴油水溶性成分论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

该研究选用中国目前应用最多的燃料油——0~#柴油为研究对象,阐明不同浓度0~#柴油水溶性成分(diesel oil water-soluble fraction,DWSF)作用下菲律宾蛤仔(Ruditapes philippinarum)肝胰腺和鳃组织中几种抗氧化酶活性的响应特征。结果表明,0~#柴油水溶性成分作用下,菲律宾蛤仔过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽硫转移酶(GST)、超氧化物歧化酶(SOD)与过氧化物酶(POD)活性在暴露的某些时段被显着诱导或抑制,总体而言鳃组织中抗氧化酶活性的响应比肝胰腺敏感。4种抗氧化酶中,CAT、SOD和POD对0~#柴油的响应较为敏感,尤其是鳃组织中POD的活性最高可被显着诱导至对照组的3倍。整合生物标志物(IBR)分析结果表明菲律宾蛤仔抗氧化防御系统对高浓度0~#柴油水溶性成分的响应较为敏感。因此,0~#柴油水溶性成分胁迫会对菲律宾蛤仔体内的抗氧化系统造成损伤,其活性的变化可作为指示海洋石油污染的潜在生物标志。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

号柴油水溶性成分论文参考文献

[1].董冉,蒋玫,李磊,杨杰青,许高鹏.0#柴油水溶性成分对黑鲷肝脏、鳃、肌肉组织中抗氧化酶活性的影响[J].海洋渔业.2016

[2].张林宝,孙伟,黄南建,张喆,陈海刚.0~#柴油水溶性成分对菲律宾蛤仔抗氧化防御系统的影响[J].南方水产科学.2015

[3].罗朝晖,李燕红,赵红.0号柴油水溶性成分影响褐菖鲉肝脏、脾脏和肾脏抗氧化能力的比较[J].福建师范大学学报(自然科学版).2012

[4].罗朝晖.0号柴油水溶性成分对褐菖鲉肝脏、脾脏和肾脏抗氧化防御系统影响的研究[D].厦门大学.2008

[5].刘睿智,李瑞霞,左正宏,陈奕欣,王重刚.0#柴油水溶性成分暴露对雌性褐菖鲉血浆卵黄蛋白原水平的影响[J].厦门大学学报(自然科学版).2007

[6].陈荣,郑微云,郁昂.0#柴油水溶性成分对僧帽牡蛎(Ostreacucullata)谷胱甘肽硫转移酶活性的影响[J].厦门大学学报(自然科学版).2005

[7].陈荣,魏凤琴,王重刚.0号柴油水溶性成分对僧帽牡蛎脂质过氧化的影响[J].水产学报.2005

[8].郁昂,陈荣,王重刚,郑微云.0~#柴油水溶性成分对僧帽牡蛎DNA损伤的初步研究[J].海洋科学.2004

[9].余群,郑微云,翁妍,彭荔红,郁昂.0~#柴油水溶性成分对真鲷幼体抗氧化酶活性的影响[J].环境科学学报.2000

[10].郑微云,翁妍,余群,郑森林.0号柴油水溶性成分对真鲷幼体脏器组织中还原型谷甘肽含量的影响[J].水产学报.1999

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