于永利,陳形,李慧蕾,魏素香,楊景峰,張學(xué)富,東彥新,于華榮,楊文軍,董武,*
1. 內(nèi)蒙古民族大學(xué)動物科技學(xué)院 內(nèi)蒙古自治區(qū)高等學(xué)校毒物與動物疾病監(jiān)控重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,通遼 028000 2. 內(nèi)蒙古民族大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,通遼 028000 3. 內(nèi)蒙古民族大學(xué)附屬醫(yī)院,通遼 028000 4. 百奧生生物科技公司,美國路易斯維爾 75057 5. 內(nèi)蒙古民族大學(xué)農(nóng)學(xué)院,通遼 028000
福美雙對斑馬魚胚胎III型脫碘酶基因表達(dá)的影響
于永利1,2,陳形1,李慧蕾3,魏素香4,楊景峰1,張學(xué)富1,東彥新1,于華榮5,楊文軍2,董武1,*
1. 內(nèi)蒙古民族大學(xué)動物科技學(xué)院 內(nèi)蒙古自治區(qū)高等學(xué)校毒物與動物疾病監(jiān)控重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,通遼 028000 2. 內(nèi)蒙古民族大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,通遼 028000 3. 內(nèi)蒙古民族大學(xué)附屬醫(yī)院,通遼 028000 4. 百奧生生物科技公司,美國路易斯維爾 75057 5. 內(nèi)蒙古民族大學(xué)農(nóng)學(xué)院,通遼 028000
福美雙是一種二硫代甲氨基甲酸鹽類農(nóng)藥,在我國應(yīng)用較為廣泛,但其殘留毒性引起廣泛重視。試驗(yàn)采用斑馬魚胚胎作為動物模型,探討了福美雙對斑馬魚胚胎的毒性。結(jié)果表明福美雙導(dǎo)致斑馬魚胚胎孵化率下降,在受精后72 h(72 hpf),對照組的孵化率是100%, 1×10-7mol·L-1福美雙染毒組的孵化率降至46%,而1×10-6mol·L-1福美雙染毒致使孵化率降到0%。III型脫碘酶與斑馬魚的發(fā)育和變態(tài)息息相關(guān),以上2種濃度的福美雙在24 hpf分別增高了III型脫碘酶基因的表達(dá)6.71和14.84倍,結(jié)果表明福美雙具有一定的內(nèi)分泌攪亂作用,也表明斑馬魚胚胎作為農(nóng)藥安全評價模型的理論可行性。
福美雙;斑馬魚;胚胎毒性;甲狀腺毒性;III型脫碘酶
福美雙(thiram)又名秋蘭姆,是二硫代氨基甲酸鹽類農(nóng)藥的一種,廣泛應(yīng)用于蔬菜、水果、植物等多種作物的病蟲害防治,屬低毒殺菌劑,但具有較高蓄積性[1]。2014年2月12日,美國環(huán)保署發(fā)布對福美雙(thiram)的殘留限量要求,規(guī)定草莓的福美雙殘留量不得超過20 ppm。一些國家甚至已經(jīng)停止使用福美雙。
有關(guān)福美雙的毒性機(jī)制,國內(nèi)學(xué)者有了一些報道,我們也對特異的脊索彎曲作了一些研究,但毒性機(jī)制還是不明了[2-4]。最近我們發(fā)現(xiàn)福美雙染毒引起色素沉著的變化,這與國外學(xué)者有關(guān)甲狀腺的研究結(jié)果存在一定關(guān)聯(lián)性,Marinovich等[5]報道乙撐二硫代氨基甲酸鹽(ethylenebisdithiocarbamates, EBDs)及其代謝產(chǎn)物(ethylenethiourea, ETU)影響甲狀腺球蛋白的作用而對甲狀腺有一定的毒性作用。體內(nèi)的碘化甲狀腺球蛋白是碘的主要儲存形式,其被水解酶分解后可以生成較多四碘甲狀腺原氨酸(T4),二型脫碘酶能夠T4轉(zhuǎn)換成具有極強(qiáng)生物活性的三型碘酪氨酸(T3)。T3在體內(nèi)的含量的動態(tài)平衡對有機(jī)體的生長、代謝具有非常重要的影響。而T3的轉(zhuǎn)化滅活是由三型脫碘酶來完成的,即轉(zhuǎn)化成二碘甲狀腺原氨酸(T2)而失活達(dá)到調(diào)節(jié)的目的[6]。Freyberger等[7]也報道與ETU類似的四甲基硫脲(N,N,N',N'-tetramethylthiourea)引起大鼠甲狀腺的增生、肥大以及腫瘤的生成,其原因與甲狀腺素過氧化物酶和一型脫碘酶有關(guān)。
近年來,斑馬魚的胚胎毒性實(shí)驗(yàn)廣受重視,因?yàn)榘唏R魚胚胎已知基因較多、基因組計(jì)劃已基本完成、胚胎早期發(fā)育階段透明、可對發(fā)育過程直接觀察、生長速度快、短期內(nèi)即可出結(jié)果、產(chǎn)卵較多,可提供大量測試樣本[8]。鑒于以上優(yōu)點(diǎn),以斑馬魚胚胎作為實(shí)驗(yàn)動物模型,探討了乙撐二硫代氨基甲酸鹽類農(nóng)藥福美雙對胚胎甲狀腺素三型脫碘酶的影響,從分子水平上探討了福美雙的毒性機(jī)制,為二硫代氨基甲酸鹽類農(nóng)藥的安全毒性評價提供理論依據(jù)。
1.1 儀器與試劑
儀器:尼康光學(xué)顯微鏡E600,尼康DXM 1200數(shù)碼相機(jī),尼康EclipseNet圖像分析軟件(Nikon; Capture NX 2),5415R型臺式離心機(jī)(Eppendorf公司),定量PCR儀(Applied Biosystems, 7300 Real time PCR system)。
試劑:福美雙(Thiram T24201-100 g,純度97%(質(zhì)量百分比),二甲基亞砜(DMSO)溶液等其他藥物均來源于Sigma公司,純度≥99.5%(Sigma D-5879)。
1.2 實(shí)驗(yàn)動物與染毒方法
斑馬魚(Danio rerio, AB系),飼養(yǎng)于玻璃容器中,水溫28.5 ℃,光照周期為14 h·d-1。實(shí)驗(yàn)前一天傍晚,取4條雌魚和8條雄魚混養(yǎng)。自然交配后,挑出發(fā)育正常的受精卵,受精后3 h(3 hpf)進(jìn)行暴露實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)于直徑為3 cm的培養(yǎng)皿中進(jìn)行。暴露濃度分別為:DMSO對照(0.1%),1 × 10-9,1 × 10-8,1 × 10-7,1 × 10-6mol·L-1福美雙,每暴露濃度中含有10粒胚胎,每組進(jìn)行3次平行實(shí)驗(yàn)。染毒暴露開始后,將斑馬魚胚胎移入28.5 ℃ 孵化箱進(jìn)行培養(yǎng)。福美雙暴露24 h后,換清水繼續(xù)培養(yǎng)至實(shí)驗(yàn)所需的發(fā)育時間。固定清洗后用于原位雜交試驗(yàn)。
1.3 原位雜交及其定位、定量分析
基本方法是按Dong等[9]描述的進(jìn)行,固定后的斑馬魚使用蛋白酶K(10 μg·mL-1)室溫消化30 min,然后加入原位雜交液(50%甲酰胺,5 ×SSC,2 mg·mL-1Torula RNA,200 μg·mL-1肝素)放于67 ℃的恒溫加熱器中1 h(預(yù)雜交),再用含有相關(guān)探針(3型脫碘酶)的原位雜交緩沖液中更換,放于恒溫加熱器中過夜。次日使用2 × SSC、0.2 × SSC在67 ℃加熱器中各清洗30 min,然后再用順丁烯二酸緩沖液(100 mmol·L-1順丁烯二酸,150 mmol·L-1NaCl,0.1%吐溫20,pH 7.5)清洗20 min,以及使用封閉液(blocking buffer: 2% blocking reagent,100 mmol·L-1順丁烯二酸,150 mmol·L-1NaCl,0.1%吐溫20,0.1% Trito x-100,pH 7.5),之后固定清洗使用含有4 000倍稀釋的抗地高辛抗體(DIG, Roche)并置于4 ℃冰箱中反應(yīng)過夜。在清洗液(NTMT: 100 mmol·L-1Tris-HCI,pH 9.5,100 mmol·L-1NaCl,50 mmol·L-1MgCI2,0.1 %吐溫20)中靜置20 min,使用BM purple AP substrate pre (Roche)發(fā)色觀察表達(dá)部位、范圍與強(qiáng)度等,對特定基因的表達(dá)定位,使用CCD攝像系統(tǒng)進(jìn)行解析。
1.4 RNA的提取純化以及定量PCR (RT-PCR)技術(shù)
總RNA的制備將使用Trizol(Gibco產(chǎn)品),使用手動或者勻漿儀打碎斑馬魚胚胎后者臟器后,加入氯仿并且離心,使之分為水相和有機(jī)相兩層。用移液槍轉(zhuǎn)移水相(內(nèi)含有RNA),用異丙醇沉淀RNA,經(jīng)80%乙醇洗滌2遍后用水(RNase free)溶解。制備好的RNA樣品用核酸定量分析儀檢測OD260、OD260/OD280的值,并計(jì)算RNA產(chǎn)量。轉(zhuǎn)錄使用反轉(zhuǎn)錄酶2 μL,5× Buffer 4 μL,5 mmol·L-1dNTP 4 μL,反轉(zhuǎn)錄抑制劑1 μL,特異下游引物1 μL,模板5 μL,最后加DEPC水至20 μL。42 ℃、60 min后,在冰水中冷卻2 min備用。Sybr GreenI RT-PCR方法的建立:在25 μL反應(yīng)體系中,加入sybr GreenI PCR反應(yīng)混合液12.5 μL,上下游引物各2.5 μL,cDNA 7.5 μL(0.1 ng)。反應(yīng)條件如下:95 ℃,10 min一個循環(huán);然后95 ℃,15 s,60 ℃,1 min條件下反應(yīng)40個循環(huán)。內(nèi)參基因使用18 s,計(jì)算采用2-△△CT方法來計(jì)算基因表達(dá)的相對變化。
1.5 數(shù)據(jù)處理
試驗(yàn)數(shù)據(jù)用SPSS統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行單因素方差分析方法進(jìn)行多重比較,用平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤差表示,差異顯著性水平設(shè)置為P<0.05。
2.1 福美雙影響斑馬魚胚胎的孵化
從3 hpf給斑馬魚胚胎染毒福美雙,觀察其孵化率。當(dāng)實(shí)驗(yàn)持續(xù)到72 hpf時,對照組胚胎孵化率達(dá)到最大值,即100%,1× 10-9,1 × 10-8,1 × 10-7和1 × 10-6mol·L-1福美雙的孵化率分別是98%、97%、46%和0%進(jìn)行各組孵化率的比較,對照組的孵化率顯著的高于1 × 10-7mol·L-1暴露組和1 × 10-6mol·L-1(P<0.05)。1 × 10-9和1 × 10-8mol·L-1福美雙對斑馬魚胚胎孵化率幾乎沒有影響,但1 × 10-7mol·L-1濃度的福美雙對孵化率有顯著的降低,至1 × 10-6mol·L-1濃度時沒有孵化。染毒組的孵化率隨著福美雙濃度的增加而明顯下降(圖1)。
圖1 斑馬魚胚胎的孵化率(72 hpf)Fig. 1 Hatching rate of zebrafish emryos at 72 hpf
2.2 福美雙對斑馬魚胚胎三型甲狀腺脫碘酶表達(dá)的影響
在甲狀腺素調(diào)節(jié)中,甲狀腺素脫碘酶是一種重要的酶類,其中脫碘酶I型和II型能夠使T4轉(zhuǎn)變成為有活性的T3,其中T3是一種重要的調(diào)節(jié)生長發(fā)育與生殖相關(guān)的激素。而III脫碘酶能夠使T3轉(zhuǎn)變成為T2,繼而使甲狀腺素失去活性。實(shí)驗(yàn)克隆了斑馬魚甲狀腺素III型脫碘酶,并且進(jìn)行了原位雜交試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)III型脫碘酶主要表達(dá)在前腎管(圖2),切片進(jìn)一步觀察,發(fā)現(xiàn)III型脫碘酶在24 hpf主要表達(dá)在前腎管部位(圖2c)。使用原位雜交技術(shù),確定基因的具體表達(dá)部位的同時,還具有一定的半定量功能,我們發(fā)現(xiàn)低濃度的福美雙(1×10-6mol·L-1)有輕微的增強(qiáng)III型甲狀腺素脫碘酶的表達(dá)(圖2B)。為進(jìn)一步定量福美雙對III型脫碘酶的影響,試驗(yàn)使用1×10-9,1×10-8,1×10-7,1×10-6mol·L-1福美雙給4 hpf斑馬魚胚胎染毒,直至24 h收集魚卵提取整體RNA,之后轉(zhuǎn)錄為cDNA,使用18s作為看家基因進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)III型脫碘酶基因表達(dá)與對照組相比較,分別增加了1.26(P>0.05)、4.49(P>0.05)、6.71(P<0.05)和14.84(P<0.05)倍 (圖3),福美雙極顯著的增加了III型甲狀腺素酶的基因表達(dá)。
圖2 斑馬魚III型甲狀腺素脫碘酶基因表達(dá)注:A,對照組;B,福美雙1 × 10-9 mol·L-1; C是A中虛線部位的縱切圖片,紅色箭頭表示表示基因表達(dá)部位。Fig. 2 Diodinase III gene expression of zebrafish embryosNote: A, Control; B, Thiram 1×10-9 mol·L-1;C is a section of A in imaginary line, red arrow indicate the location of gene expression.
圖3 福美雙對斑馬魚胚胎III型甲狀腺素酶 基因表達(dá)的影響注:4 hpf的斑馬魚胚胎在1×10-9,1×10-8,1×10-7, 1×10-6 mol·L-1福美雙農(nóng)藥終染毒至24 hpf,收集提取 RNA用于RT-PCR檢測。不同字母表示差異及顯著(P<0.05)。Fig. 3 Thiram affect Diodinase3 in zebrafish embryosNote: Zebrafish embryos were exposed to thiram (1×10-9, 1×10-8, 1×10-7and 1×10-6 mol·L-1) from 4 to 24 hpf, and analyzed by RT-PCR. Different letter indicate significant different (P<0.05).
本實(shí)驗(yàn)以斑馬魚作為實(shí)驗(yàn)動物模型,使用不同濃度的福美雙給早期斑馬魚胚胎染毒,發(fā)現(xiàn)低濃度的福美雙顯著抑制了斑馬魚的孵化,這種抑制具有一定的濃度依存性,通過檢測與變態(tài)、生長發(fā)育有密切關(guān)系的III型甲狀腺素脫碘酶,以及原位雜交實(shí)驗(yàn)驗(yàn)探明基因在前腎管部位表達(dá),進(jìn)一步定量分析發(fā)現(xiàn),福美雙極顯著的增高了III型甲狀腺素脫碘酶的基因表達(dá),并且具有明確的濃度依存性。
福美雙是我國生產(chǎn)量較大,使用非常廣泛的一種低毒農(nóng)藥,其廣泛大量的應(yīng)用以及毒性蓄積作用,對人類的健康構(gòu)成了潛在的威脅,各國對其的評價以及限制逐年深入與提高[1]。斑馬魚作為實(shí)驗(yàn)動物模型具有非??焖佟⑼该?、費(fèi)用低廉以及已知基因眾多的特點(diǎn),是農(nóng)藥評價不可多得的實(shí)驗(yàn)?zāi)P汀1驹囼?yàn)的染毒結(jié)果表明福美雙引起的胚胎孵化率低下以及三型甲狀腺素脫碘酶基因表達(dá)顯著升高具有密切的關(guān)聯(lián)性。孵化率的降低是生長與變態(tài)受到抑制的一種外在表現(xiàn),而三型甲狀腺素脫碘酶能夠降解甲狀腺素(T3),而使甲狀腺素失活,進(jìn)而影響生長發(fā)育[10]。當(dāng)去除III型甲狀腺素脫碘酶基因(Deiodinase knock out),小鼠血清T3水平較高,尤其大腦組內(nèi)的表達(dá)較高,引起后期的神經(jīng)系統(tǒng)障礙和甲狀腺素機(jī)能減退[11-12]
福美雙的甲狀腺毒性,已有學(xué)者進(jìn)行相關(guān)報道,如Flippin等[13]使用福美雙類混合物給23 d大鼠連續(xù)染毒4 d,發(fā)現(xiàn)此類農(nóng)藥抑制了血清T4高達(dá)45%,有一定抗甲狀腺的作用,慢性中毒時可發(fā)生代償性甲狀腺腫大[14]。使用二硫代氨基甲酸酯類給大鼠染毒,可以明顯降低大鼠血液中的血清的T3、T4含量,動物有機(jī)體反饋會提高有機(jī)體內(nèi)促甲狀腺素的含量,導(dǎo)致甲狀腺發(fā)生病變和甲狀腺增生。而本研究中III型甲狀腺素酶的增高也勢必引起T3的降低,表明最終結(jié)果具有一定的相似性[5]。此外,與福美雙同類別的代森鋅也能夠強(qiáng)烈抑制甲狀腺過氧化物酶的活性,從而干擾了甲狀腺激素的產(chǎn)生與合成[15]。Bhaskar與Mohanty報道與福美雙同類的代森錳(Mancozeb)能夠與T3競爭結(jié)合到甲狀腺素受體(THR)而使T3簡介失去活性[16]。本試驗(yàn)中使用福每雙引起III型甲狀腺素脫碘酶升高也許是福美雙與THR的可逆/不可逆結(jié)合,讓有機(jī)體應(yīng)急調(diào)節(jié)產(chǎn)生過量的III型甲狀腺素脫碘酶以用于消解過量的T3[16]??傊?,實(shí)驗(yàn)表明福美雙的胚胎毒性與甲狀腺系統(tǒng)有密切關(guān)聯(lián)。
綜上所述,我們所發(fā)現(xiàn)的福美雙導(dǎo)致斑馬魚胚胎孵化率下降,與引起III型脫碘酶表達(dá)的顯著提高有密切關(guān)系。從分子學(xué)角度探討福美雙的毒性機(jī)制,為食品安全及生態(tài)毒理學(xué)的研究提供一些理論基礎(chǔ),對新農(nóng)藥的開發(fā)、合理使用及安全評價具有一定的科學(xué)意義。
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◆
Thiram Affects Diodinase3 Gene Expression in Zebrafish Embryos
Yu Yongli1,2, Chen Xing1, Li Huilei3, Wei Suxiang4, Yang Jingfeng1, Zhang Xuefu1, Dong Yanxin1, Yu Huarong5, Yang Wenjun2, Dong Wu1,*
1. Inner Mongolia Provincial Key Laboratory for Toxicants and Animal Disease, College of Animal Science and Technology, Inner Mongolia University for Nationalities, TongLiao 028042, China 2. College of Life Sciences, Inner Mongolia University for Nationalities, TongLiao 028000, China 3. Affiliated Hospital of Inner Mongolia University for Nationalities, TongLiao 028000, China 4. DNA Lab Department, Bio-Synthesis, Inc., Lewisville , TX 75057, USA 5. Agriculture Collage, Inner Mongolia University for Nationalities, TongLiao 028000, China
27 June 2014 accepted 20 August 2014
Thiram is a pesticide of the dithiocarbamate chemical family, and is extensively used in China. Its residual toxicity is a widespread problem and was voiced out by many members of the scientific community. In this study, zebrafish embryos were used as a whole animal model to understand thiram toxicity. Zebrafish embryos hatching rate was significantly decreased from 100% in control to 46% in 1×10-7mol·L-1thiram and even 0% in 1×10-6mol·L-1thiram. At the same time, significant increase in Deiodinase 3, an enzyme crucial in embryonic development and metamorphosis, was observed at 6.71 and 14.84 folds more than control at the two different concentrations at respectively at 24 hpf. These results demonstrated that zebrafish embryo is a sensitive model to thiram toxicity and can become a useful model for pesticide environmental toxicity assessment.
thiram; zebrafish; embryo toxicity; thyrotoxicity; diodinase 3
內(nèi)蒙古自治區(qū)自然科學(xué)基金(2012MS1203; 2015MS0804);國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(30360090;21267015);內(nèi)蒙古自治區(qū)“草原英才”工程(2014)
于永利(1978-),男,講師,碩士,研究方向?yàn)槭称放c環(huán)境衛(wèi)生學(xué),E-mail: 707928940@qq.com;
*通訊作者(Corresponding author), E-mail: dongwu2002@hotmail.com
10.7524/AJE.1673-5897.20140627001
2014-06-27 錄用日期:2014-08-20
1673-5897(2015)2-320-05
X171.5
A
董武(1969-),男,教授,獸醫(yī)學(xué)博士,碩士研究生導(dǎo)師,主要從事環(huán)境毒理學(xué)研究工作,發(fā)表學(xué)術(shù)論文30余篇。
于永利, 陳形, 李慧蕾, 等. 福美雙對斑馬魚胚胎III型脫碘酶基因表達(dá)的影響[J]. 生態(tài)毒理學(xué)報, 2015, 10(2): 320-324
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