诺氟沙星对锦鲫的环境健康风险评价 .docx
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1、宁德师范学院毕业设计(论文)诺氟沙星对锦鲫的环境健康风险评价诺氟沙星对锦鲫的环境健康风险评价院系:化学与材料学院专业(班级):环境科学与工程1班姓名:黄慧娴学号:B2016063144指导教师:阚海峰职称:讲师完成日期:2020年5月20日宁德师范学院教务处制原创性声明本人声明所呈交的本科毕业论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明。签名:_ 日期:_关于论文使用授权的说明本人完全了解宁德师范学院有关保留、使用毕业论文的规
2、定,即:宁德师范学院有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;宁德师范学院可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。(保密的论文在解密后应遵守此规定)签名:_ 导师签名:_ 日期:_摘 要在水产养殖方面上,诺氟沙星(Norfloxacin,NFLX)是一个非常有效的杀菌药物,并且在防治领域也有相应的积极作用。作为具有广谱杀菌作用的喹诺酮类药物,被广泛应用于水产养殖,对病害防治并起到了一定的积极作用效果。本论文选择诺氟沙星作为毒物和锦鲫作为实验材料生物,在实验室条件下模拟进行半静态染毒实验,研究10 mg/kg、100mg/kg两种高低浓度的诺氟沙星对锦鲫肝脏
3、抗氧化防御系统的毒性效应。实验结果表明:10 mg/kg组和100mg/kg两组浓度都均对锦鲫体内超氧化物歧化酶(SOD)有产生诱导效果,氧化应激,酶的活性上升;两者都对过氧化氢酶(CAT)产生抑制效果,酶的活性下降,肝脏的抗氧化防御系统受到伤害损伤。在14天和30天,对于SOD酶活高低浓度组相较比空白组均都有有显著性差异(P0.05)升高还是降低了,酶的活性升高,起到诱导效果,在14天,对于CAT酶活高低浓度组都均有显著性差异(P0.05),抗氧化防御系统受到损伤升高还是降低了,酶的活性降低,起到抑制效果,诺氟沙星对水生生物锦鲫产生致毒作用。关键词:诺氟沙星;;锦鲫;;超氧化物歧化酶;;过氧
4、化氢酶;抗;氧化防御系统AbstractAs a broad-spectrum quinolone drug,,norfloxacin has been widely used in the prevention and control of aquaculture diseases and has played a positive role.In this dissertation,,norfloxacin and Brocade carp were selected as experimental materials to conduct semi-static exposure exp
5、eriments under laboratory simulation conditions to study the toxic effects of norfloxacin of 10 mg/kg and 100 mg/kg on the antioxidant defense system of Carassius auratus liver.The results showed that 10 mg/kg group and 100 mg/kg group induced superoxide dismutase (SOD) in Carassius auratus,, oxidat
6、ive stress,, increased enzyme activity,, inhibited catalase (CAT),, decreased enzyme activity,, and damaged liver antioxidant defense system.At 14 and 30 days,,there was significant difference in SOD activity between the high and low concentration group and the blank group (P 0.05);in 14 days,, ther
7、e was significant difference in CAT activity between the high and low concentration groups (P 0.05).The antioxidant defense system was damaged and norfloxacin had toxic effect on Carassius auratus.Keyword:Norfloxacin;Brocade carpBrocade carp;Superoxide dismutase;Keywords catalase; Antioxidant Defens
8、e System目 录1 引言11.1 诺氟沙星的基本概述11.2 出现的问题21.2.1 细菌耐药性21.2.2 毒副作用31.3 诺氟沙星的药物作用31.4 锦鲫的抗氧化防御系统31.4.1抗氧化防御系统31.4.2 抗氧化防御的机理41.5 本文的研究目的和意义42 实验部分52.1 实验仪器与试剂52.2 实验步骤52.2.1 锦鲫的驯养52.2.2 染毒实验52.2.3 取样和制备样品62.3 生化指标测定62.3.1 总蛋白测定62.3.2 SOD活性测定72.3.3 CAT活性测定72.4 数据统计分析73 结果与讨论73.1 结果分析73.1.1 诺氟沙星对锦鲫肝脏内的蛋白质浓
9、度的影响73.1.2 诺氟沙星对锦鲫肝脏中的SOD酶活性的影响83.1.3 诺氟沙星对锦鲫肝脏中的CAT酶活性的影响103.2 讨论114 结论与展望124.1 结论124.2 展望13致 谢14参 考 文 献15诺氟沙星对锦鲫的环境健康风险评价1 引言喹诺酮类药物的发展可分为三个阶段。首代喹诺酮萘啶酸最先被察觉并且投入使用。在这些里,噁喹酸也经常被使用在治疗鱼类和虾类疾病上。第二代喹诺酮类药物的诞生扩大了其抗菌谱,对肠杆菌,沙雷氏菌也有相应的抗菌效果。它的抗菌效果得到增强,抗菌谱得到扩展,并且血清蛋白和PH方面上是不被影响的。因为一二两代药物的弊端,例如抗菌谱窄,口服吸收较慢,毒性反应较大等
10、,渐渐不被人们所使用。喹诺酮类药物在水产养殖中的应用大体经历了3个时代的发展,第一代喹诺酮类药物萘啶酸首先被发现并应用,其药物只对大肠杆菌、痢疾杆菌、克雷伯氏菌及少部分变形杆菌有效。其中,噁喹酸常用于治疗鱼虾病。第二代喹诺酮类药物的诞生,使其在抗菌谱方面有所扩大,对肠杆菌属、枸橼酸杆菌、绿脓杆菌及沙雷杆菌也有一定的抗菌作用。其抗菌作用有所增加,抗菌谱扩大,而且受血清蛋白和pH值的影响较小,其中,吡哌酸是国内主要的水产药物应用品种。由于第一、二代的抗菌谱窄、口服吸收慢、毒性反应大、易产生耐药性等缺点而逐渐被淘汰。第三代喹诺酮药物是在喹诺酮核心的大范围结构修饰的基本上进行开发的。在亲核的第六个位置
11、引入氟,在第七个位置引入哌嗪基,大大增加了抗菌谱,并进一步拓宽了在水产培养的应用。第三代喹诺酮类药物是建立在对喹诺酮核大规模结构改造的基础上发展起来,在母核的第6位上引入氟,第7位上引入哌嗪基,使抗菌谱明显扩展,进而广泛应用于水产养殖中。第三代以氟哌酸为首的药物开创了新的时代,跟着也就有了诺氟沙星以及恩诺沙星之类的药品。在由敏感菌所引起的呼吸道疾病和消化道感染疾病领域,第三代喹诺酮类药物使用范围是最为广泛的,还能够提高生物体的免疫作用。揭开了喹诺酮类衍生物的新序幕,随后产生了恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星等药物。第三代喹诺酮类药物主要作用于敏感菌所致的呼吸道、消化道感染。第三代喹诺酮类药物还可提
12、高机体的免疫功能。如芦氟沙星可在体外提高中性粒细胞对肺炎克雷伯杆菌的吞噬和杀灭作用1,氧氟沙星、诺氟沙星、依诺沙星和洛美沙星可不同程度地提高吞噬杀菌作用2。第三代喹诺酮药物中的诺氟沙星、环丙沙星及氟甲沙星用于防治鳗、鳖等细菌性肠炎和出血病的较多3。第四阶段的喹诺酮类药物已在20世纪90年代后期研制成功,并已陆续进入临床试验。目前眼下,这此一类药物逐渐在渔业仍主要应用在人类临床医疗方面使用越来越广上,在水产养殖病害防治上还未发现该类药物的使用14。1.1 诺氟沙星的基本概述以及合成工艺作为第三代喹诺酮药物的代表其中之一的诺氟沙星(Norfloxacin)是第3代喹诺酮类抗菌药物,具有着非常强大的
13、广谱抗菌效果作用,尤其对需氧革兰阴性杆菌的抗菌活性高,生物重复使用性高利用度高,在、组织方面有着良好的渗透性好,、和与其余药物都没有其他抗菌素无相互交叉作用以及耐药性较强等、的性质。诺氟沙星于很大一部分肠杆菌科细菌均具备着优秀的抗菌效果。以及诺氟沙星对一些多重耐药细菌也具有不错的抗菌效果。副作用小及口服吸收快等特点。对下列细菌在体外具良好抗菌作用:肠杆菌科的大部分细菌,包括枸椽酸杆菌属、阴沟肠杆菌、产气肠杆菌等肠杆菌属、大肠埃希菌、克雷伯菌属、变形菌属、沙门菌属、志贺菌属、弧菌属、耶尔森菌等。诺氟沙星不仅具有抗菌作用,还具有杀菌效果,诺氟沙星体外对多重耐药菌亦具抗菌活性。对青霉素耐药的淋病奈瑟
14、菌、流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌亦有良好抗菌作用。致使细菌死亡的原理是利用在诺氟沙星为杀菌剂,通过作用于细菌DNA螺旋酶上方的A亚单位,使得DNA没有办法进行合成,并且还能够阻止复制抑制DNA的合成和复制而导致细菌死亡,从而起到杀菌效果。临床用于敏感菌所致泌尿系统、肠道、呼吸系统、外科、妇科、五官科及皮肤科等感染性疾病。喹诺酮类药物结构中3、4位为羧基和酮羰基,极易和金属离子如钙、镁、铁、锌等形成螯合物,而7位的含氮杂环在酸性条件下,水溶液光照可见分解反应。5-6诺氟沙星的结构式见下图。其化学名为1-乙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸。通用名:诺氟沙星(Norf
15、loxacin),氟哌酸(Floxacin);别名:力醇罗、氟哌酸、淋克星。基本化学性质为:分子量为319.34,颜色是微白色到淡黄色,状态是粉末,容易结晶。类白色至淡黄色结晶性粉末。熔点为227-228。极易溶解于酸、碱溶液当中,在醇和水溶液中是极微溶的于水和醇。没有无臭味,有吸湿性,味微苦。诺氟沙星的结构式见附图所示。图1-1诺氟沙星结构式经典合成工艺目前,国内外通常以3-氯-4-氟苯胺为起始原料,与原甲酸三乙酯、丙二酸二乙酯环合后经乙基化、水解、哌嗪缩合、精制等步骤最终制得诺氟沙星。反应过程HC(OC2H5)3+H2C(COOC2H5)2+H5C2O-CH=C(COOC2H5)2,因此,
16、也有以3-氯-4氟苯胺和乙氧甲叉丙二酸二乙酯(EMME)直接作为起始原料制得中间体37。1.2 出现的问题现如今,水产养殖方面也在不断得进行发展,关于这方面疾病的预防和治疗也有了相应的进步,人们研究出多种类的抗生素在水产养殖上。诺氟沙星抗生素因为其广谱抗菌特性,代谢活性高,残留性较低,低毒性等特点,所以在人们使用范围是较广的,属于最经常使用抗生素的其中之一。虽然抗生素有预防疾病的突发,能够促进生长和产量等优点,但是过度利用,就会造成很大的问题,这些问题集中在耐药性,毒副作用这两个方面。随着水产养殖业的快速发展,大量的抗生素被应用在水产养殖疾病防治环节。喹诺酮类抗生素以其抗菌广谱性、代谢快、低残
17、留和低毒副作用等特点成为最常用的抗生素之一。预防疾病的暴发,促进生长,提高产量,但由于其长期大量使用,带来的问题也日益突出,主要体现在耐药性、毒副作用和残留3个方面。1.2.1 细菌耐药性这几年近年来,有许多学者在深入探究通过对喹诺酮之类的抗生素所携带的抗性基因中产生过程的深入研究发现,在水体当中发现水生细菌携带喹诺酮抗性基因是因为遗留残留在水产养殖环境当中的喹诺酮类药物会导致水生细菌产生喹诺酮抗性基因28,在水生细菌质粒中,很大可能性就是因为它才会引入人类病原体的抗性基因的源头而携带喹诺酮抗性基因的水生细菌质粒可能是抗性基因转入人类病原体的来源39;;抗生素的过分滥用就会致使喹诺酮类药物选择
18、压力较之前加大许多不同的PMQR耐药基因既能独自出现并发生作用,又能在同一质粒上共同产生耐药性10;喹诺酮类药物在水产养殖上的不断过量使用,导致喹诺酮类药物选择压力增加;当压力达到一定程度时,就会使抗性基因对不一样的细菌产生相应的运动障碍;当选择压力足够大时,喹诺酮抗性基因在不同细菌间的转移障碍就会被打破411,进一步合成从而产生更多具有携带抗性基因的细菌。从这些之前没有发现的新发现中可以看出,新的研究成果表明,如果继续长期大量使用喹诺酮类抗生素假如一直存在着超量使用的现象,药物就会对水产生物造成危害,从而也会对人类的身体方面造成相应的影响。,许多广谱抗药性细菌会危害养殖鱼类和人类消费者的身体
19、健康。1.2.2 毒副作用因为格帕沙星以及克林沙星药物不适合作用于水体环境中,在很早之前就不被允许使用,但是诺氟沙星却由于大量使用没有办法降解一直停留在环境,则出现了“伪持久”现象。近年来,在验证喹诺酮类药物对于生物体是具有低毒副作用上,有许多实验结果都可以支持该观点:除了早前被禁用的格帕沙星和克林沙星外,其余的药物都因使用频繁而在环境中呈现出“伪持久”状态。近年来部分学者的研究佐证了喹诺酮类药物的低毒副作用:陈柳芳在探究不同浓度组恩诺沙星等三种喹诺酮类药物对斜生栅藻的影响中可以得出结论,以上三类药物都属于低毒副作用抗生素通过设定不同浓度的恩诺沙星、环丙沙星和氧氟沙星处理斜生栅藻,发现其半致死
20、浓度均高于50mg/L,安全浓度为5mg/L以下,证明这3种喹诺酮类抗生素是低毒副作用药物512;吴志刚在有氧氟沙星、诺氟沙星和环丙沙星的生存环境下,把锦鲤放入其中进行暴露实验,可以得出以上三种药物都是低毒副作用抗生素将锦鲤分别长期和短期暴露在含有氧氟沙星、诺氟沙星和环丙沙星的养殖环境中,发现氧氟沙星、诺氟沙星和环丙沙星对锦鲤均属于低毒性物质613。虽然诺氟沙星属于低毒性物质,但如果和其余不同类别的抗生素混合使用,长期使用就会对水生物造成一定的健康影响,进而对人体也产生相应的但由于在水产养殖过程中大量的喹诺酮类抗生素会同其他种类的抗生素一起使用,长期大量使用导致抗生素及其代谢产物在水环境中呈现
21、出“伪持久”状态,对此有学者研究了恒量混合-二酮抗生素(氟喹诺酮类、四环素类)对斑马鱼的毒性试验,发现在类似农场(水产养殖鱼池和畜牧场)、医院等特殊环境的浓度刺激下,斑马鱼的线粒体和心脏组织有不同程度的损伤,也就是说生物长期暴露在混合-二酮抗生素的环境中有一定的健康风险,同时表明,氟喹诺酮类可能对人体有一定的毒害作用714。1.2.3 残留抗生素在环境和生物体内的残留问题是当下水产养殖相关科技工作者迫切需要解决的问题。对于喹诺酮类抗生素而言,早在1995年就被确定为持续性污染养殖底泥的物质15。环境中喹诺酮类抗生素的残留量和残留的种类直接关系到细菌耐药性(选择压力的大小在一定程度上决定着喹诺酮
22、抗性基因跨物种转移)和毒副作用(环境中恒量混合-二酮抗生素的种类和浓度决定其毒副作用大小12-14)。部分研究表明,环境中残留的喹诺酮类抗生素不但影响了养殖水环境的平衡,同时由于养殖水体的排放,残留的喹诺酮类抗生素进入周边水环境,使得整个流域水环境都受到来自喹诺酮类抗生素的威胁。1.3 诺氟沙星的药物作用1、尿碱化剂可减少该品在尿中的溶解度,导致结晶尿和肾毒性。该品与茶碱类合用时可能由于与细胞色素P450结合部位的竞争性抑制,导致茶碱类的肝清除明显减少,血消除半衰期延长,血药浓度升高,出现茶碱中毒症状,如恶心、呕吐、震颤、不安、激动、抽搐、心悸等,故合用时应测定茶碱类血药浓度和调整剂量。12、
23、环孢素与该药物合用,可使前者的血药浓度升高,必须监测环孢素血浓度,并调整剂量。该药物与抗凝药华法林同用时可增强后者的抗凝作用,合用时应严密监测患者的凝血酶原时间。如果和环孢素一起使用,就会造成环孢素的血浓度有着相应的提高,这时候一定要认真观察血浓度的变化,并且根据相应变化对使用量进行不同的调整。抗凝药华法林和诺氟沙星一起使用,会增加前者的抗凝效果,并且在使用时要谨慎观察就医者的凝血酶原时间。23、丙磺舒可减少该药物自肾小管分泌约50%,合用时可因该药物血浓度增高而产生毒性。该药物与呋喃妥因有拮抗作用,不推荐联合应用。多种维生素,或其他含铁、锌离子的制剂及含铝或镁的制酸药可减少该药物的吸收,建议
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