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学而记

百科词条

氨氮毒性

- 3$为亲脂性分子,半径较小,容易穿透脂质性生物膜的疏水性微孔进入生物体内,从而 - 4^+$则以水合离子形式存在,不能轻易穿透【鱼鳃脂质性生物膜的疏水性微孔】进入生物体内。 相较于 4^+$, 3$对鱼体的毒害作用更大,常使鱼体表现出呼吸困难、反应迟缓、抽搐甚至衰竭而死亡。已有大量研究表明【氨氮】对鱼类的毒性,如 - 【氨氮】刺激下,虹鳟 Oncorhynchu

进入细胞的方式

• $为亲脂性分子,半径较小,容易穿透脂质性生物膜的疏水性微孔进入生物体内,从而

• ^+$则以水合离子形式存在,不能轻易穿透【鱼鳃脂质性生物膜的疏水性微孔】进入生物体内。

氨氮的毒性机理

相较于^+$,$对鱼体的毒害作用更大,常使鱼体表现出呼吸困难、反应迟缓、抽搐甚至衰竭而死亡。已有大量研究表明【氨氮】对鱼类的毒性,如

• 【氨氮】刺激下,虹鳟(Oncorhynchus mykiss)鳃组织结构发生严重的组织病理学病变,$摄取功能严重受损;质子化的^+$通过取代^+$,干扰[[钠钾泵(NKA)]]和[[钠钾氯共转运蛋白(NKCC)]]的正常运作而阻碍离子调节;

• 通过抑制[[0. 丙酮酸脱氢酶复合体(PDH)]]、[[3. TAC:异柠檬酸氧化脱羧:异柠檬酸脱氢酶(IDH)]]而干扰[[0. 碳循环:TCA循环]],进而影响鱼体能量代谢等。

目前[[0. 氨氮]]对水生动物全部的毒性的机制尚不明确。

在氨氮慢性毒性条件下,鱼类在短期内会出现体内氨浓度增加,可诱导机体发生一系列生理反应,如:

• 对鱼鳃表皮细胞造成损伤

• 离子平衡紊乱

• 血氨浓度升高(一般与外界总氨水平之间呈线性相关关系)

• 血浆中[[C6:葡萄糖(glucose)]]浓度增加

• 红细胞载氧能力下降

• 肝中肝糖浓度减少

• 降低鱼类的免疫力

• 中枢神经系统受到干扰

• ...

从而导致鱼体生理功能紊乱。

• 鲤鱼在[[0. 氨氮]]致死浓度会出现肝细胞损伤,以及肾脏发生病变

• 延长[[0. 氨氮]]暴露时间还可以引起与鱼尾部的严重损伤