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