悉尼岩牡蛎对污染物的反应很复杂

多环芳烃(PAHs)可以自然产生,也可以通过人类活动产生,并通过石油泄漏或地表径流等途径进入水生环境。这些污染物可以在环境中存在很长一段时间,并能够被牡蛎吸收和生物积累(化学物质/有毒物质/污染物在活生物体中的积累)。虽然多环芳烃已被证明会影响牡蛎和其他软体动物的呼吸和过滤速率等生理功能,长期接触多环芳烃会导致高死亡率,但对多环芳烃对牡蛎中潜在转录物表达的影响知之甚少。为了解决这一知识差距,悉尼岩牡蛎暴露于芘和荧光蒽(两者都被认为对有毒的多环芳烃化合物具有高毒性)7天,并使用RNA-Seq(一种新一代测序技术,可以仔细检查组织/物种中活跃表达的转录本的表达谱)确定转录本表达。

RNA-Seq数据分析显示,在对照和多环烃胁迫的牡蛎中,共有765个转录本差异表达,总体上,受污染物影响,转录本下调的数量多于上调的数量。更具体地说,研究结果表明,悉尼岩牡蛎利用一小组酶(如细胞色素P450、羰基还原酶)来进行芘和荧光蒽的解毒,并限制在解毒过程中可能产生的活性氧(ROS)等分子的潜在有害下游影响。在水生环境中保护牡蛎免受病原体侵害的先天免疫似乎也受到多环芳烃应激源的影响,总体转录物表达模式表明,牡蛎对病原体的识别受到抑制,并诱导编码细胞碎片清除相关蛋白的转录物。据推测,参与一系列蛋白质合成和修饰过程的转录本也被发现在悉尼岩牡蛎中对多环芳烃的反应中存在差异表达。虽然在多环芳烃应激的牡蛎中,这些过程中的许多似乎已经受损,但我们扩展了能量,以确定表达的蛋白质是正确折叠的,并且可以执行各自的功能。总之,多环芳烃胁迫的牡蛎对污染物表现出复杂的分子反应,结果表明,牡蛎专注于从其系统中消除压力源,并处理多环芳烃暴露的下游影响,可能会排除其他不太直接的问题(例如,防止感染)。

Nicole G . Ertl, Wayne A . O 'Connor, Peter Brooks, Michael Keats, Abigail Elizur
阳光海岸大学,澳大利亚海鲜合作研究中心,官方manbetx手机版
澳大利亚第一产业部(NSW)

出版

芘和荧光蒽的联合暴露及其对悉尼岩牡蛎的分子效应。
Ertl NG, O 'Connor WA, Brooks P, Keats M, Elizur A
Aquat Toxicol. 2016年8月

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