Độc tính cấp tính của Atrazine, Endosulfan Sulphate và Chlorpyrifos đối với Vibrio fischeri, Thamnocephalus platyurus và Daphnia magna, Đối chiếu với Nồng độ của Chúng trong Nước Mặt từ Khu Vực Alentejo của Bồ Đào Nha

Springer Science and Business Media LLC - Tập 81 - Trang 485-489 - 2008
P. Palma1,2, V. L. Palma1, R. M. Fernandes1, A. M. V. M. Soares3, I. R. Barbosa2
1Departamento de Ciências do Ambiente, Escola Superior Agrária de Beja, Beja, Portugal
2Centro de Estudos Farmacêuticos, Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra, Rua do Norte, Portugal
3CESAM & Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal

Tóm tắt

Các tác động sinh thái học độc hại của thuốc diệt cỏ atrazine và các loại thuốc diệt côn trùng endosulfan sulfat và chlorpyrifos đã được đánh giá bằng cách sử dụng một bộ thử nghiệm bao gồm các sinh vật thủy sinh từ nhiều cấp độ dinh dưỡng khác nhau. Theo các tiêu chí được thiết lập trong luật pháp EU, atrazine có thể được coi là không gây hại cho các loài được thử nghiệm, trong khi các loại thuốc diệt côn trùng có thể được coi là rất độc hại đối với lớp giáp xác. Kết quả của các thử nghiệm độc tính cấp tính cho thấy độ nhạy cảm của các sinh vật như sau: Thamnocephalus platyurus > Daphnia magna > Vibrio fischeri. Chlorpyrifos có thể hoạt động như một hợp chất độc hại trong môi trường thủy sinh của Sông Guadiana, khi nó có thể được phát hiện trong nước ở mức độ gây ra các tác động độc hại.

Từ khóa

#atrazine #endosulfan #chlorpyrifos #độc tính cấp tính #sinh vật thủy sinh #sinh thái học độc hại #EU luật pháp #Guadiana River

Tài liệu tham khảo

ASTM (American Society for Testing and Materials) (1998) Standard practice for conducting toxicity tests with fishes, microinvertebrates and amphibians. In: Annual book of ASTM standards, E729-90. Philadelphia, p 271–296 Barron MG, Woodburn KB (1995) Ecotoxicology of chlorpyrifos. Rev Environ Contam Toxicol 144:5–16 Barry MJ, Logan DC, Ahokas JT, Holdway DA (1995) Effect of algal food concentration on toxicity of two agricultural pesticides to Daphnia carinata. Ecotoxicol Environ Saf 32:273–279. doi:10.1006/eesa.1995.1114 Bowyer JR, Gamilleri P, Vermaas WFJ (1991) Photosystem II and interaction with herbicides. In: Baker NR, Percival MP (eds) Herbicides, vol 10. Elsevier, Amsterdam, p 27–85 Cerejeira MJ, Viana P, Batista S, Pereira T, Silva E, Valério MJ, Silva A, Ferreira M, Silva-Fernandes AM (2003) Pesticides in Portugal surface and ground waters. Water Res 37:1055–1063. doi:10.1016/S0043-1354(01)00462-6 Decreto-Lei nº 236/98, de 1 Agosto (1998) Diário da República nº 176/98 – I Série A. Ministério do Ambiente. Lisboa DellaGreca M, Fiorentino A, Isidori M, Lavorgna M, Previtera L, Rubino M, Temussi F (2004) Toxicity of prednisolone, dexamethasone and their photochemical derivates on aquatic organisms. Chemosphere 54:629–637. doi:10.1016/j.chemosphere.2003.09.008 DIN EN ISO 6468 (1996) Water quality – determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes – gas-chromatographic method after liquid–liquid extraction; German version EC (European Community) (1996) Technical guidance documents in support of directive 93/67/EEC on risk assessment of new notified substances and regulation (EC) Nº1488/94 on risk assessment of existing substances (parts I, II, III and IV). Off J Eur Commun Fulton MH, Key PB (2001) Acetylcholinesterase inhibition in estuarine fish and invertebrates as an indicator of organophosphorus insecticide exposure and effects. Environ Toxicol Chem 20:37–45. doi:10.1897/1551-5028(2001)020<0037:AIIEFA>2.0.CO;2 Heinlaan M, Ivask A, Blinova I, Dubourguier HC, Kahru A (2008) Toxicity of nanosized and bulk ZnO, CuO and TiO2 to bacteria Vibrio fischeri and crustaceans Daphnia magna and Thamnocephalus platyurus. Chemosphere 71:1308–1316. doi:10.1016/j.chemosphere.2007.11.047 Hernando MD, De Vettori S, Martínez Bueno MJ, Fernández-Alba AR (2007) Toxicity evaluation with Vibrio fischeri test of organic chemicals used in aquaculture. Chemosphere 68:724–730. doi:10.1016/j.chemosphere.2006.12.097 ISO 6341 (International Organization for Standardisation) (1996) Water quality – determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – acute toxicity test. Geneve, Switzerland ISO 11348–2 (International Organization for Standardisation) (1998) International standard for water quality: determination of inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fisheri (luminescent bacteria test). Part 2: method using liquid-dried bacteria. Geneve, Switzerland Latt Phyu Y, MStJ Warne, Lim RP (2004) Toxicity of atrazine and molinate to the cladoceran Daphnia carinata and the effect of river water and bottom sediment on their bioavailability. Arch Environ Contam Toxicol 46:308–315. doi:10.1007/s00244-003-2313-5 Lemke AE (1980) Comprehensive report. Interlaboratory comparison of acute testing set. In: Ambient water quality criteria for endosulfan. EPA Environmental Research Laboratory, Duluth, Minnesota. US Protection Agency, Washington, DC Mckinlay R, Plant JA, Bell JNB, Voulvoulis N (2008) Endocrine disrupting pesticides: implications for risk assessment. Environ Int 34:168–183. doi:10.1016/j.envint.2007.07.013 Moore MT, Huggett DB, Gillespie WB Jr, Rodgers Jr, Cooper CM (1998) Comparative toxicity of chlordane, chlorpyrifos and aldicarb to four aquatic testing organisms. Arch Environ Contam Toxicol 34:152–157. doi:10.1007/s002449900299 Oehlmann J, Schulte-Oehlmann U (2003) Endocrine disruption in invertebrates. Pure Appl Chem 75:2207–2218. doi:10.1351/pac200375112207 Persoone G (1999) THAMNOTOXKIT FTM – Crustacean toxicity screening test for freshwater. Standard operational procedure. Belgium, p 3–21 Sánchez-Fortún S, Barahona MV (2005) Comparative study on the environmental risk induced by several pyrethroids in estuarine and freshwater invertebrate organisms. Chemosphere 59:553–559. doi:10.1016/j.chemosphere.2004.12.023 Solomon KR, Baker DB, Richards RP, Dixon KR, Klaine SJ, LaPoint TW, Kendall RJ, Weisskopf CP, Giddings JM, Giesy JP, Hall LW Jr, Williams WM (1996) Ecological risk assessment of atrazine in North American surface waters. Environ Toxicol Chem 15:31–76. doi:10.1897/1551-5028(1996)015<0031:ERAOAI>2.3.CO;2 Somasundaram L, Coats JR, Racke KD, Stahr HM (1990) Application of the microtox system to assess the toxicity of pesticides and their hydrolysis metabolites. Bull Environ Contam Toxicol 44:254–259. doi:10.1007/BF01700144 Strachan G, Preston S, Maciel H, Porter AJR, Paton GI (2001) Use of Bacterial biosensors to interpret the toxicity and mixture toxicity of herbicides in freshwater. Water Res 35:3490–3495. doi:10.1016/S0043-1354(01)00065-3 Tchounwoul PB, Wilson B, Ishaque A, Ransome R, Huang MJ, Leszczynski J (2000) Toxicity assessment of atrazine and related triazine compounds in the microtox assay, and computational modeling for their structure–activity relationship. Int J Mol Sci 1:63–74 Tomlin C (1994) The pesticides manual, 10th edn. British Crop Protection Council and the Royal Society of Chemistry, United Kingdom Wan MT, Kuo J, Buday C, Schroeder G, Van Aggelen G, Pasternak J (2005) Toxicity of α-, β-, (α + β)-endosulfan and their formulated and degradation products to Daphnia magna, Hyalella azteca, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus kisutch, and biological implications in streams. Environ Toxicol Chem 24:1146–1154. doi:10.1897/04-300R1.1 Zalizniak L, Nugegoda D (2006) Effet of sublethal concentrations of chlorpyrifos on three successive generations of Daphnia carinata. Ecotoxicol Environ Saf 64:207–214. doi:10.1016/j.ecoenv.2005.03.015