甲氰菊酯对尼罗罗非鱼组织乙酰胆碱酯酶、谷丙转氨酶和谷胱甘肽活性的影响

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养殖鱼类常用药物中毒后的解救措施

养殖鱼类常用药物中毒后的解救措施

养殖鱼类常用药物中毒后的解救措施
目前高温,鱼病高发,用药频繁,在鱼病防治过程中用药稍有不慎,就会因药物过量而引起鱼类中毒。

轻则造成鱼类厌食,影响生长,重则会引起大量死亡,给养殖生产带来较大经济损失。

生产上用药后一旦发现鱼类活动异常,除了立即向池塘大量换注新水外,还要针对不同药物,采取相应的解毒措施,才能将损失降到最低。

1、菊酯类鱼用杀虫剂:常见的有氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯等,此类药物在水体PH值较高时,毒性较低,因此鱼类中毒后,可泼洒适量生石灰或者草木灰液,降解其药物毒性。

2、有机磷杀虫剂:常用的有晶体敌百虫、辛硫磷等,此类药物在水体PH值较高时,毒性增强,应禁用生石灰,可采用爽水解毒剂或硫代硫酸钠解毒。

3、阿维菌素、伊维菌素类杀虫剂:虽没有特效的解毒药品,但泼洒碳酸氢钠或维生素c有一定的缓解作用。

4、硫酸铜、硫酸锌等重金属杀虫剂:过量使用时,可采用净水解毒剂(腐殖酸钠)或应激解毒灵(复合有机酸)解毒。

5、氯制剂类消毒剂:包括漂白粉、强氯精、溴氯海因等,过量使用时,可参照有机磷杀虫剂解毒方法。

6、苯扎溴铵等阳离子表面活性消毒剂:可通过泼洒肥皂水等阴离子表面活性剂产生沉淀方式解除毒性。

在水体通过解毒,养殖鱼类恢复平静后,仍需拌饵料内服肝胆康和维生素c等,排解毒素,调节身体机能,增强鱼体免疫力。

灭非灵对尼罗罗非鱼乙酰胆碱酯酶和抗氧化酶活性的影响

灭非灵对尼罗罗非鱼乙酰胆碱酯酶和抗氧化酶活性的影响

灭非灵对尼罗罗非鱼乙酰胆碱酯酶和抗氧化酶活性的影响马光明;顾党恩;朱赟杰;牟希东;罗建仁;胡隐昌【摘要】为了探究特异性防控药物灭非灵对外来物种尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus)的毒杀机理,测定暴露在亚致死浓度的尼罗罗非鱼脑、鳃、肝脏和肌肉4种组织中乙酰胆碱酯酶(AChE)和抗氧化酶活性的变化.结果显示:药物暴露之后,AChE活性在脑、鳃、肝脏和肌肉组织中均受到显著抑制.随着暴露时间的延长,超氧化物歧化酶(SOD)活性在脑和鳃中无显著性变化,而在肝脏和肌肉中显著升高;谷胱甘肽还原酶(GSH)含量在脑中显著下降,在肝脏中显著升高,在鳃和肌肉中先升高后降低;乳酸脱氢酶(LDH)活性在4种组织中均显著升高,且在肝脏中的增幅最大;谷胱甘肽S转移酶(GST)活性在肝脏中显著升高,由此推测鱼体内可能发生了氧化应激反应.试验结果表明,灭非灵可能是通过抑制尼罗罗非鱼体内AChE活性,并促使鱼体内氧化应激反应的发生,从而达到其特异性防控的效果.【期刊名称】《广东农业科学》【年(卷),期】2015(042)008【总页数】6页(P95-100)【关键词】灭非灵;尼罗罗非鱼;乙酰胆碱酯酶;抗氧化酶【作者】马光明;顾党恩;朱赟杰;牟希东;罗建仁;胡隐昌【作者单位】中国水产科学研究院珠江水产研究所/农业部热带亚热带水产资源利用与养殖重点实验室,广东广州510380;上海海洋大学水产与生命学院,上海201306;中国水产科学研究院珠江水产研究所/农业部热带亚热带水产资源利用与养殖重点实验室,广东广州510380;中国水产科学研究院珠江水产研究所/农业部热带亚热带水产资源利用与养殖重点实验室,广东广州510380;上海海洋大学水产与生命学院,上海201306;中国水产科学研究院珠江水产研究所/农业部热带亚热带水产资源利用与养殖重点实验室,广东广州510380;中国水产科学研究院珠江水产研究所/农业部热带亚热带水产资源利用与养殖重点实验室,广东广州510380;中国水产科学研究院珠江水产研究所/农业部热带亚热带水产资源利用与养殖重点实验室,广东广州510380【正文语种】中文【中图分类】S948尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus)隶属于鲈形目(Perciformes)丽鱼科(Cichlaidae),原产于非洲和中东,是目前全球分布最广泛的养殖品种之一,也是我国南方重要的养殖鱼类。

血清成分分析.

血清成分分析.
0.072
100ml血清中总胆固醇含量/mg
43.18
32.73
2.2血清清蛋白与γ-球蛋白的分离与鉴定
2.3谷丙转氨酶活性的鉴定及活力单位的测定
2.3.1谷丙转氨酶活性的鉴定
纸层析结果:
由于谷氨酸转化为丙氨酸为可逆反应,所以乌鸡组有两条带,分别为谷氨酸和丙氨酸,对照组有一条带为谷氨酸,标准谷氨酸和丙氨酸也为一条带,分别为自身。
2.3.2血清谷丙转氨酶活力单位测定
酶活力单位数
0
100
200
300
400
500
A520
0
0.090
0.211
0.303
0.423
0.522
项目
种类
家鸡
乌鸡
吸光度
0.065
0.080
100ml血清中酶活力单位数
62
77
3分析与讨论
3.1胆固醇含量测定结果表明:家鸡血清中总胆固醇含量略高于家鸡。生活中,可以通过不同种类鸡蛋的选择来控制胆固醇的摄入量。
1.2.2血清清蛋白与γ-球蛋白的分离与鉴定
1.2.2.1血清清蛋白与γ-球蛋白的盐析
血清清蛋白与γ-球蛋白的盐析实验步骤
取离心管一支,加入2mL血清
加入2mLPBS(稀释血清),摇匀
逐滴加入pH=7.2的(NH4)2SO4溶液2mL,边加边摇
静止30min,离心20min(v=3000Байду номын сангаасpm)
上清液(主要含有清蛋白)
0.40
0.50
各管相当GPT单位数

100
200
300
400
500
以酶的活力单位数为横坐标,以光吸收值为纵坐标,绘制A520nm与对应的酶活力单位数的标准曲线。

甲氰菊酯的作用及功能主治

甲氰菊酯的作用及功能主治

甲氰菊酯的作用及功能主治1. 甲氰菊酯的作用甲氰菊酯是一种常见的农药,它具有多种作用。

以下是甲氰菊酯的主要作用:•杀虫作用:甲氰菊酯是一种广谱杀虫剂,可用于防治多种害虫,包括蚜虫、蓟马、蚧螨等。

•神经毒性作用:甲氰菊酯对害虫的神经系统具有毒害作用,可破坏害虫的神经递质传递,导致其瘫痪和死亡。

•胃毒作用:甲氰菊酯可通过害虫的口器或皮肤途径进入体内,对其消化系统产生毒害作用。

•触杀作用:甲氰菊酯可通过直接接触害虫体表,对其产生毒害作用。

2. 甲氰菊酯的功能主治甲氰菊酯在农业领域被广泛应用,具有多种功能主治。

以下是甲氰菊酯的主要功能主治:•庄稼保护:甲氰菊酯可用于防治多种害虫,如蚜虫、蓟马等,有效保护庄稼免受害虫的侵害,提高农作物产量和质量。

•果树保护:甲氰菊酯可用于防治果树上的害虫,如蚜虫、食叶害虫等,保护果实免受害虫的侵害,提高果农的收益。

•蔬菜保护:甲氰菊酯可用于防治蔬菜上的害虫,如蚜虫、小菜蛾等,有效控制害虫的数量,保证蔬菜的产量和质量。

•棉花保护:甲氰菊酯可用于防治棉花上的害虫,如棉铃虫、刺吸害虫等,有效减轻害虫的损害,提高棉花的产量和质量。

•作物储藏:甲氰菊酯可防治仓储场所的害虫,如谷蠹、穀螟等,保护作物免受害虫的侵害,延长储存期限。

•居民健康:甲氰菊酯可用于防治蚊虫传播的疾病,如疟疾和登革热,保护居民身体健康。

3. 使用注意事项在使用甲氰菊酯时,需要注意以下事项:•遵守使用说明:按照产品说明书上的使用方法和剂量合理使用甲氰菊酯,不可随意增减剂量。

•穿戴防护服装:接触甲氰菊酯时,应穿戴防护服、手套、眼镜等防护装备,避免皮肤直接接触。

•避免食入:甲氰菊酯是一种有毒物质,使用时避免食用、喝水、吸烟等,以防误食。

•儿童和宠物远离:甲氰菊酯具有一定的毒性,要将其远离儿童和宠物,以防意外事故发生。

•注意储存:储存甲氰菊酯时,应放置在干燥、阴凉、通风的地方,远离火源和易燃物。

以上是关于甲氰菊酯的作用及功能主治的介绍。

甲氰菊酯杀鱼原理

甲氰菊酯杀鱼原理

甲氰菊酯杀鱼原理甲氰菊酯(Cypermethrin)是一种广谱杀虫剂,常用于控制农田害虫。

虽然甲氰菊酯主要针对昆虫,但它也对鱼类有一定的毒性。

其杀鱼的原理主要是通过破坏鱼类的神经系统和呼吸系统来实现。

甲氰菊酯是一种拟除虫菊酯类农药,其主要成分是光敏剂甲基氰菊酯和马拉硫磷。

在水中,甲氰菊酯会迅速分解为甲基氰菊酯,并随着时间的推移而进一步降解。

甲氰菊酯对鱼类的毒性主要是由于甲基氰菊酯引起的。

甲氰菊酯的作用机制是通过影响昆虫和鱼类的神经系统,干扰其正常的神经传递过程。

甲基氰菊酯能有效地结合到神经元膜的钠通道,阻断钠离子的输入,从而干扰神经元的正常兴奋性。

这会导致鱼类的神经系统紊乱,失去对外界刺激的敏感性,最终导致鱼类的骨骼肌无法正常收缩,造成麻痹和瘫痪。

除了对神经系统的影响外,甲氰菊酯还可以影响鱼类的呼吸系统。

当甲氰菊酯进入鱼类的呼吸器官,如鳃,它会阻止氧气的吸入和二氧化碳的排出,从而导致鱼类无法正常呼吸。

这样一来,鱼类的氧气供应将受到限制,导致缺氧和窒息。

甲氰菊酯对鱼类的毒性还会受到其浓度、暴露时间和环境因素的影响。

高浓度的甲氰菊酯会导致鱼类更快地受到毒性影响,而长时间的暴露也会增加鱼类受到伤害的风险。

此外,水体的温度、pH值和溶氧含量等环境因素也会影响甲氰菊酯的毒性。

总结来说,甲氰菊酯通过破坏鱼类的神经系统和呼吸系统,对鱼类造成毒性作用。

这种毒性作用主要是通过阻断神经元膜的正常功能和干扰鱼类的正常呼吸过程而实现的。

了解甲氰菊酯的杀鱼原理有助于我们更好地控制和减少其对水生生物的影响,从而保护水体生态系统的健康。

【今日头条】养鱼杀虫慎用拟除虫菊酯类农药

【今日头条】养鱼杀虫慎用拟除虫菊酯类农药

【今日头条】养鱼杀虫慎用拟除虫菊酯类农药拟除虫菊酯是一种高效的杀虫剂。

因其对哺乳动物和鸟类毒性较低,被广泛地应用于农业生产及日常生活中害虫的防治,但是它们对鱼类等水生生物却有很强的毒性作用。

由于其使用广泛,通过地表径流等途径进入水体的可能性很大,会对渔业生产和生态环境造成影响。

本文介绍了拟除虫菊酯类农药的特点和毒性机制以及对鱼类作用的特殊性,旨在提醒大家杀虫时慎用拟除虫菊酯类农药。

一、特点拟除虫菊酯类杀虫剂是20世纪80年代崛起的一类杀虫剂,常用的有甲氰菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、氰戊菊酯等。

具有高效、广谱、低残留及对人畜低毒等特点,在农业上被广泛应用,已经成为杀虫剂市场的支柱之一。

虽然对害虫杀伤力强、作用速度快,对哺乳类、鸟类及其他高等脊椎动物的毒性不大,但这类杀虫剂对鱼等水生生物具有很高的毒性。

二、毒性机制拟除虫菊酯属神经毒剂,能选择性地延缓神经细胞膜钠离子通道闸门的关闭,使钠离子通道保持开放,钠离子内流增加,去极化期延长,周围神经出现重复的动作电位,而导致感觉神经不断传入,肌肉则持续地收缩。

其他机制还有:钙离子、镁离子、ATP酶和钙调蛋白受抑制等。

三、对鱼类作用的特殊性菊酯类农药对鱼类作用的特殊性表现为高鱼毒性,且作用迅速、死亡率高,对鱼的毒性是对哺乳动物和鸟类毒性的10~1000倍。

例如,溴氰菊酯对鱼的半致死浓度约1微克/升。

大量实验证实鱼类在受到拟除虫菊酯毒害时表现为典型的神经中毒症状:异常兴奋、身体抽搐、扭曲、瘫痪等,直接影响到鱼的游动、觅食、迁徙和繁殖,进而影响鱼类对生态环境的适应性。

因为拟除虫菊酯具有疏水性,所以很容易被鱼鳃吸收;拟除虫菊酯还是一类亲脂很强的化合物,甚至在水中浓度很低时,也可被鱼鳞强烈吸收;另外由于鱼体内缺乏水解菊酯类物质的酶,拟除虫菊酯在鱼体内的代谢主要靠氧化作用,致使对鱼类的毒性作用远大于对哺乳动物和鸟类。

拟除虫菊酯对鱼的毒性作用包括:破坏组织器官、损害神经系统和免疫系统、影响鱼的繁殖和生长等。

鱼类中毒症状

鱼类中毒症状

鱼类中毒症状1.鱼类群体中毒症状增养殖水面、池塘、水库、河沟等水面在冬季枯水季节易发生鱼类菊脂类农药中毒事件,鱼类中毒后群体主要表现为漂浮于水面,随波逐流,鱼体失去平衡。

开始中毒时,出现瞬时兴奋,然后游泳缓慢,对周围刺激反应迟钝,鱼体静卧和侧卧,尾部缓缓摆动,嘴巴慢慢张合,最后沉入水底死亡。

从开始中毒到出现死亡毒物作用时间短,鱼类中毒后死亡率高。

鱼类对不同菊脂类农药中毒表现出来症状略不相同,目前市场上常用于农业生产上的主要品种有甲氰菊酯(灭扫利)、杀灭菊酯(速灭杀丁)、氯氰菊酯。

现将其分别阐述:①甲氰菊酯20%乳油制剂。

原药为棕色液体,不溶于水,能溶于有机溶剂,在中性和酸性条件下稳定,遇碱易分解失效。

该药是一种拟除虫菊酯类杀虫剂,具有拟除虫菊酯杀虫剂一般特性,广谱、高效、快速、低残毒,长效。

该药以触杀、胃毒和拒食等方式除虫。

鱼类群体中毒后,停游、上浮、窜游,继而又停于水底。

低浓度水体中,鱼类表现为神经中毒症状,并持续1天~2天;高浓度,鱼类则迅速死亡。

甲氰菊酯对人、畜毒性中等,对鱼类毒性大。

②杀灭菊脂为黄色油状液体,可溶于二甲苯。

因杀灭菊脂而中毒的鱼有的鳃部充血,而且易导致畸形。

③氯氰菊脂为黄色或棕色,溶于多种有机溶剂,具有触杀,胃毒及拒食作用,属于神经毒性类除虫剂。

鱼类群体中毒时,开始表现出兴奋状态,狂游乱窜,继而失去平衡,抽搐、麻痹,濒临死亡。

2.鱼类个体中毒主要症状鱼体背部至尾部体色变黑。

中毒鱼的体色,由不同剂量,变黑程度不同,浓度高,体色改变明显,浓度低,体色改变小;受毒时间不同,体色改变也不同,当浓度相同时,中毒时间长,体色改变大,染毒时间短,体色改变小。

中毒个体受到刺激后异常兴奋有的跃出水面,毫无目的急速游动,一会又钻入水中,反复多次交替进行。

眼部表现为眼球突出、眼底有充血或出血现象。

鳃盖出血,鳃颜色淡白,有黑色污物,鳃盖、口部张开,从鱼翻白至死亡挣扎时间最长可达12小时。

检查内脏,胆囊无明显肿大,胆汁变淡,肝脏呈点状充血,变性易碎,肝脏颜色变淡如土黄色。

甲氰菊酯对尼罗罗非鱼急性毒性和外周血细胞的影响

甲氰菊酯对尼罗罗非鱼急性毒性和外周血细胞的影响

甲氰菊酯对尼罗罗非鱼急性毒性和外周血细胞的影响谭娟;尚蕾;张昌文【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2010(038)019【摘要】[目的]探究高效杀虫剂甲氰菊酯对尼罗罗非鱼急性毒性以及外周血细胞的影响. [方法]采用常温静水、体内染毒法对尼罗罗非鱼进行急性毒性试验,寇氏法计算半致死浓度(LC50)和安全浓度(SC).根据96 h LC50值,将尼罗罗非鱼暴露于0.4、0.6、0.8、1.0、1.5 μg/L甲氰菊酯溶液中,分别在6、24、48、72、120、168 h采血,常规法制作血涂片,观察测量红细胞形态,所有数据采用Microsoft Excel 2003进行分析. [结果]甲氰菊酯对尼罗罗非鱼幼鱼半致死浓度为5.90 μg/L(96 h LC50),安全浓度为0.59 μg/L. [结论]甲氰菊酯对尼罗罗非鱼有剧毒并能引起红细胞形态发生变化.尼罗罗非鱼对浓度为0.6~1.0 μg/L甲氰菊酯溶液比较敏感,而且6~48 h细胞形态变化比较大.【总页数】3页(P10099-10100,10143)【作者】谭娟;尚蕾;张昌文【作者单位】怀化学院生命科学系,湖南怀化,418008;怀化学院生命科学系,湖南怀化,418008;怀化学院生命科学系,湖南怀化,418008【正文语种】中文【中图分类】S965.125【相关文献】1.苯酚和十二烷基苯磺酸钠对奥尼罗非鱼的急性毒性及安全评价 [J], 余坦健;简纪常;黄郁葱;简贺君2.壬基酚对奥尼罗非鱼(Oreochromis niloticus×O.aureus)的急性毒性研究 [J], 黄长江;董巧香;马茹飞3.甲氰菊酯对尼罗罗非鱼组织乙酰胆碱酯酶、谷丙转氨酶和谷胱甘肽活性的影响[J], 谭娟;尚蕾;肖雅元4.慢性盐度胁迫对吉丽罗非鱼(尼罗罗非鱼♀×萨罗罗非鱼♂)及其两亲本耐盐性的影响 [J], 李学军;郭瑄;聂国兴;孔祥会;乔志刚5.敌百虫对奥尼罗非鱼幼鱼的急性毒性及安全浓度评价 [J], 辛桂瑜;侯小露;梁敏敏;林文锋;邓少立;刘思妮;徐兰程因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

甲氰菊酯对尼罗罗非鱼组织乙酰胆碱酯酶、谷丙转氨酶和谷胱甘肽活性的影响

甲氰菊酯对尼罗罗非鱼组织乙酰胆碱酯酶、谷丙转氨酶和谷胱甘肽活性的影响

甲氰菊酯对尼罗罗非鱼组织乙酰胆碱酯酶、谷丙转氨酶和谷胱甘肽活性的影响谭娟;尚蕾;肖雅元【摘要】In an acute toxicity test, Tilapia nilotica (34. 89 ±9. 99 g) were exposed to six different concentrations of fen-propathrin in water; 0, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 and 1.5 μg/L for 6, 12, 24, 48 and 96 h, respectively, and the changes in activity of acetylcholinesterase (AChE) , glutamic-pyruvic transaminase (GPT) and glutathione (GSH) in fish tissues were detected. The activity of AChE did not change significantly among the different concentrations at the same time (P >0.05) , but it changed significantly among different time points at the same concentration ( P < 0.01). The activity of GPT varied a lot with the increasing concentration of fenpropathrin and exposure time, but there was no significant difference. It demonstrated that the fenpropathrin took little effect in the activity of GPT on the liver of T. Nilotica at low concentrations. The activity of GSH was significantly different among the different concentrations of fenpropathrin and exposure time, and the GSH activity in the 6 h experiment was higher than that in the control and then reduced gradually.%用急性染毒法研究6种浓度(0、0.4、0.6、0.8、1.0、1.5 μg/L)的甲氰菊酯对(34.89±9.99)g的尼罗罗非鱼(Tilapia nilotica)分别处理6、12、24、48、96 h后,其组织内乙酰胆碱酯酶(AChE)、谷丙转氨酶(GPT)和谷胱甘肽( GSH)的动态变化.结果显示:AChE活性在同一时间内不同浓度间差异不显著(P>0.05),而同一浓度不同时间点有极显著差异(P<0.01).GPT活性随试验浓度增加及试验时间延长变化较大,但均无显著差异(P>0.05),表明在低浓度范围内,甲氰菊酯对尼罗罗非鱼肝脏GPT活性影响很小.GSH活性在各浓度间和不同浸毒时间间均有显著差异(P<0.05),6h试验组GSH活性显著高于对照组,随后逐渐降低.【期刊名称】《淡水渔业》【年(卷),期】2011(041)003【总页数】5页(P39-42,21)【关键词】尼罗罗非鱼(Tilapia nilotica);甲氰菊酯;乙酰胆碱酯酶;谷丙转氨酶;谷胱甘肽【作者】谭娟;尚蕾;肖雅元【作者单位】怀化学院生命科学系,湖南怀化418008;怀化学院生命科学系,湖南怀化418008;中南大学湘雅医学院人体解剖与神经生物学系,长沙410011;怀化学院生命科学系,湖南怀化418008;中国水产科学院南海水产研究所,广州510300【正文语种】中文【中图分类】S948甲氰菊酯(Fenpropathrin)是一种以卤代环丁酮和醚醛以及氰化钠为原料合成的拟虫菊酯类农药,是一种高效、低毒的杀虫杀螨剂,被广泛应用[1]。

溴氰菊酯对罗非鱼血清中溶菌酶质量浓度及肝脾脏影响

溴氰菊酯对罗非鱼血清中溶菌酶质量浓度及肝脾脏影响

溴氰菊酯对罗非鱼血清中溶菌酶质量浓度及肝脾脏影响陈家长1,2,冷春梅2,胡庚东1,瞿建宏11. 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心//中国水产科学研究院内陆渔业生态环境和资源重点开放实验室,江苏无锡214081;2. 南京农业大学无锡渔业学院,江苏无锡214081摘要:随着溴氰菊酯在农业上的广泛应用,其在水环境中的污染机率也在增加。

为了研究溴氰菊酯连续暴露对罗非鱼免疫系统的影响。

通过测定血清中溶菌酶质量分数,观察罗非鱼(tilapia)肝脾脏的外观变化,以及计算肝脏和脾脏的脏器系数,评价溴氰菊酯连续染毒对罗非鱼的影响。

实验设1.0,2.0,3.0,5.0,10.0 μg/L5个质量浓度组和空白对照组,同时每组设置一个平行样。

试验开始后的第3天,1.0 ~5.0 μg/L质量浓度组的罗非鱼血清中的溶菌酶质量浓度接近或略小于对照组,10.0 μg/L质量浓度组与对照组相比下降明显(P<0.05),降幅达49.3% 。

实验7~15 d期间,1.0 ~5.0 μg/L质量浓度组罗非鱼血清的溶菌酶质量浓度渐渐升高,高于正常鱼体的质量浓度,最高值可达138.06±2.2 μg/mL,为对照组的220.9%(P<0.05)。

10.0 μg/L试验组罗非鱼血清中溶菌酶的质量浓度在试验第7天时降至最低,为26.5±1.9 μg/mL,为对照组的42.4%,表现出明显的抑制作用(P<0.01)。

随着暴露时间的延长,各试验组在20 d时恢复至正常水平,血清中溶菌酶的质量浓度与对照组相比没有明显差异(P>0.05);溴氰菊酯染毒第25天时罗非鱼的肝脏和脾脏的脏器系数与对照组相比均未发生明显的差异,罗非鱼的脾脏外观没有发生异常,但肝脏却发生了明显的病变,试验第25d时10.0 μg/L质量浓度组罗非鱼肝脏的异常率达66.67%。

试验结果表明,溴氰菊酯对罗非鱼血清中溶菌酶的影响是可逆的,对肝脏会造成一定的病理损伤,对脾脏的影响未检出。

六种农药对乙酰胆碱酯酶活性的体外毒性效应

六种农药对乙酰胆碱酯酶活性的体外毒性效应

六种农药对乙酰胆碱酯酶活性的体外毒性效应顾 颖,王雨轩,王 斌,朱增银,尹大强① (南京大学环境学院污染控制与资源化研究国家重点实验室,江苏南京 210093)摘要:通过体外毒性试验,研究乙酰甲胺磷、巴丹、高效氯氰菊酯、甲基硫菌灵、异菌脲和哒螨灵6种农药对乙酰胆碱酯酶活性的毒性效应。

结果表明,在体外反应体系中,6种农药均对乙酰胆碱酯酶活性有明显的抑制作用,其中乙酰甲胺磷对乙酰胆碱酯酶活性抑制率随着浓度增高先下降后上升,1mg·L-1时抑制率最低,为10.07%;甲基硫菌灵对乙酰胆碱酯酶活性抑制率随着浓度增高先上升后下降,0.125mg·L-1时抑制率最高,达60.32%;巴丹、高效氯氰菊酯、异菌脲、哒螨灵对乙酰胆碱酯酶活性抑制率随浓度增高而上升。

关键词:农药;乙酰胆碱酯酶;体外试验;乙酰甲胺磷;巴丹;高效氯氰菊酯;甲基硫菌灵;异菌脲;哒螨灵中图分类号:R994.6;X592 文献标识码:A 文章编号:1001-5906(2005)02-0070-04I n v itro test for tox i c ity of si x pesti c i des on acetylcholi n estera se acti v ity.G U Y ing,WAN G Yu2xuan,WAN G B in,ZHUZeng2yin,Y I N D a2qiang(State Key Laborat ory of Polluti on Contr ol and Res ource Reuse,School of Envir on ment,Nanjing U2 niversity,Nanjing210093,China).Rural Eco2Environm ent,2005,21(2):70-73Abstract:The t oxic effects of six pesticides(acephate,cartap,beta2cyper methrin,thi ophanate2methyl,pyridaben,andi p r odi one)on acetylcholinesterase(AChE)activity were deter m ined thr ough in vitr o tests.Results show that all the testedpesticides obvi ously inhibited AChE activity.The inhibiti on rate began t o decrease first and then turned back upward with the increase in dosage of acephate;and the other way r ound in the case of exposure t o thi ophanate2methyl;and the inhibi2 ti on rate increased with the concentrati ons of the other f our pesticides.Key words:pesticide;acetylcholinesterase;in vitr o test;acephate;cartap;beta2cyper methrin;thi ophanate2methyl;i p r odi one;pyridaben 农药使用范围的扩大和品种的不断更新,带来了日趋严重的环境污染问题[1]。

你真的了解甲氰菊酯吗?

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你真的了解甲氰菊酯吗?#甲氰菊酯20%EC#产品特点:内吸好高度杀虫持效期长高效广谱杀虫剂可兼治螨类原药为棕黄色液体,几乎不溶于水,可溶于多种有机溶剂,可与碱性物质以外的大多数农药混用。

是一种广谱性拟除虫菊酯类杀虫剂,具有强烈的触杀作用兼有胃毒和驱避作用,无内吸、熏蒸作用。

能防治咀嚼式口器和刺吸式口器的多种害虫,对多种叶螨有良好防治效果。

持药期约半个月,对人、畜毒性中等。

常用剂型为20%乳油。

甲氰菊酯是一种拟除虫菊酯类杀虫杀螨剂,中等毒性,具有触杀、胃毒和一定的驱避作用,无内吸、熏蒸作用。

其属神经毒剂,作用于昆虫的神经系统,使昆虫过度兴奋、麻痹而死亡。

该药杀虫谱广,击倒效果快,持效期长,其最大特点是对许多种害虫和多种叶螨同时具有良好的防治效果,特别适合在害虫、害螨并发时使用。

甲氰菊酯适用作物非常广泛,常使用于苹果、柑橘、荔枝、桃树、栗树等果树及棉花、茶树、十字花科蔬菜、瓜果类蔬菜、花卉等植物。

主要用于防治防治害虫:菜青虫、小菜蛾、潜叶蛾、棉铃虫、红蜘蛛、食心虫、棉铃虫、甜菜夜蛾蚜虫、白粉虱、蓟马。

用20%乳油对水3000~4000倍液喷雾,可防治蚜虫、蓟马、叶蝉、尺蠖、刺蛾、毒蛾、潜叶蛾等;用20%乳油2000~3000倍液喷雾,可防治红蜘蛛、椿象等。

喷雾每亩40~50毫升对水30公斤,对多数害虫都有防效。

甲氰菊酯想用来杀螨虫的话,可以用来加哒螨灵或阿维菌素+有机硅,混一起防治,经济高效。

甲氰菊酯药效时间会因温度、日照等环境因素不同而不同,比如在春夏季节药效时间会超过5天,在秋冬季节药效则低于7天。

一般在低温条件下药效更高、持效期更长,适合在早春和秋冬使用。

甲氰菊酯20%EC-50g*50*4注意事项:①拟除虫菊酯类药剂,一般无内吸性,因此喷药时要注意喷得均匀、周到。

②不能与碱性农药混用,以免药效降低。

③本剂在虫、螨并发时,可作虫、螨兼治使用,但不能作专用杀螨剂使用。

④中等毒性农药,使用时要注意安全。

溴氰菊酯对罗非鱼的安全性评价的开题报告

溴氰菊酯对罗非鱼的安全性评价的开题报告

溴氰菊酯对罗非鱼的安全性评价的开题报告
一、研究背景
随着养殖业的迅速发展,鱼类药物的使用越来越广泛。

溴氰菊酯作为一种高效、广谱的农药,在水产养殖中得到了广泛的应用。

然而,与此同时,其对养殖鱼类的毒性及毒性作用的影响也引起了越来越多的关注。

罗非鱼作为一种重要的养殖鱼类,其对溴氰菊酯的敏感性及安全性的评价对于鱼类药物的科学合理应用及养殖业的健康发展至关重要。

因此本研究旨在通过实验室及田间试验的方法,对溴氰菊酯在罗非鱼体内的残留情况、药物对其生长及生理生化指标的影响进行评估,为其在罗非鱼养殖中的合理应用提供科学依据。

二、研究内容
(一)实验室试验
在实验室中,选取罗非鱼为实验对象,探究溴氰菊酯对其毒性及致死浓度。

首先确定不同暴露剂量的溴氰菊酯长期及急性暴露下的肌肉、肝脏、肾脏、鳃及脑组织的残留情况,利用高效液相色谱仪进行样品测定。

其次,研究溴氰菊酯对罗非鱼体长、体重、相对增重率、鳃数、生存率等生长指标的影响,并对其生理生化指标(如氧化应激、免疫代谢等)进行检测和分析。

(二)田间试验
在实验室试验的基础上,对罗非鱼进行溴氰菊酯农药残留量、生长性能及生理生化指标的田间试验,分析其在不同环境条件下的生态毒性及影响。

三、研究意义
本研究可为罗非鱼养殖中合理使用溴氰菊酯提供科学依据,有助于减少药物残留及其对生态环境产生的污染问题,并提高养殖效益。

同时,该研究为类似药物的安全评价提供了一定的参考。

氰戊菊酯对鲫鱼肝胰脏和鳃组织免疫相关酶活性的影响

氰戊菊酯对鲫鱼肝胰脏和鳃组织免疫相关酶活性的影响

氰戊菊酯对鲫鱼肝胰脏和鳃组织免疫相关酶活性的影响袁红霞;秦粉菊;徐世清【期刊名称】《湖北农业科学》【年(卷),期】2010(49)2【摘要】为了探讨氰戊菊酯对鲫鱼的影响,用不同浓度的氰戊菊酯(5、10、20、40μg/L)分别处理鲫鱼4、8、12、16d后,对肝胰脏、鳃中的超氧化物歧化酶(SOD)、碱性磷酸酶(AKP)、酸性磷酸酶(ACP)、谷胱甘肽硫转移酶(GSTs)活性的变化进行了检测.结果表明,低浓度的氰戊菊酯能激活鲫鱼肝胰脏和鳃中的超氧化物歧化酶(SOD)活性,但随着氰戊菊酯浓度的增加和时间的延长,SOD酶活性受到不同程度的抑制;肝胰脏和鳃中AKP和ACP酶活性均随氰戊菊酯浓度的增加和染毒时间的延长而降低.其中在染毒后4d,肝胰脏AKP酶活性随着氯戊菊酯农度升高而显著或极显著降低.肝胰脏ACP酶活性在染毒后12d和16d,试验组与对照组差异显著.鳃组织ACP活性试验组与对照组相比,大部分没有显著差异.氰戊菊酯对鲫鱼肝胰脏GSTs活性产生较强的影响,存在剂量-效应和时间-效应关系.鲫鱼肝姨脏和鳃中的SOD、AKP,肝胰脏中ACP、GSTs活性均可以用作其组织细胞受农药胁迫的生物标志物,鲫鱼可作为一种淡水水体污染的监测生物.【总页数】5页(P412-415,442)【作者】袁红霞;秦粉菊;徐世清【作者单位】苏州科技学院石湖校区化学与生物工程学院,江苏,苏州,215009;苏州大学医学部应用生物学系,江苏,苏州,215123;苏州科技学院石湖校区化学与生物工程学院,江苏,苏州,215009;苏州大学医学部应用生物学系,江苏,苏州,215123【正文语种】中文【中图分类】TQ453.292;S965.117;Q814【相关文献】1.硫酸镍对鲫鱼肝胰脏和肠中酶活性的影响 [J], 孙建梅;郑桂红;刘缠民;张宏亮;黄璁;冯照军2.镉和铅对鲫鱼肝胰脏过氧化氢酶活性的影响 [J], 胡蓉;段辉国;唐正义3.不同质量浓度 Zn2+对草鱼脑、肝胰脏组织结构及肝胰脏中超氧化物歧化酶活性的影响 [J], 任洪涛4.甘草对铜胁迫下鲫鱼肝胰脏的抗氧化酶活性及血液红细胞中微核数量的影响 [J], 王世锋;徐萍;古丽米热·安外尔;热米拉·木沙;吴永俊5.包装充氧量对无水活运花鲈鳃组织结构及相关酶活性的影响 [J], 张玉晗;谢晶因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

氯氰菊酯对鲫鱼血清中谷丙转氨酶及谷草转氨酶活力的影响

氯氰菊酯对鲫鱼血清中谷丙转氨酶及谷草转氨酶活力的影响

氯氰菊酯对鲫鱼血清中谷丙转氨酶及谷草转氨酶活力的影响王媛;杨康健;吴中;熊丽;生秀梅;唐红枫;刘涛【期刊名称】《水产科学》【年(卷),期】2005(24)9【摘要】试验结果表明, 高效氯氰菊酯对鲫鱼的96 h LC50为11.4 μg/L.经0.114 μg/L、0.57 μg/L、1.14 μg/L质量浓度处理后,随着农药质量浓度的增高和暴露时间的延长,谷丙转氨酶(GPT)和谷草转氨酶(GOT)的活力升高,表明此农药对鲫鱼机体的损伤也增强.GPT和GOT活性可以作为杀虫剂对环境安全性的一种评价标准.【总页数】3页(P8-10)【作者】王媛;杨康健;吴中;熊丽;生秀梅;唐红枫;刘涛【作者单位】华中师范大学,生命科学学院,湖北,武汉,430079;湖北省云梦一中,湖北,云梦,432500;河南大学附属中学,河南,开封,475001;华中师范大学,生命科学学院,湖北,武汉,430079;华中师范大学,生命科学学院,湖北,武汉,430079;华中师范大学,生命科学学院,湖北,武汉,430079;华中师范大学,生命科学学院,湖北,武汉,430079【正文语种】中文【中图分类】Q5-33【相关文献】1.高效氯氰菊酯杀虫剂对鲫鱼血清谷丙转氨酶(GPT)和谷草转氨酶(GOT)活力的影响 [J], 王媛;熊丽;杨康健;吴中;生秀梅;唐红枫;刘喜平2.电针联合游泳训练对脊髓全横断大鼠脊髓神经营养因子-3及血清谷丙转氨酶、谷草转氨酶的影响 [J], 杨燕兴;李灵玲;刘鹏民;王良;周达岸3.人体血尿酸水平对血清谷丙转氨酶和谷草转氨酶水平的影响 [J], 王灿;苗志敏;李长贵;韩琳;孟冬梅4.蛋氨酸对瓦氏黄颡鱼幼鱼肝脏及血浆中谷草转氨酶和谷丙转氨酶活力的影响 [J], 王香丽;麦康森;徐玮;张彦娇;艾庆辉5.柠檬酸、Ca2+及其联合对小鼠血清谷草转氨酶、谷丙转氨酶活性的影响 [J], 吕琼霞;刘玉梅;邓雯因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

甲氰菊酯对泥鳅的急性毒性试验

甲氰菊酯对泥鳅的急性毒性试验

甲氰菊酯对泥鳅的急性毒性试验
黄辨非
【期刊名称】《淡水渔业》
【年(卷),期】1998(028)005
【摘要】@@ 甲氰菊酯是一种广谱、具有触杀、胃毒和一定驱避作用的拟除虫菊酯类杀虫剂.主要用于防治棉花、苹果、甘蓝等作物的多种病害.尽管其具有高效、低毒、低残留等特点,但仍然会对环境和生态构成危害.本文用甲氰菊酯对泥鳅进行了急性毒性试验,以找出其安全浓度,为保护渔业水域资源和环境提供参考资料.【总页数】3页(P20-22)
【作者】黄辨非
【作者单位】湖北农学院动物科学系,荆州 434103
【正文语种】中文
【中图分类】S94
【相关文献】
1.几种常用水产药物对大鳞副泥鳅苗种的急性毒性试验 [J], 戴瑜来;王宇希;潘彬斌;黄辉;姚桂桂;戴杨鑫;许宝青;林启存
2.甲氰菊酯对黄鳝的急性毒性试验 [J], 范林君;邓建海;郭静
3.非离子氨对泥鳅的急性毒性试验 [J], 徐娜娜;安清聪;张春勇;李岑曦;郭荣富
4.甲氰菊酯对黄鳝的急性毒性试验 [J], 林曙;佘曙明;陈开健;江辉;肖调义;章怀云
5.稻田常用农药对台湾泥鳅的急性毒性比较试验 [J], 刘羽清;王俊鹏;姜川蓝;成慧中;张龙岗;杨玲
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甲氰菊酯结构式

甲氰菊酯结构式

甲氰菊酯结构式甲氰菊酯(Methomyl)是一种广谱杀虫剂,化学名称为(E,Z)-N-(甲氨基)-2-甲基-2-(甲氰基)乙酰胺。

它是一种有机化合物,具有较强的杀菌和杀虫作用。

甲氰菊酯广泛用于农业生产中,可用于防治多种害虫,如蚜虫、螨虫、蚜虫和飞虱等。

甲氰菊酯的化学结构式如下:结构式中的"E,Z"表示甲氰菊酯的立体异构体。

甲氰菊酯的分子式为C5H10N2O2,相对分子质量为162.15。

它是一种无色结晶性固体,具有刺激性气味。

甲氰菊酯作为杀虫剂,主要通过破坏害虫的神经系统来实现杀虫作用。

它能够抑制乙酰胆碱酯酶的活性,从而干扰神经递质的正常传导,导致害虫的麻痹和死亡。

甲氰菊酯具有快速杀灭害虫的特点,对多种害虫具有高效的杀虫效果。

甲氰菊酯在农业生产中的应用非常广泛。

它可以用于防治蔬菜、水果、棉花、大豆等多种作物上的害虫。

甲氰菊酯可以通过喷洒、喷雾、灌溉等方式施用,有效地控制害虫的数量,保护农作物的生长和产量。

与其他杀虫剂相比,甲氰菊酯对环境的影响较小,对非目标生物的毒性较低。

然而,甲氰菊酯也存在一定的安全隐患。

由于它是一种有毒化学品,使用过程中需要注意防护措施,避免接触皮肤和吸入气体。

在施用甲氰菊酯前,应仔细阅读产品说明书,按照正确的剂量和方法使用,以避免对人体和环境造成不良影响。

甲氰菊酯的使用也需要注意合理使用,避免滥用和过度使用。

滥用甲氰菊酯可能导致害虫对其产生抗药性,从而降低杀虫效果。

同时,过度使用甲氰菊酯也可能对生态系统产生负面影响,破坏生态平衡。

因此,在使用甲氰菊酯时,需要根据实际情况进行合理的施用,避免不必要的使用。

甲氰菊酯作为一种广谱杀虫剂,在农业生产中发挥着重要作用。

它具有快速杀虫效果,广谱杀虫活性,对环境影响较小等优点。

然而,在使用甲氰菊酯时需要注意安全使用和合理使用,以保证农作物的健康生长和人类的健康安全。

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Abtat na ct t i t t t ipanl i 3 .9± . 9g eeep sdt s ieet o cnrt n fe— s c :I laue o c y e ,Tl i i ta( 4 8 9 9 )w r x oe i df rn cn et i s n r l x i s a oc o x f ao of
同浸毒时间间均有显著差异 ( 00 ) 6h P< .5 , 试验组 G H活性显著高 于对 照组 ,随后逐渐 降低 。 S
关键词 :尼罗罗非鱼 ( ipanl i ) T ai i ta ;甲氰菊酯 ;乙酰胆碱 酯酶 ;谷 丙转 氨酶 ;谷 胱甘肽 l oc 中图分类号 :s4 98 文献 标识 码 :A 文章编号 :10 - 0 -2 1 ) 30 3 -4 0 06 7 (0 1 0 -090 9
( 0 0 ) u icagds nfa t mogdf rn t epit a t a ecne t tn( 0 O ) h c v y P> .5 ,b tt h e i icnl a n ieeti on th sm ocnr i P< . 1 .T eat i n gi y f m s e ao it
摘要 :用急性染毒法研究 6种浓度 ( 、04、0 6 . 、10 . O . . 、0 8 . 、15 L 的甲氰菊酯对 (4 8 9 9 ) ) 3 .9± .9 g的尼罗罗
非鱼( ai nli )  ̄l a i ta 分别处理 6 2 4 8 6h ,其组织 内乙酰胆碱 酯酶 ( C E) p oc 、1 、2 、4 、9 后 A H 、谷丙转氨 酶 ( P ) G T 和
gsi at i f ct co ns rs A h ) ltmcprv asmiae( P )adg t h n G H)i s s e cvt o e lhl et ae( C E ,g a i—yui t na ns G T n l a i e( S n iy a y i e u er u to nfht- i i
谷胱甘肽 ( S 的动态变化 。结果显示 :A h G H) C E活性在同一时 间内不 同浓度 问差异不 显著 ( P>0 0 ) .5 ,而同一浓
度不 同时间点有极显著差异 ( P<00 ) P . 1 。G T活性 随试验浓 度增加及 试验 时间延 长变化 较 大 ,但 均无 显著 差异
( 00 ) P> .5 ,表 明在低浓度 范围内 ,甲氰 菊酯 对尼罗罗非 鱼肝脏 G T活性 影 响很小 。G H 活性 在各 浓度 间和不 P S
T u n S AN J a , HANG L i . XI —u n , e AO Yay a (. eatetfL e c ne u iu nvrt,Huiu ,H n n 4 80 ; 1 Dp r n i i c ,H ah aU i sy m o f Se ei aha ua 10 8 2 D p r n o u a ntm n erb l y in y colfMein , . ea m tfH m nA ao yadN uoio ,X ag aSho o dc e t e og i
o T v r d alt t ei c e sn o c n r t n o n rp trn a d e p s r me b tt ee w sn i nf a tdf r fGP a i h t r a i gc n e tai f e p o ah i n x o u e t , u r a o sg i c n i e - e o wi h n o f i h i f
第4卷 l
Vo. 1 14
第 3期
N . o3

水பைடு நூலகம்


21 0 1年 5月
Ma 0 1 y2 1
Fr s wa e ih re e h tr F s e is
甲氰 菊 酯对 尼 罗 罗 非 鱼 组 织 乙酰胆 碱 酯酶 、 谷 丙转 氨 酶 和 谷胱 甘 肽 活性 的 影 响
C n r lS u h U i ri e ta o t n v st C a g h 4 0 1 ; e y, h n s a 1 0 1
3 SuhC iaSaFse e R s r stt,C ie cdm F h@ Si e,G aghu 1 30 . o t hn e i r s ee c I tue hns A ae yo i e c n s unzo 5 0 0 ) h i a h n i e f s e c
谭 尚 蕾 , 雅元 娟 , 肖
(. 1 怀化 学院生命科学系,湖南怀化 4 80 ; 10 8 2 .中南大 学湘雅 医学院人体 解剖 与神 经 生物 学 系 ,长沙 4 0 1 ; 10 1
3 。中国水产科 学院 南海水 产研 究所 ,广 州 5 0 0 ) 13 0
Efe t ff n r p t rn o c i i e fACh . GP a d GS f cs o e p o a h i n a t t so v i E T n H i is e fT lp a n lt a n tsu so i i i i a oc
s e r e e t d T e a t i fAC E d d n tc a g i nf a t mo g t e d f rn o c n r t n t h a i u swe e d t ce . h c i t o h i o h n e sg i c n l a n i ee tc n e t i s a e s me t vy i y h f ao t me
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