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山东省科技发展计划项目(2009GG10009044)

作品数:9 被引量:58H指数:4
相关作者:刘爱英孙国华宋秀凯刘丽娟任利华更多>>
相关机构:山东省海洋水产研究所上海海洋大学山东省海洋资源与环境研究院更多>>
发文基金:山东省科技发展计划项目烟台市科学技术发展计划项目国家海洋公益性行业科研专项更多>>
相关领域:环境科学与工程农业科学生物学更多>>

文献类型

  • 9篇中文期刊文章

领域

  • 6篇环境科学与工...
  • 2篇农业科学
  • 1篇生物学

主题

  • 6篇重金
  • 5篇重金属
  • 3篇重金属胁迫
  • 3篇刺参
  • 2篇毒性
  • 2篇胚胎
  • 2篇胚胎发育
  • 2篇蛤仔
  • 2篇菲律宾蛤仔
  • 1篇动力学模型
  • 1篇毒理
  • 1篇毒理基因组学
  • 1篇毒性效应
  • 1篇对虾
  • 1篇牙鲆
  • 1篇日本对虾
  • 1篇生物降解
  • 1篇生物学
  • 1篇生物学技术
  • 1篇石油烃

机构

  • 6篇山东省海洋水...
  • 3篇上海海洋大学
  • 3篇山东省海洋资...

作者

  • 5篇刘爱英
  • 4篇孙国华
  • 3篇刘丽娟
  • 3篇宋秀凯
  • 3篇任利华
  • 2篇姜向阳
  • 2篇张宜奎
  • 2篇马建新
  • 1篇吉成龙
  • 1篇姜会超
  • 1篇杨建敏
  • 1篇刘义豪
  • 1篇孙孝德
  • 1篇王文杰

传媒

  • 3篇海洋湖沼通报
  • 2篇生态毒理学报
  • 1篇生物技术通报
  • 1篇水产养殖
  • 1篇水生生物学报
  • 1篇渔业科学进展

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 1篇2013
  • 2篇2011
  • 3篇2010
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
现代分子生物学技术在海洋生态毒理学的应用及展望
2010年
随着现代分子生物学生物学技术的发展,海洋生态毒理学正进入一个新的发展阶段,一些常用的分子生物学技术应用于外来有毒物质引起的DNA损伤、基因突变、加合物形成、基因多态等的检测,大大提高了毒理学研究的整体水平。文中针对近年来新开展的几项分子生物学技术的原理及其在海洋生态毒理学领域的应用进行评述及展望。
孙国华任利华刘爱英段效辉宋秀凯刘丽娟
关键词:DNA加合物DNA损伤分子标记基因芯片毒理基因组学
一株石油烃降解菌分子鉴定及特性分析被引量:4
2010年
从受污海水中分离筛选了具有石油烃降解能力的降解菌Bac1020,经PCR扩增得到1 497 bp长16S rDNA序列,通过Blast比对,与主要石油烃降解菌属16S rDNA序列构建系统发生树,鉴定其为不动杆菌(Acinetobactersp.)。降解菌(Acinetobactersp.)在72 h内生长稳定,对石油烃的降解率随时间的延长而不断增加。建立了快速筛选及鉴定石油烃降解菌的方法,应用于海洋石油烃污染的生物降解。
孙国华任利华刘爱英姜向阳刘义豪
关键词:石油烃降解菌RDNA不动杆菌生物降解
重金属Cd^(2+)、Cu^(2+)对文蛤的急性毒性被引量:25
2011年
用静态急性毒性试验的方法,研究24h、48h和96h内重金属离子Cd2+、Cu2+对文蛤的毒性影响。结果表明:Cd2+对文蛤的24h、48h、96hLC50和安全浓度分别为197.35mg/L、40.47mg/L、13.18mg/L和0.13mg/L;Cu2+的24h、48h、96hLC50和安全浓度分别为1.66mg/L、0.46mg/L、0.12mg/L和0.0012mg/L,Cu2+对文蛤的毒性远大于Cd2+。此外初步探讨了Cd2+、Cu2+对文蛤的急性毒性效应和致毒机理,二者差别显著。
张宜奎宋秀凯刘爱英刘丽娟姜向阳马建新
关键词:重金属文蛤急性毒性
刺参组织总RNA提取的研究被引量:1
2010年
利用Trizol法和两种RNA提取试剂盒对刺参的肠、呼吸树、纵肌、体壁等不同组织总RNA进行了提取。综合分析结果表明,F试剂盒提取刺参组织总RNA的效果较其他两种方法而言方法最适宜,能获得纯度高、污染少,而且无降解的高质量总RNA。刺参的肠组织富含RNA,且质地较软容易研磨彻底,是提取总RNA的最佳组织,可获得量大、质优的总RNA。
吉成龙孙国华杨建敏孙孝德刘爱英
关键词:刺参RNATRIZOL法
6种重金属对3种海水养殖生物的急性毒性效应被引量:14
2015年
以主要海水养殖动物菲律宾蛤仔、刺参、褐牙鲆为研究对象,采用静水毒性法评价了重金属对海洋生物的毒性效应,分别将受试动物暴露于不同浓度梯度的重金属Cd、Cr、Cu、Zn、Hg及As单种试液中,概率单位法求得半致死质量浓度。结果表明,同一种重金属对3种不同养殖生物的毒性存在明显差异(P<0.05),Hg对菲律宾蛤仔、刺参及褐牙鲆3种养殖生物的96 hLC50分别为0.134 mg·L^(-1)、0.0246 mg·L^(-1)及0.238 mg·L^(-1);Cu为0.323 mg·L^(-1)、0.0499 mg·L^(-1)及0.975 mg·L^(-1);As为2.464 mg·L^(-1)、0.301 mg·L^(-1)及8.345 mg·L^(-1);Cd为2.843 mg·L^(-1)、1.111 mg·L^(-1)及6.787 mg·L^(-1);Zn为30.246 mg·L^(-1)、0.449 mg·L^(-1)及17.114 mg·L^(-1);Cr为32.591 mg·L^(-1)、2.205 mg·L^(-1)及95.137 mg·L^(-1)。6种重金属对菲律宾蛤仔毒性强弱:Hg>Cu>As>Cd>Zn>Cr;对刺参毒性:Hg>Cu>As>Zn>Cd>Cr;对褐牙鲆毒性:Hg>Cu>Cd>As>Zn>Cr。综合结果表明:Hg、Cu毒性最强,Cd、As及Zn次之,Cr毒性最弱。研究结果可为海水增养殖区重金属风险评价提供理论依据。
秦华伟刘爱英谷伟丽陶慧敏李佳蕙李斌孙珊姜会超
关键词:菲律宾蛤仔刺参褐牙鲆
重金属胁迫对日本对虾(Penaeusjaponicas)胚胎发育的影响被引量:2
2013年
以受精1 h以内的日本对虾受精卵为实验对象,采用静水试验方法,研究了Zn、Hg、Cu、Pb、As、Cd和Cr 7种重金属对日本对虾胚胎发育的影响。结果表明,在实验浓度范围内,7种重金属中Hg、Cu对日本对虾胚胎发育毒性最大,其次是Zn、As、Cd,Pb和Cr无明显影响。Hg、Cu、Cd、As、Zn对日本对虾胚胎LC50值分别为:0.0177 mg·L-1、0.1070 mg·L-1、1.6057 mg·L-1、3.3682 mg·L-1、8.2644 mg·L-1,致死效应最低可观测效用浓度(LOEC)分别为0.0037 mg·L-1、0.0166 mg·L-1、0.1302 mg·L-1、1.1572 mg·L-1、2.1522 mg·L-1;抑制发育LOEC分别为0.0062 mg·L-1、0.0176 mg·L-1、0.4002 mg·L-1、1.9497 mg·L-1、0.0617 mg·L-1。随着Hg、Cu浓度的升高,胚胎孵化率不断下降,无节幼体死亡率不断上升,在Hg0.0256 mg·L-1浓度组中,胚胎48 h死亡率达到100%。以上结果说明,Hg、Cu等重金属的存在会延缓日本对虾胚胎的发育速度,随着重金属浓度的增加,滞育现象愈加明显,在Cu 0.32 mg·L-1浓度组中,未见无节幼体孵出。
姜会超刘爱英宋秀凯孙国华刘丽娟
关键词:重金属日本对虾胚胎半致死浓度
重金属胁迫对海洋贝类毒性研究进展被引量:4
2011年
本文综述了重金属对海洋贝类的急性毒性、细胞分子毒性及遗传毒性,探讨了利用海洋贝类监测海洋环境质量的可行性以及利用抗氧化酶作为指示重金属污染程度标志物的发展前景。
马建新张宜奎宋秀凯刘爱英任利华王文杰
关键词:重金属海洋贝类毒性
混合暴露条件下菲律宾蛤仔不同组织对几种重金属的富集与释放特征被引量:4
2014年
应用双箱动力学模型模拟了菲律宾蛤仔在Pb、Zn、Cu、Cd、Cr、Hg和As 7种重金属混合暴露条件下,内脏团、鳃、斧足及基部和外套膜组织对重金属的生物富集与释放实验,并通过非线性拟合得到菲律宾蛤仔各组织对7种重金属的富集速率常数k1、排出速率常数k2、生物富集系数BCF、生物半衰期B1/2、富集平衡时生物体内重金属含量CAmax等动力学参数。结果表明,1)重金属在菲律宾蛤仔不同组织器官中的富集具有选择性,理论平衡状态下,Cu、Cd、As、Pd在各组织的含量分布(CAmax):内脏团>斧足及基部>鳃>外套膜;Cr分布规律(CAmax):内脏团>鳃>斧足及基部>外套膜;Hg分布规律(CAmax):斧足及基部>外套膜>鳃>内脏团;Zn分布规律(CAmax):斧足及基部>鳃>外套膜>内脏团。2)菲律宾蛤仔对不同重金属的富集系数存在显著差异(P<0.05),对Cu富集程度最高,其富集系数范围为1514.0-4818.0;其次是Cd和Hg,富集系数范围分别为104.5-975.4,255.9-447.4;As、Cr、Pb、Zn离子在菲律宾蛤仔体内富集程度较低,其富集系数均在300以内。3)菲律宾蛤仔对重金属的释放能力较差,双箱动力学模型可较好地反映混合暴露条件下菲律宾蛤仔对重金属的富集特征,但不适合对其释放特征进行描述。
姜会超刘爱英宋秀凯孙国华刘丽娟
关键词:菲律宾蛤仔重金属
重金属胁迫对刺参胚胎发育的影响被引量:6
2014年
刺参(Apostichopus japonicus)又称仿刺参,隶属楯棘皮动物门海参纲手目刺参科,是一种营养和经济价值很高的海洋无脊椎动物[1,2]。主要分布于北起俄罗斯的海参崴,经日本海,朝鲜半岛南到我国黄、渤海以及江苏连云港外的西北太平洋沿岸[3]。近年来,随着人们对刺参高营养价值的认可,刺参的人工养殖规模不断扩大,已成为重要的海水养殖生物。但与此同时,随着大量工业污水和生活废水排放入海,环境污染尤其是重金属污染问题尤为突出,对沿海地区刺参养殖带来了严重危害[4]。
姜会超刘爱英宋秀凯孙国华刘丽娟
关键词:重金属刺参胚胎
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