【摘 要】
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全氟碘烷是一类氢原子被氟原子完全取代的单碘类化合物,是生产含氟类化合物的关键中间体。其中含8个碳原子的全氟辛基碘烷(Perfluorooctyl iodide,PFOI)应用最广,最具商业价
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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全氟碘烷是一类氢原子被氟原子完全取代的单碘类化合物,是生产含氟类化合物的关键中间体。其中含8个碳原子的全氟辛基碘烷(Perfluorooctyl iodide,PFOI)应用最广,最具商业价值。
用PFOI分别暴露雄性日本青鳉12 h、72 h,检测肝脏中雌激素受体基因(ERα,ERβ mRNA)、卵黄蛋白原基因(VTGⅠ,VTGⅡ mRNA)表达的变化。通过荧光实时定量PCR技术,发现12 h暴露后,PFOI可以引起ERα、VTGⅠ、VTGⅡ mRNA的显著上调,但ERβ mRNA变化不明显;72 h暴露后,ERα、ERβmRNA、VTGⅠ和VTGⅡ mRNA显著上调,其中ERβ mRNA的变化没有ERαmRNA上调显著,该结果说明PFOI可能具有雌激素活性。
用PFOI分别暴露雄性日本青鳉3 d、7 d和14 d,应用ELISA技术检测肝脏中卵黄蛋白原的生成。结果表明,PFOI可以诱导雄性日本青鳉卵黄蛋白原的生成,且随着化合物浓度增加、暴露时间延长,其诱导卵黄蛋白原生成量逐渐增加,呈现浓度效应以及时间效应关系。另外PFOI还能引起雄性日本青鳉性腺指数(GSI)的减少以及肝脏指数(HSI)的增加。
利用顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用检测法,对暴露14 d的日本青鳉组织样品进行含量测定。结果表明,日本青鳉肝脏、肠、性腺中均检测出PFOI,组织浓度从高至低依次为肠>肝脏>性腺。其中5 mg/L暴露组日本青鳉肠中PFOI浓度为(2428.38±608.45 ng/g),0.5 mg/L暴露组日本青鳉肠中PFOI浓度为(1156.37±616.09 ng/g)。
通过本文研究表明,全氟碘烷具有潜在的内分泌干扰效应,其生产应用及由此导致的环境污染应引起人们的高度重视,针对这类化合物开展广泛的环境风险评价势在必行。
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