亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Bisphenol A decreases the developmental toxicity and histopathological alterations caused by polystyrene nanoplastics in developing marine medaka Oryzias melastigma

毒性 生物累积 污染物 发育毒性 微塑料 环境毒理学 毒理 环境化学 化学 双酚A 生物利用度 胚胎 药理学 男科 生物 生理学 细胞生物学 医学 胎儿 怀孕 有机化学 环氧树脂 遗传学
作者
Fuwei Yu,Fei Jin,Yi Cong,Yadi Lou,Zhaochuan Li,Ruijing Li,Baojun Ding,Ying Wang,Jingwen Chen,Juying Wang
出处
期刊:Chemosphere [Elsevier]
卷期号:336: 139174-139174 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.chemosphere.2023.139174
摘要

Nanoplastics (NPs) are emerging pollutants posing risks to marine biota and human health due to their small size and high bioavailability. However, there are still knowledge gaps regarding effects of co-existing pollutants on NPs toxicity to marine organisms at their respective environmentally relevant concentrations. Herein we investigated developmental toxicity and histopathological alterations caused by co-exposure of polystyrene nanoplastics (PS-NPs) and bisphenol A (BPA) to marine medaka, Oryzias melastigma. Embryos at 6 h post-fertilization were exposed to 50-nm PS-NPs (55 μg/L) or BPA (100 μg/L) or co-exposed to a combination of both. Results showed that PS-NPs exhibited decreased embryonic heart rate, larval body length, and embryonic survival as well as larval deformities such as hemorrhaging and craniofacial abnormality. When co-exposed, BPA mitigated all the adverse developmental effects caused by PS-NPs. PS-NPs also led to an increase in histopathological condition index of liver with early inflammatory responses, while co-exposure of BPA with PS-NPs did not. Our data suggest that the toxicity reduction of PS-NPs in the presence of BPA might result from the decreased bioaccumulation of PS-NPs caused by the interaction between BPA and PS-NPs. This study unveiled the impact of BPA on the toxicity of nanoplastics in marine fish during early developmental stages and highlight the need of more research on the long-term effects of complex mixtures in the marine environment by applying omics approaches to better understand the toxicity mechanism.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
26秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
27秒前
hzc应助科研通管家采纳,获得10
27秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
27秒前
研友_38KgB8完成签到,获得积分20
30秒前
研友_38KgB8发布了新的文献求助10
32秒前
乐乐应助研友_38KgB8采纳,获得10
35秒前
小样发布了新的文献求助10
47秒前
1分钟前
1分钟前
小样完成签到,获得积分20
1分钟前
中央发布了新的文献求助10
1分钟前
萧水白应助中央采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
Yyy发布了新的文献求助10
1分钟前
大模型应助Yyy采纳,获得10
1分钟前
Hello应助11采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
hzc应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
夏天无完成签到,获得积分10
2分钟前
夏天无发布了新的文献求助10
2分钟前
3分钟前
plusweng完成签到 ,获得积分10
3分钟前
耿宇航完成签到 ,获得积分10
4分钟前
中央完成签到,获得积分10
4分钟前
乐乱完成签到 ,获得积分10
4分钟前
CodeCraft应助XL神放采纳,获得10
5分钟前
xiaozang完成签到 ,获得积分10
6分钟前
所所应助yzr01采纳,获得10
6分钟前
6分钟前
6分钟前
yzr01发布了新的文献求助10
6分钟前
程风破浪发布了新的文献求助10
6分钟前
暗号完成签到 ,获得积分10
6分钟前
充电宝应助程风破浪采纳,获得10
7分钟前
7分钟前
XL神放发布了新的文献求助10
7分钟前
8分钟前
YYYY完成签到 ,获得积分10
8分钟前
9分钟前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
XAFS for Everyone (2nd Edition) 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3133930
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2784834
关于积分的说明 7768641
捐赠科研通 2440188
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1297291
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 624911
版权声明 600791