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醋酸铅对蚕豆根尖细胞微核率的影响

莫金钢, 宋思闻, 张丽辉, 于岩鹏, 宋凯

莫金钢, 宋思闻, 张丽辉, 于岩鹏, 宋凯. 醋酸铅对蚕豆根尖细胞微核率的影响[J]. 福建农业学报, 2017, 32(8): 905-908. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2017.08.018
引用本文: 莫金钢, 宋思闻, 张丽辉, 于岩鹏, 宋凯. 醋酸铅对蚕豆根尖细胞微核率的影响[J]. 福建农业学报, 2017, 32(8): 905-908. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2017.08.018
MO Jin-gang, SONG Si-wen, ZHANG Li-hui, YU Yan-peng, SONG Kai. Effect of Lead Acetate on Micronucleus Count in Root-tip Cells of Vicia faba[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2017, 32(8): 905-908. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2017.08.018
Citation: MO Jin-gang, SONG Si-wen, ZHANG Li-hui, YU Yan-peng, SONG Kai. Effect of Lead Acetate on Micronucleus Count in Root-tip Cells of Vicia faba[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2017, 32(8): 905-908. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2017.08.018

醋酸铅对蚕豆根尖细胞微核率的影响

基金项目: 

吉林省教育厅"十三五"科学技术项目 JJKH20170657KJ

长春师范大学自然科学基金项目 长师大自科合字[2016]第006号

吉林省大学生创新创业训练计划项目 201610205080

详细信息
    作者简介:

    莫金钢(1979-), 男, 博士, 实验师, 研究方向:作物生物技术(E-mail:mojingang@163.com)

    通讯作者:

    宋凯(1979-), 男, 副教授, 博士, 研究方向:生物技术(E-mail:22533734@163.com)

  • 中图分类号: R994.6

Effect of Lead Acetate on Micronucleus Count in Root-tip Cells of Vicia faba

  • 摘要: 为研究铅对蚕豆根尖细胞遗传物质的损伤所用,以青皮蚕豆vicia faba L.为试验材料,通过蚕豆根尖细胞微核试验分析0.5~30 mg·L-1的醋酸铅对蚕豆根尖细胞微核率的影响,并计算污染指数。结果表明,蚕豆根尖细胞的微核率随染毒质量浓度的增加均呈上升的趋势,经30.0 mg·L-1醋酸铅染毒6 h的细胞微核率显著高于对照组(P<0.05),污染指数大于3.5,属于重度污染;经1.0~30.0 mg·L-1醋酸铅溶液染毒12 h的细胞微核率均极显著高于对照组(P<0.01),污染指数均大于3.5,属于重度污染;相同质量浓度醋酸铅溶液染毒处理6 h后的细胞微核率均明显低于染毒处理12 h组,但仅在质量浓度为1 mg·L-1时2组之间达到显著差异水平(P<0.05)。研究显示,Pb2+可以通过蚕豆根尖的吸收而毒害细胞,引起细胞DNA损伤,且损伤程度随剂量的增加和时间的延长而加重。
    Abstract: To determine the genetic injury on the root-tip cells of Vicia faba caused by lead in water, a micronucleus assay was conducted.The genotoxic effect of lead acetate in the concentrations ranging from 0.5 mg·L-1 to 30 mg·L-1 were monitored and pollution indices calculated. The results showed that micronuclei in the cells increased with increasing lead concentration. When the cells were exposed to lead acetate at the concentration of 30.0 mg·L-1 for 6 h, the number of micronuclei in the cells were significantly higher than that in control (P < 0.05).The pollution index was greater than 3.5, which was considered as a heavily polluted condition. Moreover, in the cases where the cells were treated with lead concentrations at 1.0-30.0 mg·L-1 for 12 h, similar results were observed at an extremely significant level(P < 0.01). At a same lead concentration, the 12 h treatments affected the cells significantly greater than the 6 h treatments. However, the difference was only at a significant level(P < 0.05) for 1 mg Pb·L-1. It seemed apparent that lead was absorbed to causegenetic injury to cells in the roots of V. faba, and the toxicity increased with dosage and time of the exposure.
  • 铅(Pb)是一种灰色重金属,广泛存在于人类和动物生活环境中,与之相关的行业达数十种,如电池[1]、有色金属冶金[2]、染料、印刷、防腐剂以及化妆品[3]等。铅也是一种具有神经毒性的重金属,是常见的环境污染物之一,它在机体的沉积会随着剂量和时间的增加而增加[4]。因此,对人类和动物都有毒害作用,特别是对机体的神经系统、生殖系统、呼吸系统和泌尿系统都有不良影响[5]。2013年12月,国家环保部发布了《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466-2010),规定铅的排放标准为小于1.0 mg·L-1。但近年来,随着工业废气、废水和废渣以及与日俱增的汽车尾气的排放,铅通过空气和食物链大量进入人体,造成多种疾病。Pb2+也会进入植物体内,多积累于根部分裂生长旺盛的部位,破坏细胞内的染色体[6],同时,也会引起植物体一系列生理代谢紊乱[7]

    微核(micronucleus,MCN)是指细胞中独立于主核之外的小核,主要是由外界环境因素作用细胞后,导致细胞染色体断裂或丢失,形成无着丝粒的片段,或在有丝分裂后期移动滞后的染色体,从而在子代细胞形成时,在细胞质中形成1个或数个微核[8]。微核被广泛用作生物标志物,与多种和遗传相关的疾病都有良好的相关性,尤其是在指示人类癌症的发生、发展及其治疗等方面得到了人们的普遍认同[9]。蚕豆是一种经典的遗传学研究材料,蚕豆微核试验具有快速、简便、经济、重复性好和灵敏度高的优点,而且其检测结果与动物试验结果具有高度的一致性[10],因此,在化学诱变、环境监测、辐射损伤及多种化学品风险评价等领域被广泛应用。为此,本文研究Pb2+对蚕豆根尖细胞的毒害作用,探索高量铅污染对植物体细胞微核形成及异常分裂的诱导效应,以期为发现、减少和排除铅污染提供参考。

    蚕豆选用市售2016年新种优质青皮蚕豆;醋酸铅、盐酸、无水乙醇、碱性品红、苯酚等常用试剂均为国产分析纯或生化试剂。

    蚕豆根尖微核试验的方法参见Kanaya等[11]并进行适当改良。用蒸馏水对挑选出来的饱满无虫害、大小均一的蚕豆进行浸种催芽,将醋酸铅用蒸馏水配制成质量浓度为0.5、1、5、10、30 mg·L-1的溶液,对照用蒸馏水,按试验方法分别处理蚕豆根尖6、12 h,恢复培养后用卡诺固定液固定,70%乙醇溶液于4℃冰箱中保存备用。6 mol·L-1的盐酸溶液室温酸解,改良石碳酸品红染液染色,每个处理镜检3个根尖,每个根尖至少计数1 000个细胞,统计其中具有微核的细胞数。根据下式计算平均微核率(micronucleus rate,MCN‰)及微核指数(micronucleus index,MI)。

    \begin{array}{l} {\rm{微核千分率}}\left( {\mathit{MCN}{\rm{‰}}} \right) = \left( {{\rm{含有微核的细胞数/观察的细胞总数}}} \right) \times 1000\\ {\rm{微核指数}}\left( {\mathit{MI}} \right) = {\rm{处理组样本的微核率/对照组样本的微核率}} \end{array}

    微核指数即污染指数(pollution index,PI),当0<PI<1.5为基本无污染;1.5≤PI<2.0为轻度污染;2.0≤PI<3.5为中度污染;PI≥3.5为重度污染[12]

    数据采用SPSS 13.0软件进行统计分析,Microsoft Excel 2003作图。

    醋酸铅处理蚕豆根尖细胞可诱导产生微核,细胞内出现单微核、双微核以及三微核等,且在蚕豆根尖细胞有丝分裂各时相中均能观察到微核。同时,显微镜下还能观察到染色体畸变,如染色体丢失、染色体断片、染色体滞后等现象(图 1),说明醋酸铅处理对蚕豆根尖细胞遗传物质造成不同程度的损伤所用。

    图  1  处于细胞不同分裂时期的微核及染色体异常情况(×400)
    注:A为处于细胞间期的微核;B为处于细胞分裂前期的微核;C为处于细胞分裂末期的微核;D为染色体分配不均;E为染色体丢失;F为细胞分裂末期染色体断片;G为细胞分裂末期染色体滞后;H为双微核。左下角的内嵌图为箭头所示处放大。
    Figure  1.  Micronucleus V.faba after lead acetate treatment (×400)

    表 1可知,处理液质量浓度和微核率之间呈现明显的剂量-效应关系,即随着染毒剂量的增加,蚕豆根尖细胞微核率逐渐升高,说明不同质量浓度的醋酸铅溶液对蚕豆根尖细胞的遗传物质具有不同程度的毒害作用。在染毒6 h的条件下,当醋酸铅溶液质量浓度低于30.0 mg·L-1时,各处理组间细胞微核率无显著性差异(P>0.05);当醋酸铅溶液质量浓度为30.0 mg·L-1时,该处理组较对照组、0.5、1.0 mg·L-1处理组的微核率分别高6.60‰、5.96‰和4.66‰,达到显著性差异水平(P<0.05),表明30 mg·L-1的醋酸铅溶液在处理蚕豆根尖6 h后具有显著的诱变效应,对蚕豆的危害比较严重。

    表  1  醋酸铅溶液对蚕豆根尖细胞微核率的影响
    Table  1.  Effect of lead acetate treatment on micronucleus occurrence rate in root-tip cells of V. faba
    质量浓度/
    (mg·L-1)
    6 h 12 h
    微核率/‰ 污染指数 污染程度 微核率/‰ 污染指数 污染程度
    0 2.31±1.428 a 1.00 基本无污染 1.58±1.094 Aa 1.00 基本无污染
    0.5 2.95±1.026 a 1.28 基本无污染 3.70±0.776 ABab 2.34 中度污染
    1.0 4.25±0.862 a 1.84 轻度污染 7.21±0.561 Bbc 4.56 重度污染
    5.0 4.88±3.492 ab 2.11 中度污染 8.53±3.143 BCc 5.40 重度污染
    10.0 6.02±1.963 ab 2.61 中度污染 8.35±1.182 BCc 5.28 重度污染
    30.0 8.91±3.154 b 3.86 重度污染 12.63±3.189 Cd 7.99 重度污染
    注:表中数据后不同小写字母表示组间差异显著(P<0.05),不同大写字母表示组间差异极显著(P<0.01)。
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    表 1还可看出,在染毒12 h的条件下,当醋酸铅溶液质量浓度为0.5 mg·L-1时,与对照组及1.0 mg·L-1处理组的微核率无显著性差异(P>0.05),表明此时蚕豆受到的影响较小;当醋酸铅溶液质量浓度为1.0~10.0 mg·L-1时,各处理组间微核率无显著性差异(P>0.05),但均极显著高于对照组(P<0.01);当醋酸铅溶液质量浓度为30 mg·L-1时,其微核率显著高于其余各处理组(P<0.05),且极显著高于对照组及0.5、1.0 mg·L-1处理组(P<0.01),表明此时蚕豆根尖细胞受到了极大的伤害。此条件下,仅0.5 mg·L-1处理组为中度污染,其余处理组均属于重度污染。

    图 2可知,相同质量浓度的醋酸铅溶液处理蚕豆根尖时,12 h处理组的蚕豆根尖细胞微核率明显高于6 h处理组,且只有当醋酸铅溶液质量浓度为1 mg·L-1时,12 h处理组的蚕豆根尖细胞微核率较极显著高于6 h处理组(P<0.01),推测蚕豆根尖细胞的遗传物质在1 mg·L-1醋酸铅溶液处理下对时间的延长较为敏感。由此表明,Pb2+染毒剂量越高,处理时间越长,对蚕豆细胞的毒害作用就越大,诱变效应也随之增强。

    图  2  不同处理时间对蚕豆根尖细胞微核率的影响
    Figure  2.  Effect of treatment time on micronucleus occurrence rate in root-tip cells of V. faba

    铅是一种植物生长非必需且毒性较大的重金属元素[13],也是对人体有毒性的微量元素之一[14],由于人类各种频繁的活动使环境受到了广泛的铅污染,铅摄入量过高对植物、动物及人类的细胞都具有极其严重的毒害作用。蚕豆根尖细胞的本底微核率是微核试验成功的关键因素之一,有学者认为在正常情况下,本底微核率应低于10‰[15],本研究中各组本底试验均已小于3‰,表明试验结果可信性较高。研究结果表明,低量的Pb2+(0.5 mg·L-1)短时间内(6 h)对蚕豆的根尖细胞无明显的遗传毒害作用,其PI=1.28,属于基本无污染。吴丽娜等[16]的研究表明,Pb2+在0.05~3.0 mg·L-1时染毒6 h未发现铅对蚕豆根尖细胞存在致突变性作用,与本研究结论一致。但当Pb2+为1 mg·L-1时,微核率为4.25‰,较其在同等条件下的试验结果高0.5‰,这可能与供试材料、试验试剂等有一定关系。本研究中,用30 mg·L-1的Pb2+染毒6 h,微核率显著高于对照组,曹德菊等[17]的研究也得到了相似的结论,表明Pb2+为10 mg·L-1时,表现出稳定的、强度较大的诱变效应,且当Pb2+达25 mg·L-1时,产生显著的毒害作用,与本研究结论一致。

    试验显示,醋酸铅处理蚕豆根尖细胞可诱导产生微核,且诱导作用与染毒剂量呈现正比关系,同时,微核率随着染毒时间的延长而升高,由此推断,Pb2+对细胞的作用时间越长,其在机体细胞内的积累就越多,毒性就越高,这与毛学文等[6]的研究结论相似。

    在正常情况下,细胞具有一定的自我修复DNA损伤或染色体的能力,但如果所处环境的胁迫作用超过了DNA或染色体的自我修复能力,则会形成染色体断片,由于其无着丝点,在有丝分裂的过程中得不到纺锤丝的牵引,不能到达两极的子细胞核中,留在细胞质中便形成了微核[18]。本研究观察到,醋酸铅处理对蚕豆根尖细胞有丝分裂的影响包括染色体形态和结构的变化,如染色体断片、染色体桥、染色体移动滞后等现象,由此表明,机体内Pb2+的沉积会表现出一定的遗传毒性,且毒性呈剂量-效应关系,即随着体内富集剂量的增加,对个体产生的伤害将会越来越严重。因此,应该严格控制铅的排放,以免对环境及人体造成危害。

  • 图  1   处于细胞不同分裂时期的微核及染色体异常情况(×400)

    注:A为处于细胞间期的微核;B为处于细胞分裂前期的微核;C为处于细胞分裂末期的微核;D为染色体分配不均;E为染色体丢失;F为细胞分裂末期染色体断片;G为细胞分裂末期染色体滞后;H为双微核。左下角的内嵌图为箭头所示处放大。

    Figure  1.   Micronucleus V.faba after lead acetate treatment (×400)

    图  2   不同处理时间对蚕豆根尖细胞微核率的影响

    Figure  2.   Effect of treatment time on micronucleus occurrence rate in root-tip cells of V. faba

    表  1   醋酸铅溶液对蚕豆根尖细胞微核率的影响

    Table  1   Effect of lead acetate treatment on micronucleus occurrence rate in root-tip cells of V. faba

    质量浓度/
    (mg·L-1)
    6 h 12 h
    微核率/‰ 污染指数 污染程度 微核率/‰ 污染指数 污染程度
    0 2.31±1.428 a 1.00 基本无污染 1.58±1.094 Aa 1.00 基本无污染
    0.5 2.95±1.026 a 1.28 基本无污染 3.70±0.776 ABab 2.34 中度污染
    1.0 4.25±0.862 a 1.84 轻度污染 7.21±0.561 Bbc 4.56 重度污染
    5.0 4.88±3.492 ab 2.11 中度污染 8.53±3.143 BCc 5.40 重度污染
    10.0 6.02±1.963 ab 2.61 中度污染 8.35±1.182 BCc 5.28 重度污染
    30.0 8.91±3.154 b 3.86 重度污染 12.63±3.189 Cd 7.99 重度污染
    注:表中数据后不同小写字母表示组间差异显著(P<0.05),不同大写字母表示组间差异极显著(P<0.01)。
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-04-09
  • 修回日期:  2017-06-06
  • 刊出日期:  2017-08-27

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