Ames试验在泸州市饮水致突变性检测中的应用.docx
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1、Ames试验在泸州市饮水致突变性检测中的应用张青碧,陈志群,甘仲霖,衡正昌;汤艳(泸州医学院公共卫生系,四川泸州646(XM);I四川大学华西公共卫生学院)摘要目的:为了检测泸州市饮水氯化消毒副产物的致突变性。方法;采用AmeS试验分别对泸州市南郊水厂的水源水、出厂水、末梢管网水的有机浓集物的致突变性进行检测。结果:水源水的有机浓集物的AmeS试验呈阴性,出厂水和末梢管网水的有机浓集物的AmCS试验呈阳性反应。结论:通过饮水氯化消毒虽然减少了水中致病微生物的作用,但是增加了氯化消毒副产物的致突变性。关键词Ames试验;饮用水:氯化消毒副产物;突变性中图分类号R123文献标识码A文章编号IoOo
2、-2669(2003)6-0495-03随着国家工农业的迅速发展,人们生活饮用水正受到日益严重的污染,以地面水为水源的源水和经氯化消毒的自来水中普遍存在致突变性有机污染物uF,泸州市区地处长江、沱江的交界处,受到上游城市工农业废水的污染,泸州市区人民主要以长江水为生活饮用水水源,但对该地区的生活饮用水的致突变性的研究未见报道,因此本文采用传统的Ames实验对该地区水的氯化消毒副产物的致突变性进行研究。1材料与方法1.1 水样浓集于2002年12月枯水期采集泸州市水源水、出厂水、末梢管网水(自来水)各200L进行过滤。采用固相萃取法M,以XAD-2型树脂作为吸附树脂进行水样浓集。使用前用重蒸甲醇
3、、丙酮、乙酸各提取树脂8小时,用精制过的XAD-2型树脂装柱过滤,流速为IoomlIhlin,过滤时间为38小时,然后用乙型洗脱,减压挥干,最后用二甲亚碉(DMSO)定容至2nl(l毫升该溶液相当于100L原水样)、置4。冰箱保存备用。1.2 样品的稀释此次实验有泸州南郊水厂水源水、出厂水、自来水3个样品C取一定体积的水样浓集物,用DMSo按一定比例稀释成以下浓度(即每位稀释液相当于原水的量)分别为60L11ri,30Lnri,1.5Lrhi,0.75L11ml01.3 Ames实验按照标准平板掺入法进行操作。选用TA98,TAlOO菌株,所有的菌株经鉴定合格后使用。TA98阳性对照试剂为2g
4、11ni的3-硝基9-葱酮(TNO),TA100阳性对照试剂为15jg11ri的叠氮化钠(NaN3)。每个水样设4个浓度,分别为601,30Lnri,1.5L11ml,0.75L1,每个浓度作3个平行平板,重复试验1次。以每皿的回变菌落数来反应待测物的致突变性。2结果计数每个平皿的回变菌落数,求出3个平行样的均数和标准差。现将各组的实验数据列表如下。表1泸州地区水样的AmeS试验结果(TA98)受试物浓度(LnnI)平均回变菌落数(个皿)XS水源水自来水出厂水水样6.0244.899766.3310257.P3.0172.357021.8a79+20.931.520+5.2354+15.461
5、17.80.7514+4.56347.237+6.4自发回变24.5+3.96阳性对照(INO)2450+165.9注:3与阴性对照相比,每皿回变菌落数增加一倍以上作者简介:张青碧(1968),女,硕士。表2泸州地区水样的Ames试验的结果(TA100)受试物浓度(LIInl)平均回变菌落数(个三)xs水源水自来水出厂水水样6.0160+54.337279.1336679.113.011924.8273+68.2328960.431.5123+35.7191+56.9178+54.50.75134+44.512436.713741.2自发回变133+44.6阳性对照(NaN3)2900135.
6、9注:3与阴性对照相比,每皿回变菌落数增加一倍以上本次实验结果显示:该市水源水TA100sTA98菌株的AmeS试验呈诱变阴性,出厂水、自来水的TA100xTA98菌株的Ames试验在3.OLnilI的浓度下能检出诱变阳性。3讨论1)对于AmCS实验的结果,在背景生长良好的条件下,掺入法试验受试物每皿回变菌落数与阴性对照相比增加一倍以上,并呈现剂量-反应关系,且有重现性,即认为该受试物为诱变阳性。2)利用致突变试验检测环境化学物的诱变作用,预测其致癌能力,是化学物致癌性评价的一项重要内容。短期致突变试验按检测终点主要可分为:DNA损伤、基因突变和染色体畸变试验。AmeS试验是检测具有遗传毒性的
7、化合物对DNA碱基损伤的一种灵敏、快速、简便的方法。其原理主要为人工诱变鼠伤寒沙门氏菌菌株使其操纵子基因点突变,形成组氨酸营养缺陷型突变菌株。这种菌株不能合成组氨酸.因而在无组氨酸的培养基上不能生长。当在具有致突变性化学物质的作用下(有的需要肝微粒体酶的活化),可使突变型沙门氏菌回复为野生型,表现为即使在无组氨酸的培养基上也能生长。由此根据受试物可以使突变型沙门氏菌菌株在无组氨酸的培养基上的生长能力来衡量该物质的致突变能力。3)饮用水中致突变I致癌物含量低、成分十分复杂,若分门别类地逐一进行化学分析,不仅技术上困难、工作量大,而且难于反应总的有害作用。因此普遍采用检测水样有机浓集物的致突变性来
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