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用于船舶防污漆的三丁基锡(TBT)被认为是人为引入海洋环境中毒性最大的物质之一,国际海事组织(IMO)规定从2008年开始禁止船体上出现含有TBT的防污漆,全面禁令的实施有望使海洋有机锡污染得到有效控制。然而,有机锡化合物仍被广泛应用于杀菌剂、防腐剂和农药等,并对淡水生态系统造成影响。因此,有必要加强TBT对淡水生物的生态毒性效应研究。幼龄非洲爪蟾(Xenopus laevis)暴露于低浓度三丁基锡(25 ng·L-1TBTCl)中2个月,运用组织学切片的方法观测甲状腺组织结构的变化。结果表明,TBT暴露1个月能引起爪蟾甲状腺滤泡胶质减少甚至空泡化,暴露2个月后,甲状腺滤泡的变形率也显著增加,相对甲状腺横截面积和滤泡面积仅为平行对照的35.3%和45.6%,而滤泡数目没有明显变化。空白组和暴露组均未观察到明显的滤泡上皮增厚或肥大等现象。由此可见,甲状腺萎缩是由于滤泡面积减小而不是滤泡数目减少所引起的;滤泡中胶质的减少和变形等与常见的滤泡上皮代偿性增生或肥大无关。所用低浓度的TBT能对爪蟾甲状腺组织结构造成严重损伤,TBT可以被认定为一种环境甲状腺激素干扰物。在上述实验中,同时运用组织学切片的方法观测性腺组织结构的变化。结果表明,暴露组和对照组精巢和卵巢结构无明显差异。这表明,在实验浓度和时间内TBT对幼龄非洲爪蟾未表现出明显的性激素干扰效应。在上述实验中,还运用组织学和透射电镜的方法,观测TBT对非洲爪蟾幼蛙肝脏形态学上的影响。结果显示,该浓度下的三丁基锡能引起非洲爪蟾超微结构的改变,造成脂肪滴增多、细胞间隙增大等肝脏细胞损伤现象,表明TBT慢性低剂量暴露可能会引起肝脏损伤。此外,将红鲫(Carassius auratus)进行1μg·L-1和0.1μg·L-1TBTCl暴露,检测脑和肝脏组织中乙酰胆碱酯酶(AChE)和单胺氧化酶(MAO)活性的变化。结果显示,TBT对脑和肝脏组织中乙酰胆碱酯酶(AChE)和单胺氧化酶(MAO)活性的影响不明显,根据本实验无法获得TBT对红鲫神经毒性的明确结论。由此可见,25 ng·L-1三丁基锡对非洲爪蟾具有较强的甲状腺激素干扰效应,对生殖系统无明显影响,对肝脏有一定损伤。低浓度的TBT对水生生物的神经毒性还有待进一步研究。鉴于TBT是一种十分典型的环境内分泌干扰物,近年来在淡水环境的污染也引起广泛关注,同时又揭示了其具有新的内分泌干扰特性,如环境肥胖激素效应和甲状腺激素干扰效应,今后应加强其对淡水生物的生态毒性效应及内分泌干扰机制研究。