(Translated by https://www.hiragana.jp/)
蓝藻毒素 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

蓝藻毒素どくそ

维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
ぶくあま亚州间被冲到岩石がんせきじょうてきよし蓝藻产生并含有がんゆう蓝藻てき绿色浮渣'

蓝藻毒素どくそ英語えいごCyanotoxinこれ蓝藻またたたえ蓝绿)产生てき毒素どくそ蓝藻几乎ずい处可见,ただしゆう其是ざいみずうみはく海洋かいようなか在高ありだか浓度てき条件下じょうけんか,蓝藻かい指數しすう增長ぞうちょう形成けいせい大量たいりょう繁殖はんしょくてき蓝藻かい产生蓝藻毒素どくそ,其浓毒害どくがい甚至杀死动物和人わじん类。蓝藻毒素どくそ还可ざい鱼类贝类とう其他动物体内たいない积累,导致中毒ちゅうどく,如贝どく

目前もくぜんやめ知的ちてき一些最强大的天然毒物是氰毒素。它们包括ほうかつきょうこう神經しんけい毒素どくそ(Neurotoxin)、かん毒素どくそ(Hepatotoxicity)、細胞さいぼう毒素どくそ(Cytotoxicity)うち毒素どくそつきかん名称めいしょう相似そうじただし它们あずか氰化ぶつ无关。接触せっしょく蓝藻导致肠道症状しょうじょう花粉かふんしょうあるかゆせいがわ[1]暴露ばくろ于蓝しん经毒もとBMAA可能かのうかみ退行たいこうせい疾病しっぺい(如はだあまどころ缩性脊髓せきずい侧索硬化こうかしょう (ALS)、金森かなもりびょうおもね茲海だましょうてき环境原因げんいんいち[2]ひと们还对蓝毒素どくそとう生物せいぶつかみ经毒もとてき军事せんりょく产生りょう兴趣,这些毒素どくそ "さく为武てき潜在せんざいこう选物质已变得越来ごえくえつ重要じゅうよう"。[3]

1878 ねん,《自然しぜん》杂志くびおおやけ开报どうりょう蓝绿ある蓝藻可能かのう产生致命ちめいかげ响。乔治-どるろう西にし斯(George Francis)はたざい大利おおとしぼくるいかわ河口かこう观察到てき华描じゅつ为 "ぞう绿色うるし一样的厚厚浮渣,だい约有两到ろくえいすんあつ"。[4]すえ报道,だい多数たすうほろ毒素どくそ中毒ちゅうどく事件じけん发生ざい淡水たんすい环境ちゅう,而且越来ごえくえつ普遍ふへん广泛。れい如,ざい美国びくに中西部ちゅうせいぶすう以千计的鸭和鹅因饮用受污染的水而死亡[5]。2010 ねんしゅゆう报告しょう海洋かいよう哺乳ほにゅう动物いん摄入蓝藻毒素どくそ死亡しぼう

背景はいけい[编辑]

五大ごだいみずうみ蓝藻华的卫星图像.

从生态学角度かくどらい,蓝藻海洋かいよう淡水たんすい栖息せいそく地中ちちゅう数量すうりょう最多さいたてきひかり生物せいぶつ原核げんかく生物せいぶつこれいち。蓝藻てきえき处和がい处都相当そうとう重要じゅうよう。蓝藻重要じゅうようてきはつ级生产者,也是种次级产ぶつ包括ほうかつ一系列被称为蓝藻毒素的有毒化合物)てき重要じゅうようげんよし于人为富营养和全わぜんだま气候变化てき剧,蓝藻ざい淡水たんすい河口かこうわんかず沿海えんかいせい态系统中大量たいりょうせい长,这引おこりりょうじん们对有害ゆうがい形成けいせい地表ちひょうすい污染てき严重关注。

蓝藻认为さい原始げんしてきひかりあい原核げんかく生物せいぶつ[6]可能かのう现于だい约 35 亿年まえてき地球ちきゅうじょう[7] 它们ざい自然しぜんかいちゅう无处不在ふざいざい沙漠さばくいた温泉おんせん冰水てきかく种生态位なか能生のう长茂もりだい多数たすう蓝藻种次せい天然てんねん产物てき重要じゅうようげん可用かよう食品しょくひんせい药、妆品、农业のうげん领域。[8] 此外,ぼう些种类的蓝藻せい旺盛おうせい,并在特定とくていせい态系统中以其生物せいぶつりょう和生かずお产力形成けいせい优势微生物びせいぶつけいすえ报道,ざいぜん世界せかい许多とみ营养あるちょうとみ营养てきみずうみはく池塘ちとうかわりゅうちゅうゆかり于某些蓝过度せい长而形成けいせい,并随产生有毒ゆうどく化合かごうぶつ[9]

すえ报道,ざい淡水たんすい海洋かいようせい态系统中栖息せいそくてき蓝藻かい产生いち系列けいれつ有毒ゆうどくてき级代谢产ぶつそく蓝藻毒素どくそ。这些有毒ゆうどく化合かごうぶつ对多种水せい生物せいぶつ野生やせい/あるいえ养动ぶつ以及じん类的生存せいぞん极为不利ふり水生すいせい生物せいぶつ包括ほうかつ植物しょくぶつ动物)以及栖息せいそくざい有毒ゆうどく华丰とみてきなま态系统中てき浮游ふゆう植物しょくぶつ浮游ふゆう动物都会とかい直接ちょくせつ受到不同ふどう蓝藻毒素どくそてき危害きがい

すえ推测,蓝藻毒素どくそざい化学かがく防御ぼうぎょえいChemical defenseつくえせいちゅう发挥重要じゅうよう作用さよう使つかい蓝藻しょう对于其他微生物びせいぶつ具有ぐゆう生存せいぞん优势,ある阻止そしさらだか营养级てき捕食ほしょく[10][11]。蓝藻毒素どくそ可能かのう参与さんよ化学かがく信号しんごうてき传递。

まいり[编辑]

參考さんこうらいげん[编辑]

  1. ^ Stewart I, Webb PM, Schluter PJ, Shaw GR. Recreational and occupational field exposure to freshwater cyanobacteria – a review of anecdotal and case reports, epidemiological studies and the challenges for epidemiologic assessment. Environmental Health. 2006, 5 (1): 6. PMC 1513208可免费查阅. PMID 16563159. doi:10.1186/1476-069X-5-6可免费查阅. 
  2. ^ Holtcamp, W. The emerging science of BMAA: do cyanobacteria contribute to neurodegenerative disease?. Environmental Health Perspectives. 2012, 120 (3): a110–a116. PMC 3295368可免费查阅. PMID 22382274. doi:10.1289/ehp.120-a110. 
  3. ^ Dixit A, Dhaked RK, Alam SI, Singh L. Military potential of biological neurotoxins. Toxin Reviews. 2005, 24 (2): 175–207. S2CID 85651107. doi:10.1081/TXR-200057850. 
  4. ^ Francis G. Poisonous Australian Lake. Nature. 1878, 18 (444): 11–12. Bibcode:1878Natur..18...11F. S2CID 46276288. doi:10.1038/018011d0. 
  5. ^ Anatoxin Neil Edwards, University of Sussex at Brighton. Updated 1 September 1999. Retrieved 19 January 2011.
  6. ^ Bullerjahn, George S.; Post, Anton F. Physiology and molecular biology of aquatic cyanobacteria. Frontiers in Microbiology. 2014, 5: 359. PMC 4099938可免费查阅. PMID 25076944. doi:10.3389/fmicb.2014.00359可免费查阅. 
  7. ^ Tomitani, A.; Knoll, A. H.; Cavanaugh, C. M.; Ohno, T. The evolutionary diversification of cyanobacteria: Molecular-phylogenetic and paleontological perspectives. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2006, 103 (14): 5442–5447. Bibcode:2006PNAS..103.5442T. PMC 1459374可免费查阅. PMID 16569695. doi:10.1073/pnas.0600999103可免费查阅. 
  8. ^ Rastogi, Rajesh P.; Sinha, Rajeshwar P. Biotechnological and industrial significance of cyanobacterial secondary metabolites. Biotechnology Advances. 2009, 27 (4): 521–539. PMID 19393308. doi:10.1016/j.biotechadv.2009.04.009. 
  9. ^ Rastogi, Rajesh P.; Sinha, Rajeshwar P.; Incharoensakdi, Aran. The cyanotoxin-microcystins: Current overview. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology. 2014, 13 (2): 215–249. S2CID 84452003. doi:10.1007/s11157-014-9334-6. 
  10. ^ Jang, Min-Ho; Ha, Kyong; Takamura, Noriko. Reciprocal allelopathic responses between toxic cyanobacteria (Microcystis aeruginosa) and duckweed (Lemna japonica). Toxicon. 2007, 49 (5): 727–733. PMID 17207510. doi:10.1016/j.toxicon.2006.11.017. 
  11. ^ Berry, John P.; Gantar, M.; Perez, M. H.; Berry, G.; Noriega, F. G. Cyanobacterial Toxins as Allelochemicals with Potential Applications as Algaecides, Herbicides and Insecticides. Marine Drugs. 2008, 6 (2): 117–146. PMC 2525484可免费查阅. PMID 18728763. doi:10.3390/md20080007可免费查阅. 

外部がいぶ链接[编辑]