Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Января 2014 в 12:13, курсовая работа
В настоящее время нет сомнений в том, что многие морские и пресноводные водоросли способны образовывать биологически активные соединения, характеризующиеся высокой токсичностью для гидробионтов и теплокровных организмов. Поскольку токсины водорослей включают сильнодействующие компоненты, необходимо более серьезно осознавать опасность накопления этих соединений в водах, используемых человеком и животными.
В настоящее время нет
сомнений в том, что многие морские
и пресноводные водоросли способны
образовывать биологически активные соединения,
характеризующиеся высокой
Несмотря на важную экологическую
и токсикологическую значимость
альготоксинов, наши сведения о них
весьма скромны, что объясняется: 1)
значительной специфичностью и лабильностью
продуцируемых водорослями
Как видно из данных табл.
30, продуценты токсинов обнаружены у
представителей 4 отделов водорослей.
Однако сведения о них весьма противоречивы,
а химический состав известен лишь
для некоторых альготоксинов. Максимальное
количество видов — продуцентов
токсинов обнаружено среди синезеленых
и динофитовых водорослей. Ко второй
группе водорослей относятся возбудители
«красных приливов», встречающиеся
в морских и океанических водах
и значительно реже отмеченные в
континентальных водоемах. В солоноватоводных
и пресных водоемах участились случаи
массового размножения
Наиболее широкий фронт
работ по токсинам водорослей в последние
годы отмечен в США, Канаде, Японии,
ЮАР, Австралии, ФРГ и некоторых
других странах. Объектом исследования
чаще всего служат пресноводные синезеленые
водоросли и представители
Считают, что «цветение»
воды вызывается примерно 20 широко распространенными
видами синезеленых водорослей, хотя
токсическая активность установлена
у представителей 7 родов пресноводных
и 2 родов морских синезеленых
водорослей. Сравнительно полная информация
по токсичности получена для Microcystis
aeruginosa — основного возбудителя
«цветения» воды в пресноводных водоемах
различных экологических зон, хотя
способность продуцировать
Слабую способность к токсинообразованию, зависящую от возраста, проявили лабораторные культуры Anabaena hassalii, A. variabilis, Calothrix sp., Nostoc paludosum, причем их бактерии-спутники токсичностью не обладали. Обнаружена токсичность у Hapalosiphon fontinalis. Установлена токсичность и у Synechococcus sp., который вызывал отмирание гуппий с такими же симптомами, как и токсины М. aeruginosa (усиление дыхания, изменение двигательной активности, наступление смерти через 3 ч). Согласно данным, токсин Synechococcus имеет гетероциклическое строение, очень близок к птеридину и определен как циклический пептид. Образуется он как продукт естественного обмена, особенно у слабоосвещенных и старых культур.
Общеизвестны случаи гибели
животных при скармливании им водорослей,
не относящихся к числу
Таким образом, сведения о
токсических метаболитах
Исследования показали, что
токсическое влияние на различные
компоненты гидробиоценозов могут
проявлять не только водоросли —
возбудители «цветения», и виды,
связанные с «красными
Токсичность влияния отдельных видов водорослей для компонентов гидробиоценозов доказана и другими авторами. Например, показана острая токсичность ряда синезеленых водорослей для инфузорий Paramecium caudatum. Установлено, что значительную токсичность проявила Gloeotrichia echinulata, UTEX 1303, вызывавшая смерть или снижавшая двигательную активность зооорганизмов даже в концентрации 0,1 мг/мл. После обработки ультразвуком, т. е. разрушения клеток, появлялась токсичность и у Nostoc linckia, хотя после высушивания его биомасса, как и биомасса Anabaena flos-aquae NRC-44, оказалась нетоксичной в концентрации от 0,001 до 1,0 мг/мл сухого вещества. Fisherella epiphytica проявила токсические свойства только при максимальной концентрации через 8 ч.
Сказанное выше дает основание для заключения, что, во-первых, токсичность зависит от вида водорослей, физиологического состояния их клеток и степени разрушения последних; во-вторых, виды водорослей, токсичные для низших ракообразных, оказались токсичными и для простейших. При этом следует отметить, что отдельные виды синезеленых водорослей могут выедаться ракообразными. Например, ежедневное потребление клеток Tolypothrix 5 видами ракушковых ракообразных Cypris sp. колебалось от 340 до 0,2 мг/особь, причем потребление зависело от температуры и размера рачка. Оно было постоянным в пределах рН 5—10. Возраст культуры в одних случаях сказывался отрицательно на потреблении, в других — не влиял на него.
Показана также токсичность экстрактов из М. aeruginosa на Daphnia longispina Erecypris virens, хотя живые клетки оказывали положительное влияние на выживаемость D. longispina и не подавляли их размножение. Токсическое действие оказывали фикобилиновые пигменты водорослей, выделенные из клеток замораживанием. Доказана токсичность ряда синезеленых водорослей (Hapalosiphon fontinalis, Anabaena variabilis, Microcystis aeruginosa) по отношению к личинкам кровососущих насекомых (комаров родов Culex, Aedes).
В присутствии метаболитов этих водорослей подавляется развитие личинок кровососущих комаров, причем наиболее ядовита культура Hapalosiphon font inalis: в присутствии ее погибают все стадии личинок.
Культуры синезеленых водорослей (Synechocystis sp., Anabaena augstumalis, A. variabilis, Merismopedia sp., Nostoc sp., N. muscorum, Microcystis aeruginosa) оказывали ингибирующее влияние на развитие личинок комнатной мухи, в результате чего многие из них не окончили развития в срок, а некоторые погибали. Личинки, не окончившие развития, окукливались в более мелких, чем контрольные, пупариях (масса 12,5 мг против 34,3 мг в контроле). Мухи, вылетевшие из таких пупариев, были также более мелких размеров. Насекомые спаривались, откладывали яйца, однако выхода личинок не отмечалось. Большинство культур упомянутых синезеленых водорослей при добавлении их биомассы в корма вызывали 100%-ную гибель гусениц шелкопряда уже на 3-й сутки, Synechocystis sp. и М. aeruginosa обусловливали полную смертность гусениц непарного шелкопряда на 5—7-й день. Это указывает на значительную перспективность биологически активных веществ водорослей в качестве средства борьбы с вредными видами насекомых.
Таким образом, токсические метаболиты водорослей могут быть отнесены к числу существенных факторов формирования не только качества воды, но и гидробиоценозов за счет подавления жизнедеятельности и отмирания отдельных его компонентов. В связи с этим представляет интерес рассмотрение механизмов влияния токсинов водорослей на живые организмы и водные экосистемы в целом.
М. aeruginosa распространен в
водоемах практически всех стран
мира. Многократно описывались
М. aeruginosa накапливает токсины и в чистой культуре, поэтому его свежесобранные клетки, введенные белым мышам внутрибрюшинно, вызывают одышку и смерть животных через 4—48 ч. Найдено, что штамм М. aeruginosa NRC-1 токсичен по отношению к белым мышам, морским свинкам, кроликам, цыплятам, овцам и телятам, вызывая типичное отравление при введении суспензии через рот и внутрибрюшинно, хотя домашние утки к токсину не чувствительны. Как свидетельствуют данные, имеется два токсина — эндотоксин FDF и токсин SDF, химическая природа которых, биологическая активность по отношению к животным и источники поступления в воду отличаются. Первый синтезируется водорослями и при минимальной летальной дозе вызывает гибель белых мышей через 1—2 ч после введения перорально или внутрибрюшинно; второй выделяется главным образом сопутствующими бактериями и вызывает гибель белых мышей через 4—48 ч после введения минимальной летальной дозы. В свежих культурах FDF почти не обнаруживается, но начинает интенсивно формироваться при быстром замораживании и оттаивании культуры, при разрушении ее ультразвуком или при полуанаэробном разложении. Токсин FDF представляет собой циклический полипептид, гидролизаты которого содержат семь аминокислот: аспарагиновую, глютаминовую, α-серин, валин, орнитин, аланин и лейцин в соотношении 1:2:1:1:1:2: 2. Структура FDF подобна структуре антибиотиков бацитрацина и грамицидина, но не обладает антибиотической активностью.
Из М. aeruginosa штамм UV-106 выделен
нестабильный токсин, сходный с быстроубивающим
фактором FDF, который обнаружен у
М. aeruginosa штамм NRC-1. Симптомы интоксикации
— летаргия и паралич, ведущий
к смерти. Минимальное время выживания
мышей после внутрибрюшинного введения
вещества — примерно 40 мин, хотя в
экстрактах токсина в очищенном
состоянии его действующее
Токсичность лиофилизированных
клеток водорослей оказывается более
высокой, чем у других синезеленых
возбудителей «цветения» воды. LD50 лиофилизированных
клеток М. aeruginosa составляла 45— 114 мг/кг.
Для сравнения можно отметить,
что LД50 для Aphanizomenon flos-aquae равна 200 мг/кг,
a Anabaena spiroides — 160 мг/кг, Oscillatoria redekei оказалась
нетоксичной. При инъекции животным
интактных клеток М. aeruginosa симптомы
отравления проявлялись при дозе
100—200 мг/кг, но животные выживали от 10
ч до 2 сут. Эффективная доза разрушения
клеток была значительно меньше и
составляла примерно 50 мг/кг. В случае
гибели мышей в течение 4 ч у
них наблюдалось значительное увеличение
скорости дыхания, сопровождавшееся спазмами
шейных и спинных мышц, а также
параличом задних конечностей. У
отравленных животных нарушалось периферическое
кровообращение, печень погибших была
темно-красной с частыми
Из природных популяций
М. aeruginosa, собранных в период «цветения»
в одном из евтрофированных озер
Японии, выделено и очищено токсическое
соединение, не изменяющее своей активности
при нагревании до 80°С в течение
3 мин. Выделенное вещество содержится
в клетках в небольшом