2013, Número 02
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MediSan 2013; 17 (02)
Determinación enzimática y metales pesados en cerebro e hígado del modelo ecotoxicológico Gambusia punctata (Poeciliidae)
Argota PG, González PY
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 20
Paginas: 221-229
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RESUMEN
Se realizó un estudio durante el 2011, con vistas a evaluar los niveles de actividad enzimática y metales pesados bioacumulados en cerebro e hígado de la especie
Gambusia punctata, que habita en los ecosistemas San Juan y Filé de Santiago de Cuba, para lo cual se seleccionaron 3 estaciones, correspondientes a la parte alta, media y baja de ambos sistemas. Se escogieron ejemplares que midieron biométricamente de 2,1-3,0 cm de longitud total. Se determinó la enzima acetilcolinesterasa en el cerebro y la glutation-S-transferasa y catalasa, respectivamente, en el hígado. En ambos órganos se analizaron concentraciones de cobre, cinc, plomo y cadmio, tratados por vía húmeda y cuantificados por espectroscopia de plasma inductivamente acoplado con vista axial. En la especie del San Juan, los niveles enzimáticos variaron entre las estaciones, siendo mayores y estadísticamente diferentes para las hembras (p<0,05); sin embargo, en la del Filé, fueron similares entre las partes y sexos. En cuanto a los metales, no se detectaron concentraciones en el cerebro, ni plomo ni cadmio en el hígado. Las concentraciones de cobre y cinc fueron mayores en la parte baja y menores en la alta, de manera que hubo diferencias con respecto a la especie del Filé. Se concluyó que las enzimas variaron desde una estación ambientalmente diferente a otra y que los metales cobre y cinc, a pesar de ser esenciales, representan un riesgo ecotoxicológico en la especie del San Juan, debido a sus elevadas capacidades bioacumulativas.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
West DW, Ling N, Hicks BJ, Tremblay LA, Kim ND, Van den Heuvel MR. Cumulative impacts assessment along a large river, using brown bullhead catfish (Ameiurus nebulosos) populations. Environmental Toxicology and Chemistry. 2006; 25(7): 1868-80.
Bozzetti M, Schulz UH. An index of biotic integrity based on fish assemblages for subtropical strems in southern Brazil. Hydrobiologia. 2004; 529(1-3): 133-44.
Orrego R, Moraga CG, González M, Barra R, Valenzuela A, Burgos A, Gavilán JF. Reproductive, physiological, and biochemical responses in juvenile female Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to sediment from pulp and paper mill industrial discharge areas. Environ Toxicol Chem. 2005; 24(8):1935-43.
Zhou Q, Zhang J, Fu J, Shi J, Jiang G. Biomonitoring: an appealing tool for assessment of metal pollution in the aquatic ecosystem. Anal Chim Acta. 2008; 606(2); 135-50.
Argota PG, Argota CH. Evaluación ambiental del río San Juan de Santiago de Cuba por exposición bioacumulativa a metales pesados. MEDISAN. 2012 [citado 10 Sep 2012]; 16(8). Disponible en:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192012000800003
Ahmad I, Pacheco M, Santos MA. Enzimatic and nonenzimatic antioxidants as an adaptation to phagocyte-induced damage in Anguilla anguilla L. following in situ harbor water exposure. Ecotoxicol Environ Saf. 2004; 57(3): 290-302.
Argota PG, Argota CH, Larramendi GD, Mora TY, Fimia DR, Iannacone OJ. Histología y química umbral de metales pesados en hígado, branquias y cerebro de Gambusia punctata (Poeciliidae) del río Filé de Santiago de Cuba. Rev Electrón Vet. 2012 [citado 10 Sep 2012]; 13(05B). Disponible en:http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050512B/011ATM08.pdf
Ellman GL, Courtney KD. A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity. Biochem Pharmacol. 1961; 7: 88-95.
Keen JH, William BJ. Mechanism for the several activities of the glutathione-S-transferase. J Biol Chem. 1976; 20: 6183-8.
Beutler E. Red Cell Metabolism: A manual of biochemical methods. New York: Grune & Stratton; 1984.
Lowry OH, Rosenbrough NJ, Farr AL, Randall RJ (). Protein measurements with folin phenol reagent. J Biol Chem. 1951; 193: 265-75.
Camacho SMI. Bioconcentración y toxicidad de metales en el langostino Macrobrachium rosenbergii (de Man). Rev Toxicol. 2007; 24:14-7.
Vidal CJ. Expression of cholinesterases in brain and non brain tumor. Chem Biol Interact. 2005; 157-158: 227-32.
Meshorer E, Soreq H. Virtues and woes of AChE alternative splicing in stress-related neuropathologies. Trends Neurosci 29 (4): 216-224. guanylate kinases. J Biol Chem. 2006; 278: 6873-8.
Camargo MM, Martínez CB. Environmental toxicology and pharmacology. 2006; 21: 61-9.
Salazar LR, Pérez R, León A, Lemus M, Rojas L. Determinación de tioles totales y tioles solubles en ácido en el pez Colossoma macropomum (cuvier, 1818) expuesto a cadmio. Rev Cient (Maracaibo). 2009; 19(4):414-20.
Odjegba VJ, Fasidi IO. Changes in antioxidant enzyme activities in Eichhornia crassipes (Pontederiaceae) and Pistia stratiotes (Araceae) under heavy metal stress. Rev Biol Trop. 2007; 55(3-4): 815-23.
Robles CA, Pérez R, Vázquez ML, Sánchez JG, Aguirre G. Variabilidad espacio-temporal de metales pesados en camarones, agua y sedimentos de la laguna Madre, Tamaulipas; 2008 [citado 24 Jul 2012]. Disponible en:http://www.turevista.uat.edu.mx/ANO%206%20NUMERO%2023/laguna-res.htm
Armendáriz SN, Aquino TM, Romero OL, Sánchez VM, Sobrino F, Miranda AM. Evaluación de los parámetros bioquímicos en tres macrofitas acuáticas expuestas a cobre. Polibotánica. 2008; 26: 149-58.
Grosell M, McDonald MD, Walsh PJ, Wood CM. Effects of prolonged exposure in the marine gulf toadfish (Opsanus beta) II: copper accumulation, drinking rate and Na+/K+-ATPasa activity in osmoregulatory tissues. Aquat Toxicol. 2004; 68: 263-75.