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    “塑”命难逃!塑料毒性的跨代传递不容忽视

    发布时间:2026-09-10 k8凯发生物 浏览次数:116

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    标题:From mothers to offspring: Polystyrene nanoplastics create a hidden toxic legacy via mitochondrial dysfunction

    期刊:ENCECO.(IF12.3,中科院1区TOP)

    DOI:10.1016/j.enceco.2025.11.021

    发表时间:2025.11.14

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    研究背景

    当前,塑料污染已成为全球性环境危机,纳米塑料(NPs)因尺寸微小、迁移性强,广泛分布于水体并进入食物链。近年来,已在人血液、胎盘、卵泡液等中检出微塑料,引发对健康的高度关注。全球10%-30%的育龄夫妇面临着不孕问题,环境暴露被视为重要诱因,但纳米塑料是否顺利获得母体传递,对子代造成不可逆的损害及其跨代毒性机制,尚未被阐明。

    关键发现

    本研究利用雌斑马鱼,揭示了聚苯乙烯纳米塑料(PSNPs)顺利获得诱导母体卵母细胞线粒体功能障碍,引发跨代毒性:

    跨代发育毒性:母体100 μg/L暴露导致F1子代孵化率显著降低、死亡率升高;1和10 μg/L组虽孵化率未改变,但心包水肿、脊柱弯曲、骨骼发育延迟等畸形率增加。100μg/L高浓度组在24-48hpf还出现早孵且致死现象,提示纳米塑料干扰胚胎发育。子代无直接暴露,效应必源于母体传递,证实PSNPs具有不可逆的跨代毒性;

    线粒体损伤:透射电镜显示,暴露组的PSNPs可进入卵母细胞内部,使线粒体从正常长杆状变为圆缩碎片,出现肿胀、嵴消失及胞质空泡化,且卵细胞内可见PSNPs颗粒;

    转录组分析:卵巢和F1子代转录组分析显示,两代间共同的差异表达基因极少,但线粒体自噬和相关通路在两代中被共同改变。卵巢中,差异基因富集于钙信号、内吞、自噬/线粒体自噬;F1中富集于丙酮酸代谢和自噬;共同下调基因包括hmg14/17和brwd3,上调/下调通路均涉及线粒体相关通路,表明毒性传递顺利获得破坏进化保守的细胞稳态网络实现;

    代际机制:卵巢和F1子代在蛋白变化上存在差异。卵巢中,DR磷酸化升高,COXIV下降,LC3-II升高,TOM20/TIM23堆积,自噬体形成但清除受阻,ATP减少;F1子代中,总DR升高但磷酸化受抑,LC3-II降低,TOM20/TIM23堆积,COXIV下降,ATP在高浓度组严重耗竭。两代调控通路不同,但均导致氧化磷酸化衰竭,线粒体稳态崩溃。因此,PSNPs顺利获得诱导母体卵母细胞线粒体功能障碍,并将异常线粒体遗传给子代,造成不可逆的发育缺陷,这是其跨代毒性机制。

    研究意义

    · 利用斑马鱼证实了纳米塑料可顺利获得母源性线粒体损伤,引发跨代发育缺陷,为微塑料生态风险评估和健康预警给予机制依据。

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