金钦民论文 - 图文

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湖州师范学院求真学院学士学位论文

图3-24 对照组第7天的肝脏组织切片 图3-25 16μg/egg组第7天的肝脏组织切片

通过实验对照图可以观察到鸭胚孵化7天后,对照组鸭胚的肝脏组织清晰,有细胞核等各种细胞器,且细胞排列整齐、规则,胞质丰富,细胞显的较为饱满,细胞膜边界清晰,肝窦间隙较小;用16μg/egg浓度MC处理的鸭胚肝脏组织中出现细胞膜边界模糊,细胞排列不规则等现象。

图3-26 对照组第11天的肝脏组织切片 图3-27 16μg/egg组第11天的肝脏组织切片

通过实验对照图可以观察到鸭胚孵化11天后,对照组鸭胚的肝脏组织清晰,有细胞核等各种细胞器,且细胞排列整齐、规则,胞质丰富,细胞显的较为饱满,细胞膜边界清晰,肝窦间隙较小;用16μg/egg浓度MC处理的鸭胚肝脏组织中出现细胞膜边界模糊,肝窦间隙扩大等现象。

图3-28 对照组第15天的肝脏组织切片 图3-29 16μg/egg组第15天的肝脏组织切片

通过实验对照图可以观察到鸭胚孵化15天后,对照组鸭胚的肝脏组织清晰,有细胞核等各种细胞器,且细胞排列整齐、规则,胞质丰富,细胞显的较为饱满,细胞膜边界清晰,肝窦间隙较小;用16μg/egg浓度MC处理的鸭胚肝脏组织中出现细胞膜边界模糊,肝窦间隙扩大,细胞排列不规则等

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现象。

图3-30 对照组第19天的肝脏组织切片 图3-31 16μg/egg组第19天的肝脏组织切片

通过实验对照图可以观察到鸭胚孵化19天后,对照组鸭胚的肝脏组织清晰,有细胞核等各种细胞器,且细胞排列整齐、规则,胞质丰富,细胞显的较为饱满,细胞膜边界清晰,肝窦间隙较小;用16μg/egg浓度MC处理的鸭胚肝脏组织中出现细胞膜边界模糊,肝窦间隙扩大,细胞排列不规则,肝细胞内由于营养不良而出现部分空泡等现象。

图3-32 对照组第23天的肝脏组织切片 图3-33 16μg/egg组第23天的肝脏组织切片

通过实验对照图可以观察到鸭胚孵化23天后,对照组鸭胚的肝脏组织清晰,有细胞核等各种细胞器,且细胞排列整齐、规则,胞质丰富,细胞显的较为饱满,细胞膜边界清晰,肝窦间隙较小;用16μg/egg浓度MC处理的鸭胚肝脏组织中出现细胞膜边界模糊,肝窦间隙扩大,细胞排列不规则,肝细胞内由于营养不良而出现部分空泡,且核仁加深等现象。

图3-34 对照组第27天的肝脏组织切片 图3-35 16μg/egg组第27天的肝脏组织切片

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通过实验对照图可以观察到鸭胚孵化27天后,对照组鸭胚的肝脏组织清晰,有细胞核等各种细胞器,且细胞排列整齐、规则,胞质丰富,细胞显的较为饱满,细胞膜边界清晰,肝窦间隙较小;用16μg/egg浓度MC处理的鸭胚肝脏组织中出现细胞膜边界模糊,肝窦间隙扩大,细胞排列不规则,肝细胞内由于营养不良而出现部分空泡,且核仁加深等现象。

图3-36 对照组第29天的肝脏组织切片 图3-37 16μg/egg组第29天的肝脏组织切片

通过实验对照图可以观察到鸭胚孵化29天后,对照组鸭胚的肝脏组织清晰,有细胞核等各种细胞器,且细胞排列整齐、规则,胞质丰富,细胞显的较为饱满,细胞膜边界清晰,肝窦间隙较小;用10μg/egg浓度MC处理的鸭胚肝脏组织中出现细胞膜边界模糊,肝窦间隙扩大,细胞排列不规则,肝细胞内由于营养不良而出现部分空泡,且核仁加深、呈现边移等现象。 3.3.4 不同浓度MC处理的肝脏组织的损害分析

本次实验,32μg/egg微囊藻毒素处理的鸭胚,由于毒素浓度过大,导致鸭胚大部分死亡,所以没有做相应的组织切片,实验只进行了对照组和10μg/egg微囊藻毒素处理组及16μg/egg微囊藻毒素处理组的对比实验。其中从切片中可观察出对照组鸭胚的肝组织清晰,有细胞核等各种细胞器,且细胞排列整齐、规则,胞质丰富,细胞显的较为饱满,细胞膜边界清晰,肝窦间隙较小,随着鸭胚的长大而呈现略微增大趋势。而10μg/egg微囊藻毒素处理组的肝细胞组织模糊,细胞排列不规则,胞质较少,细胞显的萎缩,且细胞膜边界模糊,肝窦间隙较大,随着鸭胚的长大而呈现明显增大趋势,肝细胞内由于营养不良而存在部分气泡,且核仁加深、数量增多、呈现边移现象。16μg/egg微囊藻毒素处理组的肝细胞组织类似于10μg/egg微囊藻毒素处理组的肝细胞,但现象更为明显。其中不同浓度下肝窦间隙见表3-7和图3-33。

表3-7 不同孵化天数的肝窦间隙

浓度 对照组 10μg/egg 16μg/egg

7天 2.1 3.7 4.0

11天 2.5 4.1 4.3

不同孵化天数的肝窦间隙 15天 3.0 4.3 4.6

19天 3.1 4.5 5.5

23天 3.3 5.4 6.6

27天 3.4 6.2 7.3

29天 3.7 6.9 7.5

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图3-38各浓度下肝脏肝窦间隙

4. 讨论

微囊藻细胞有伪空胞(gas vessicle),可以在水中调节细胞沉浮,以便上下移动获得光合作用所需的阳光,因此细胞经常浮在水面上。水流和微风将这些藻推到下风岸边形成厚厚的一层。动物饮用了这样浓厚的浮沫后,微囊藻毒素在体内积累,很容易达到致病甚至致死的剂量。各种生物如水禽、宠物和牲畜、猴子等接触微囊藻后都表现出中毒现象。其中毒症状主要有昏迷、肌肉痉挛、呼吸急促、腹泻甚至在数小时至数天内死亡。虽然浮游动物和水禽类对微囊藻毒素有较大的耐受性,但毒素在其体内残留和富积,达到相当高的浓度,通过食物链对人类所造成的潜在的威胁更不容忽视[1]。

低剂量的微囊藻毒素暴露会引起人类慢性肠道和肝脏不适。有不少事件表明人类暴露在低于致死剂量的微囊藻毒素后出现胃、肠、肝功能紊乱。有些例子还显示同一地区许多人是同时患病,根据当地情况怀疑是饮用水中的有毒蓝藻致病。人类的身体直接接触含有微囊藻毒素的水华,如游泳或淋浴,会引起皮肤疙疹、眼睛过敏、发烧以及急性肠胃炎,长期暴露则会引起皮肤癌、呼吸道疾病、肝癌。各类中毒事件时有发生,在巴西发生的一起血透析恶性事件,就是用了来自蓝藻污染的水,患有肝炎的126个病人,至少死了43个[10]。

本实验通过微囊藻毒素对鸭胚的处理,以研究毒素对鸭胚的毒性作用。实验结果显示微囊藻毒素对鸭胚的肝组织有明显的损害。本实验所用的石蜡切片技术不仅用于观察正常细胞组织的形态结构,也是病理学和法医学等学科用以研究、观察及判断细胞组织的形态变化的主要方法,而且也已相当广泛地用于其他许多学科领域的研究中,同时HE染色主要使细胞核内的染色质与胞质内的核糖体着紫蓝色,两者相结合可以很好的观察组织或细胞的一般形态及特点。本文通过石蜡切片和HE染色观察证实,在用10μg/egg微囊藻毒素和16μg/egg微囊藻毒素处理肝细胞后,肝细胞呈现组织模糊,细胞排列不规则,胞质较少,细胞显的萎缩,且细胞膜边界模糊,肝窦间隙较大,随着鸭胚的长大而呈现明显增大趋势,肝细胞内由于营养不良而存在部分气泡,且核仁加深、数量增多、边移等现

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