环境雌激素及其检测技术
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生态环境 2005,14(1): 108-112 Ecology and Environment E-mail: editor@基金项目:上海自然科学基金项目(033919457)作者简介:杨再福(1968-),男,博士,主要研究方向为环境生物技术与生态修复。
E-mail: zzfyang@ 收稿日期:2004-08-15环境雌激素对水生动物的影响研究进展杨再福,赵晓祥东华大学环境科学与工程学院,上海 200051摘要:水环境是环境雌激素的最大储存库。
环境雌激素通过食物的传递进入动物体内,类似于雌激素的功能。
环境雌激素可导致水生动物性别特征丧失和后代不能繁殖;可引起水蚤性别比例失调,蜕皮率下降,导致软体动物性畸形和超雌性化现象;导致鲤鱼等生殖器畸形,引起鱼类种群生存力和资源量下降。
壬酚(NP )、双酚A (BPA )和E 2在河水、水生附着生物和底栖生物之间的生物积累与放大倍数在18~1200倍之间,环境激素通过食物链的生物放大作用比通过水体的传递对鱼类等水生生物的危害更大,并且在河流等的枯水期对水生动物的影响更大。
文章讨论了环境雌激素的降解与研究前景。
关键词:环境雌激素;水生动物;影响;进展中图分类号:X174 文献标识码:A 文章编号:1672-2175(2005)01-0108-05早在20世纪30-40年代,西方国家最早用雌激素防止流产和促进胚胎发育,若干年后才发现服药妇女易患乳腺癌,她们所生子女易患生殖系统癌症,20世纪70年代发现了DES 综合症,美国毒理学会(NTP )已列出78种可能属于内分泌干扰剂化合物的实验室试验法[1~3];环境雌激素(environmental es-trogens )通常包括类似于雌激素的外源化学物质(壬基酚、双酚A 、已烯雌酚、17α-乙炔基雌二醇,等)和环境中的内源性雌激素(17α-雌二醇、17β-雌二醇、雌三醇、雌酮),环境激素已成为继臭氧层、地球气候变暖之后的第三大环境问题,被喻为威胁人类存亡的定时炸弹[4~6]。
2003年第22卷第1期Shanghai Environmental Sciences环境内分泌干扰物研究进展刘先利工作,每年在《自然》、《科学》、《ES&T》等著名的国际性杂志上都有许多研究结果发展[7~13]。
纵观全球,EEDs研究项目几乎全部集中在发达国家或地区。
到1998年,全球获得的EEDs研究资助项目有1000多个,涉及环境动物生态学效应、环境暴露测试、人类有害效应的各个方面。
按研究项目数依次排列为美国、加拿大、日本、英国和欧共体国家,共占95%以上。
从项目研究内容看,与人类健康直接有关的研究约占60%,生态效应研究约占20%,暴露研究约占20%。
EEDs研究主要集中在3个方面:(1)环境化学物内分泌干扰活性甄别方法研究;(2)EEDs暴露的人群流行病学研究;(3)EEDs作用机制的研究。
环境雌激素所引起的危害在中国也日益受到重视,已引起了我国学者的广泛关注,我们国家对EEDs的研究也比较重视,系统性的研究尚处于起步阶段。
1997年,我国派代表参加了在华盛顿召开的EEDs国际会议。
此次会议强调在中国建立和验证EEDs的甄别方法是当务之急。
2000年,国家自然科学基金委员会以“环境类激素影响人类健康的机理”为重点项目予以招标,正式在我国启动环境激素样物质污染、毒效应与机理方面的大规模研究。
2000年度国家高技术研究发展计划纲要“新概念、新构思探索”课题项目中就确立了环境激素效应的研究课题。
国家自然科学基金委在2001年的资助项目中,重点资助“低剂量典型环境污染物(包括内分泌干扰物)长时期暴露的环境效应和生物效应危险性在研究方法学上的创新研究”2)。
当今,随着EEDs研究工作的蓬勃发展,国外建立了许多关于EEDs的网站,我国清华大学也构建了环境荷尔蒙网站3),收集了近年来有关EEDs的大多数研究成果,为这项工作的开展和深化提供了参考资料,也为同行专家们的相互交流提供了场所。
1.3环境内分泌干扰物定义由于目前所发现的干扰动物及人体内分泌系统的有机化合物绝大多数都具有激素特征,因此通常又将环境激素称做“干扰内分泌化合物”(EndocrineDisrupting Chemicals或Endocrine Disrupters)。
雌激素的环境来源及可能的危害雌激素是一种女性体内产生的激素,在女性的生殖系统、乳腺、脑部等各个部位都扮演着重要的角色。
然而,在现代社会,由于环境污染等因素,我们暴露于雌激素环境中的可能性越来越大。
本文将介绍雌激素的环境来源及可能的危害。
一、雌激素的环境来源1.化妆品化妆品是人们日常使用频率很高的一种物品。
然而,很多化妆品中含有雌激素类物质,如苯甲酸酯、环烷基酮等。
这些物质会被皮肤吸收,通过血液循环进入到人体内部,对女性内分泌系统产生负面影响,可能引发子宫肌瘤、卵巢癌、乳腺癌等疾病。
2.塑料制品塑料制品是现代生活中不可或缺的物品,几乎每天都会在和塑料制品接触。
然而,塑料制品中的某些成分,如邻苯二甲酸酯和叔丁基酚,会模拟雌激素的作用,从而导致内分泌系统失调。
此外,塑料制品还可能释放出苯酚、甲苯、二甲苯等有害物质,对人体健康造成危害。
3.肉类现代畜牧业中经常被使用激素类药物以促进动物生长。
这些激素会积聚在动物体内,被人类食用后进入我们的体内。
通过进食含有激素类药物的肉类,人类的体内雌激素水平会不断升高,从而提高罹患女性内分泌相关疾病的概率。
4.生活用品生活用品中也有可能会含有雌激素类物质。
比如,一些洗洁剂、洗澡用品、卫生巾等,含有雌激素类物质,进入人体后也会对女性内分泌系统造成负面影响。
二、雌激素环境的危害1.乳腺癌雌激素可以刺激乳房细胞的生长,提高发生乳腺癌的概率。
经过多项研究,发现暴露于雌激素环境中的女性罹患乳腺癌的风险增加了一倍以上。
2.不育症雌激素对女性生殖系统非常重要。
在雌激素环境中,女性的生殖系统容易受到损伤,从而导致不育症的发生。
同时,雌激素也影响男性的睾丸功能,可能降低男性的生育能力。
3.子宫肌瘤子宫肌瘤是一种非癌性肿瘤,但会影响女性的生活质量。
在雌激素环境中,子宫肌瘤的发生率会明显提高。
4.卵巢癌卵巢癌是女性常见的恶性肿瘤之一。
雌激素的过量可能导致卵巢癌的发生,而雌激素环境中的女性罹患卵巢癌的风险也会增大。
・述评・作者单位:610041成都,四川大学华西公共卫生学院环境卫生、营养与食品卫生教研室环境内分泌干扰化学物的甄别方法和评价体系张立实 吴德生 环境内分泌干扰化学物(environmental endocrine disrupting chemicals ,EEDCs )对人类和野生动物健康的危害已是不争的事实。
从预防医学的观点出发,对环境中各种化学物的内分泌干扰活性进行甄别(screening and testing ),以确定该化学物(或混合物)是否具有干扰生物机体内分泌活性的作用,即是否属于内分泌干扰物?这对于制定保护生态环境和人类健康的预防措施和决策具有重要意义。
在环境内分泌干扰物的甄别方法研究中,目前尤其应注意的是:(1)随着研究的不断深入和扩大,EEDCs 的作用已不仅仅局限于由激素受体介导的对激素功能的激活或阻遏,还应当包括对整个内分泌腺轴内稳态的破坏,以及对激素的产生、分泌、合成、代谢、转运和排泄等过程的干扰等。
因此用“环境激素”或“环境类激素”来代表整个这一类化学物就显得不够准确;(2)在目前对动物实验要求实施三“R ”(refine/replace/reduce )呼声很高的环境氛围中,如何建立我们自己的、可靠和实用的环境内分泌干扰物甄别方法和评价体系。
一、环境内分泌干扰物甄别方法的范围环境化学物内分泌干扰活性的甄别是指应用科学的方法来鉴定某种化学物是否具有EEDCs 的各类效应特征,以确定该化学物是否属于EEDCs 。
这是识别、研究和控制EEDCs 污染和保障人类健康的前提,也是目前EEDCs 研究中最急需解决的问题。
环境内分泌干扰物的甄别和评价方法目前至少应包括以下几方面:(1)环境化学物模拟或拮抗生物体内主要激素如雌激素、雄激素、甲状腺素活性的甄别和评价方法;(2)环境化学物对生物体内上述激素的产生、分泌、转运、代谢、排泄等活动过程干扰的甄别和评价方法;(3)环境内分泌干扰物对人类健康整体效应(尤其是下丘脑-垂体-腺轴)的评价方法;(4)环境内分泌干扰物的生态效应评价方法;(5)多种环境化学物(混合物)内分泌干扰活性(联合作用)的评价方法。
Jul. 2009 25(4) 474~476神经解剖学杂志(Ch i n ese Journa l of Neuroana tom y)环境雌激素的神经毒性罗芬兰 蔡文琴3(第三军医大学 神经生物学教研室,重庆400038) 环境雌激素(envir on mental estr ogens)简写EES,又称为环境荷尔蒙(envir on mental hor mones)或环境内分泌扰物(en2 vir on mental endocrine disrup ting che m icals,EE DS),目前较一致性的描述可定义为:进入生物体内,可通过干扰生物体自身激素的合成、分泌、转运、结合、活性反应、代谢、降解或产,对生物有机体维护正常的动态平衡、繁殖、生长及行为产生不利影响的环境化学物质(生物体外源物质)。
全球范围内存在的环境激素致使许多物种个体减少、雄性动物雌性化,它们积蓄在生物体内后阻碍神经系统的传输、毒害生殖腺、影响肝脏和肾脏内的酶系统和降低机体的免疫机能等多种途径造成生物体内的激素失调、生殖器官畸形甚至癌变。
随着人们对EES研究的深入,越来越多的疾病被证实与EES相关。
本文主要就EES 的种类、作用机制及其对机体神经系统的影响进行综述。
1. 环境雌激素的结构与性质1.1 分子结构具有苯环结构的居多,分子量在150~400k Da之间。
分子结构和分子大小与生物体内的激素相似。
1.2 性质大多数是脂溶性化合物,分子中不含有强的水溶性基团,因此较易溶于油脂类物质中,水中溶解度较小。
具有难分解性,不易生物降解,可通过食物链进入体内并富集。
有机氯化物比例较大,且具有可吸附性。
在环境中高蓄积性、高毒性,化学性质稳定,生物半衰期较长,不易排出体外。
它们进入靶细胞后,与体内激素竞争性地结合甾类受体,形成激素2受体复合物,然后进入细胞核与DNA结合,发挥生物学作用,改变细胞功能,扰乱身体内分泌系统的正常代谢[1]。
环境雌激素生物效应的作用机制研究进展季晓亚;李娜;袁圣武;黄超;饶凯锋;马梅;王子健【摘要】Environmental estrogens (EEs) have a variety of types and sources.A great number of industrial additives,food additives and pesticides have been identified to have estrogenic activities.The potential reproductive toxicity,neurotoxicity and immunotoxicity resulted from estrogenic activities have attracted widespread attention.It was found in recent years that EEs disrupt normal estrogen signaling pathways by binding to nuclear estrogen receptor and membrane estrogen receptor.In this review,the biological effects resulted from nER and mER mediated multiple estrogen genomic and non-genomic signaling pathways were summarized.In order to provide better understanding for screening,risk assessment and mechanism studies of EEs,the research progress of the estrogen activity assessment of environmental samples and the combined effects of the EEs mixture were reviewed.%环境雌激素(environmental estrogens,EEs)种类繁多,来源多样且分布广泛,大量工业添加剂、食品添加剂和农药类物质已被证实具有雌激素活性.EEs对人体生殖、神经、免疫等系统的生物毒性已经引起了公众的普遍关注.近年来的研究表明,EEs不仅结合雌激素核受体(nuclear estrogen receptor,nER),还可以活化雌激素膜受体(membrane estrogen receptor,mER),干扰正常的雌激素信号通路.本文总结了EEs通过nER、mER介导的多种雌激素基因组和非基因组信号途径及其产生的生物学效应,综述了在其毒理学作用机理基础上发展的环境样品的雌激素活性评估和EEs混合物的联合作用研究,以期为该类污染物的筛查、风险评估和进一步的机制研究提供参考.【期刊名称】《生态毒理学报》【年(卷),期】2017(012)001【总页数】14页(P38-51)【关键词】环境雌激素;核受体;膜受体;基因组;非基因组;信号通路【作者】季晓亚;李娜;袁圣武;黄超;饶凯锋;马梅;王子健【作者单位】中国科学院生态环境研究中心中国科学院饮用水科学与技术重点实验室,北京 100085;中国科学院生态环境研究中心中国科学院饮用水科学与技术重点实验室,北京 100085;中国科学院生态环境研究中心中国科学院饮用水科学与技术重点实验室,北京 100085;中国科学院生态环境研究中心中国科学院饮用水科学与技术重点实验室,北京 100085;中国科学院生态环境研究中心中国科学院饮用水科学与技术重点实验室,北京 100085;中国科学院生态环境研究中心中国科学院饮用水科学与技术重点实验室,北京 100085;中国科学院大学资源与环境学院,北京100190;中国科学院生态环境研究中心中国科学院饮用水科学与技术重点实验室,北京 100085【正文语种】中文【中图分类】X171.5内分泌干扰物(endocrine disrupting chemicals, EDCs)又称环境类激素(environmental hormones),是通过破坏或干扰生物体内天然激素合成、分泌、运输、代谢、结合和降解的过程,从而影响生物体稳定性和正常生长发育的一类外源性物质[1]。
环境雌激素及其降解途径刘先利1,2, 刘 彬1,2, 吴 峰1, 邓南圣1(1.武汉大学环境科学系,武汉 430072; 2.黄石高等专科学校环化系,黄石 435003)摘 要:结合近期国内外以及作者对环境雌激素降解的研究,指出环境雌激素可以通过多种途径迁移、降解,环境雌激素主要降解途径为生物降解和光解;一般情况下多数不易降解,易富集,研究其降解具有重要的意义。
关键词:环境雌激素; 降解; 途径中图分类号:X171 文献标识码:A 文章编号:1003-6504(2003)04-0003-03 近年来,关于外源性化学物质干扰人类和动物的内分泌系统,影响健康和生殖的研究等与日俱增,环境雌激素污染物对人类健康的影响是人们极为关注的问题,当今世界上很多科学家正致力于环境雌激素污染物方面的研究[1],这已成为国际研究的热点。
环境内分泌干扰物质是指环境中存在的能干扰人类或动物内分泌系统诸环节并导致异常效应的物质。
由于目前所发现的干扰动物及人体内分泌系统的有机化合物绝大多数都具有雌激素特征,因此通常又将环境雌激素称做“内分泌干扰化合物”(endocrine disrupt-ing chemicals或endocrine disrupto rs)。
环境雌激素问题只是在最近几年才引起世界关注,但由于环境雌激素污染范围广、影响大,对人类生存的威胁更直接,目前,西方国家将环境雌激素问题与臭氧层破坏及温室效应相提并论,足见对其重视程度。
“环境内分泌干扰物”和“持久性有机污染物”是目前环境科学工程研究领域中的两大热点,目前国际公约中所规定的12种首批列入控制的POPs物质—即所谓“Dirty Dozen”均属环境内分泌干扰物质的范畴[2]。
影响内分泌系统的物质分类有:天然雌激素,植物性雌激素与真菌性雌激素,人工合成的雌激素,以及环境化学污染物。
目前已确定的约70种环境雌激素污染物广泛存在于空气、水以及土壤等环境介质中。
最常见的环境化学污染物有农药(DDT、艾氏剂、狄氏剂等)、树脂增塑剂(双酚A)、洗涤剂及表面活性剂(壬基苯酚)、多氯联苯类物质(PCBs)、二恶英类以及重金属类(Hg、Pb、Cd等)化合物。
不同形态雌激素的环境行为及污染控制雌激素是一种重要的性激素,在人类和其他动物的生殖健康中扮演着重要角色。
然而,由于人类和动物越来越暴露于许多化学物质(如医药、家庭清洁剂和农业化学品)和工业废水中,造成了雌性激素和其他内分泌干扰物的水平升高,而这些物质足以影响环境中动植物的健康。
雌激素在自然界的存在形式多种多样以及它们所产生的环境行为,间接或直接地导致不同环境下出现不同的污染问题。
因此,本文将针对不同形态的雌激素及对环境的影响进行探讨,并讨论如何对雌激素污染进行有效的控制。
一、天然雌激素天然植物雌激素是大豆异黄酮、黄烷醇等化合物,它们具有与人类体内的雌激素相似的作用方式。
它们可存在于尿液、粪便和饮用水中,进入环境的途径主要是农田和人类排泄物的处理系统。
与其他污染物相比,天然雌激素的毒性较小,因此不会对生物造成直接影响。
然而,高浓度的天然雌激素可能会影响水生生物的繁殖能力。
二、孕激素和控制药物雌激素孕激素和避孕药物是人类排泄物中含有的一种雌激素,它们被排放到水体中后会对水生生物的繁殖产生影响。
同时,孕激素和控制药物雌激素还会影响地下水和供水系统,这种污染源通常是通过人类和动物的废水释放到环境中的。
除此之外,在牲畜、家禽、宠物等的排泄物、生物质量(例如大量鸡蛋、肉等)里,还通常包含着类似的化合物,会源源不断地向大自然中释放。
三、工业污染物雌激素工业污染物雌激素通常与一些行业的废弃物水流有关,例如塑料制造和纸浆生产。
其中一种类型是邻苯二甲酸酯(phthalates),这种化合物广泛存在于日常用品(如化妆品、塑料瓶、塑料包装等)中。
雌激素化合物可以从这些产品中释放出来,并最终进入空气和水体。
由于这些化合物可以在环境中长期存在,可能导致长期污染。
四、雌激素的控制针对雌激素的管控主要是通过一些废物处理方法,如使用活性炭、氧化剂、生物膜反应器、紫外线处理等。
这些方法可以有效地减少激素的排放。
此外,也可以在源头控制,例如监管制造工业、控制人类排泄物等。
环境内分泌干扰物筛选与控制技术的研究进展陈一萍(泉州师范学院资源与环境学院,福建泉州 362000)摘 要 论述了环境中内分泌干扰物的种类、危害及毒性作用机理、相关的筛选测试和降解技术,并对有待开展的研究提出了建议,可为国内在环境内分泌干扰物方面的研究提供参考。
关键词 内分泌干扰物质 筛选 控制 研究进展 目前,环境内分泌干扰物(environm en tal endocrine disrup ting chem icals,简称EDC s,又称环境类激素),被喻为“威胁人类生存的定时炸弹”,已成为一个全球关注的重大问题。
其中EDC s检测方法和控制技术的探讨是当前研究的热点之一。
本文针对这些方面的研究进展作论述。
1 环境内分泌干扰物的来源和种类EDC s主要包括天然激素、人工合成的激素化合物和具有内分泌活性或抗内分泌活性的化合物[1]。
1999年世界自然基金会的《环境中被报告具有生殖和内分泌干扰作用的化学物质清单》报告中,共包含125种EDC s,可分为八大类:除草剂、杀虫剂、杀菌剂、防腐剂、塑料增塑剂、洗涤剂、副产物(如苯并(a)芘)及其他化合物(如甲基汞)。
其中农药就有68种,占5414%[2]。
2 环境内分泌干扰物的危害及毒性作用机理EDC s对人类和野生动物健康的危害作用已成为全球关注的焦点。
大量的实验室研究及流行病学调查结果均提示,环境中大量存在的EDC s可能危害人类和野生动物的内分泌、神经、免疫等系统的正常功能并导致内分泌紊乱、生长发育异常、出生缺陷等,从而严重影响人类的生存与发展[3]。
目前关于EDC s的作用机理主要可能存在以下几种[4]:(1)EDC s与天然激素竞争血浆激素结合蛋白,增大天然激素对靶细胞的可得性,从而增强天然激素的作用。
(2)与受体直接结合,诱导或抑制靶基因的转录,启动一系列雌激素依赖性生理生化过程,从而影响人和动物的生殖能力。
(3)阻碍天然激素与受体的结合。
“环境激素”,是一种并不直接毒害生命的一类化学物质,它们以激素的替代物对生物体起作用,即使数量极少,也会使生物体内部分分泌系统的功能失调,引发生殖器畸形等多种病变。
国际学术界把这一类化学物质统称“环境激素”(Environmental hormone)或内分泌干扰物质(Endocrine Disruptros)。
由于这类物质的绝大部分具有与雌性激素相类似的生理效应,又被称为环境雌性激素(environmental estrogen)或外源性雌性激素(xenoestrogen)1.种类植物雌激素大豆异黄酮人工合成药用雌激素已烯雌酚烷基酚类双酚-A杀虫剂类西维因邻苯甲酸酯类邻苯二甲酸酯多氯联苯与二恶英类金属及非金属类铅、汞2.对健康的危害(1)对生殖系统的影响:具有雌激素或抗雄激素的作用。
环境雌激素首先表现出对生殖系统的影响。
对雄性生殖系统损害主要表现为阴茎短小、睾丸萎缩、隐睾、尿道下裂、精子数量减少、异常精子数增多、精子质量下降、生精细胞和支持细胞凋亡。
环境雌激素对雌性生殖系统的影响主要表现为月经不正常、动情周期不规则、性行为异常、卵巢萎缩、流产、受孕率下降、性器官和生殖道发病率增加等。
(2)对神经系统的影响:许多环境雌激素具有神经毒性作用,影响神经系统的发育和功能,一些环境雌激素有较高的脂溶性,易通过血脑屏障,富集于脑组织,对中枢神经系统产生直接的毒作用,引起机体出生缺陷和精神异常。
(3)对免疫系统的影响:环境雌激素可能有改变机体免疫功能和增加自身免疫性的作用。
(4)环境激素与肿瘤:激素依赖性器官肿瘤发病率明显上升;以环境雌激素与乳腺癌的关系研究最多。
(5)环境雌激素与心血管疾病:高植物雌激素饮食降低了心血管疾病、乳腺癌、前列腺癌和骨质疏松症的发病率。
当人类进入21世纪,有一类毒性物质悄悄遍布了全球,并在我们所有人的身体中都有了微量分布。
这类物质叫做环境激素,也叫环境荷尔蒙,英文叫endocrine disrupting chemicals或endocrine disruptors,直译叫做“扰乱内分泌化学物质”。
【关键词】环境雌激素环境雌激素类(Environmental estrogens,EEs)内分泌干扰物是指一类具有雌激素样作用的化合物,能模拟或干扰天然激素的生理、生化作用,对生物体产生各种毒效应,包括干扰体内正常内分泌物质的合成、释放、运输、结合、代谢等过程,激活或抑制内分泌系统的调控功能,出现生殖器官异常,雄性雌性化等〔1〕。
目前,EEs分布广泛,种类繁多,并且随着工业化的进程,EEs的污染有进一步扩大的趋势,不仅成为人类健康的潜在威胁因素,也威胁到生物种族的存亡。
各国政府、WHO等组织高度重视,美国国家资源委员会将其列为5个最优先项目之一。
因此,必须建立一套快速简便、科学灵敏的EEs检测筛检方法,并结合其对人体的作用机制,从而对EEs作出科学的、综合的评价,以保护人类健康,预防对人类的危害。
1 EEs及作用机制EEs种类繁多,结构差异较大,对雌激素的干扰作用也有多种不同途径〔2〕。
目前已报道的EEs主要有以下几类:(1)植物雌激素;(2)人工合成药用雌激素;(3)烷基酚类;(4)杀虫剂类;(5)邻苯二四甲酸酯类;(6)多氯联苯与二 英类;(7)金属及非金属类。
研究表明,大多数EEs对机体雌激素、雄激素、甲状腺激素等产生明显的干扰作用,临床上表现为畸胎、生长发育异常、生殖功能障碍、代谢紊乱甚至癌症等;野生动物调查也显示,EEs可引起贝类、鱼、鸟和哺乳动物生育能力下降,引起雄性化、雌性化或双性化,也可使子代存活率下降而可能使某些物种灭绝。
但植物雌激素在一定剂量下对人类健康有利,保护人类免患激素依赖性疾病(如乳腺癌)和某些心血管疾病。
目前,虽然在内分泌及生殖系统的生物学效应具体机制还不十分明确,但主要具备以下4方面的能力;(1)模仿内源性激素;(2)拮抗内源性激素;(3)破坏内源性激素的生成和代谢;(4)破坏激素受体的生成与代谢。
同时,EEs 也能与雌激素受体结合,形成配体-受体复合物,结合到DNA的激素反应元件上,从基因水平调控生理生化过程。
此外,EEs还可能改变基因组的稳定性,可引起细胞数量、结构、功能改变,并影响细胞周期动力学,主要包括DNA损伤、端粒融合、染色体畸形等。
2 检测鉴定方法目前对EEs的检测主要是对环境化合物雌激素活性的评价,以期探索环境雌激素对人类及野生动物的影响。
检测方法种类繁多,包括化学测定法、生物学方法、细胞学方法和分子生物学方法。
由于需同时考虑EEs化学物降解和体内的代谢情况以及与雌激素受体作用的能力的不同,因此,各种检测方法的适用范围不同,敏感性也不同。
2.1 化学测定法EEs的化学测定方法文献报道主要包括:气相色谱法〔3〕、高效液相色谱法〔4〕、气相色谱-质谱联用法〔5〕和液相色谱-质谱联用法〔6〕等。
其中,尤以气相色谱法和液相色谱法应用较多。
近年来,将高效液相色谱法与其他各种检测技术相结合用于检测EEs日益增多,检测水平得到提高。
2.1.1 高效液相色谱法(HPLC)〔7〕单纯应用HPLC同时定性、定量测定水中双酚A(BPA)和4-壬基酚(4-NP),检出限为0.1~1.0 mg/L,被测组分的加标回收率为95.3%~106.6%。
特点是具有灵敏度高、准确度高、简便、快速,可同时检测BPA和4-NP2种EEs。
此外,应用柱前荧光衍生和HPLC 相结合定量检测尿和血清中的EEs,检出限为2.7~8.3 μg/L;加标回收率尿样为78.0%~102.5%,血清样品72.6%~98.6%;方法精密度为1.29%~4.52%。
此外,利用荧光试剂对硝基苯甲酰氯(p-nitrobenzoyl chloride)做衍生剂,与上述被测化合物结合后用HPLC进行分离测定。
本法具有衍生反应可于室温下进行,反应速度快,方法简便快捷,灵敏准确和操作步骤简单等特点,适用于尿样和血清样品中雌激素的测定。
2.1.2 固相微萃取技术结合高效液相色谱法〔8〕固相微萃取技术(Solid Phase Micro Extraction,SPME)是20世纪90年代初发展的样品预处理技术,基本原理是基于待测物在样品及萃取涂层之间的分配平衡,通过对样品的富集,提高检测灵敏度。
Wen〔8〕利用SPME结合HPLC技术检测水中EEs含量,具有灵敏度高,重复性好的特点。
2.1.3 高效液相色谱法-飞行时间质谱法(HPLC ToF)〔9〕该方法是将HPLC与飞行时间质谱技术(TOF MS)相结合,用于测定物质的相对分子量,尤其适用于混合物中各组分的分子量测定。
由于该方法可以在一次测定中,既得到杂质的个数,也能获得杂质的分子量信息,所以是纯度鉴定的有效方法。
缺点是存在一定的误差,其分辨率不如电喷雾电离离子化-质谱(ESI MS)法。
尤其是当杂质的分子量相近时,不能确定杂质的存在。
应用该方法检测河泥中的EEs时,检测限为0.03~0.04mg/g。
此外,Farre M〔10〕等应用HPLC结合串联质谱技术(MS/MS),建立高效液相色谱-串联质谱联用法(HPLC MS/MS)用于检测水中的EEs,检测限为0.05?mg/L。
由此可见,虽然应用化学测定法检测EEs技术种类繁多,但是这些方法检测的样品均以水样为主,并且样品前处理程序复杂,因此限制了它的应用。
2.2 整体动物试验2.2.1 子宫生长试验(uterus growth test)〔11〕子宫生长试验是最早建立的检测EEs活性的经典方法。
子宫含有丰富的雌激素受体(Estrogen Receptors,ER),当外来化合物与ER结合后,可使子宫的雌激素诱导蛋白(Induce Proteins,IPs)含量增加,刺激子宫生长,通过测定动物子宫重量或计算其脏器系数,可评价受试物的雌激素活性及强度。
这是最早建立的检测雌激素活性的方法,尽管灵敏度不高,影响因素较多,目前仍广泛应用。
2.2.2 过氧化物酶活力测定〔12〕由于雌激素或具有雌激素活性的化合物作用于子宫时,可引起子宫产生大量糖原、磷酸酯酶和过氧化物酶等,而只有过氧化物酶对雌激素作用为特异性应答,其活力和含量可反映化合物的雌激素活性和强度,因此该试验即根据酶的活力判断受试物的雌激素活性。
由于过氧化物酶在常温下易失活,且酶活性会随时间的延长而下降,因此试验操作须在低温条件下即时测定。
此外,子宫血管渗透性试验〔13〕在整体动物试验中也曾用于检测EEs,该方法根据子宫血管对受试物的渗透性的大小与物质雌激素活性呈正相关的特点,以小鼠子宫组织的放射性与血浆的放射性之比来表示EEs的含量。
2.3 细胞培养试验2.3.1 人类乳腺癌细胞培养MCF 7是一种ER阳性的人类乳腺癌细胞,常被用于ER的研究,称之为E SCREEN 试验〔14〕。
该细胞ER受外界物质刺激后,可诱发细胞内反应,分泌一种53KD的外蛋白(exoprotein)。
该蛋白的分泌受雌激素特异性调控,因此,外蛋白的产生及其含量可用于判断受试物是否具有雌激素活性及其活性强度。
另外,T47D作为另一种ER阳性的人类乳腺癌细胞,也常被用于ER的研究〔15〕。
2.3.2 肝细胞卵黄素生成试验〔16〕卵黄素(VTG)是由卵生脊椎动物肝细胞合成的一种大分子蛋白质,分泌入血后被卵细胞通过受体介导的胞吞作用摄入,作为卵黄蛋白储存于卵细胞中,为胚胎的发育提供能量。
在卵生脊椎动物中,VTG的合成依赖雌激素对肝细胞的诱导和刺激。
它通常发生在雌性动物,但在雄性动物中,雌激素也能诱导肝细胞合成VTG。
根据这一特性,检测雄性卵生脊椎动物肝细胞合成的VTG可作为评价EEs的一个生物标志物(biomarker)。
除了VTG外,还有一类生物标记即卵黄包被蛋白(VEPs),它的检测原理与作用与VTG 相似,也是在正常情况下只在雄性动物体内合成该物质,但当雄性动物暴露在雌激素下,体内可产生VEPs,只是由于VEPs是一类极端疏水的蛋白,因此应用常规技术较难测定,故较少应用〔17〕。
2.3.3 大鼠子宫腺癌细胞培养〔18〕子宫腺癌细胞是一种来源于RUCA-1型大鼠子宫的肿瘤细胞模型,含有丰富的ER,体外培养时仍可保持对雌激素的应答。
雌激素或具有雌激素活性的物质可与细胞ER结合,诱导雌激素特异蛋白补体3(C3)的合成。
因此培养液中C3的含量可作为受试物是否具有雌激素活性及其活性强度的判断指标。
此外,2005年由美国Xenobiotic Detection systems公司研制的E CALUX检测系统,则是应用人子宫癌细胞(BGI)转染带有雌激素效应的荧光素受体基因质粒进行EEs的筛检工作,也取得了良好的效果〔19〕。
2.4 受体竞争结合试验〔20〕受体竞争性测定是从受体水平直接判断某化合物的雌激素样作用。
子宫或某些ER细胞的胞质和胞核中均含有大量的ER,EEs可与雌激素竞争ER,导致与ER结合的雌激素下降。
用放射性物质标记雌激素,与待测物共同孵,测定受体复合物的放射活性可推算出待测物与ER的结合常数,据此可评价该物质雌激素活性的强弱。
缺点是该方法不能从基因水平说明EEs对机体的影响。
2.5 分子生物学方法2.5.1 重组酵母测评试验〔21〕重组酵母系统(Recmbinant yeast estrogen system)是近年来建立的一种环境雌激素的快速筛检方法。
其原理是将全长人雌激素受体酵母表达载体pGAD hER和雌激素反应元件(Estrogen Response Elements,ERE)调控的酵母报告载体pLacZi 2ERE导入酵母细胞中,构建重组酵母YM ADER ERE。
如果受试物具有雌激素样作用,则可与雌激毒害受体形成复合物,促进重组酵母报告基因LacZ表达,产生β 半乳糖苷酶(β galactosidase),故通过测定β 半乳糖苷酶的活性即可反映受试物的雌激素样作用。
该方法具有灵敏度高、特异性强、操作简便、快速以及费用低廉等优点,应用前景十分广泛。
国内近2年才开展对该方法的应用。
缺点是由于该方法建立不久,正处于发展和完善阶段,有必要对实验方法进行优化,同时由于对实验室设备要求较高也限制了该方法的开展应用。
2.5.2 非同位素印记/RNase保护试验〔22〕非同位素印记/RNase保护试验(RNase protection assay)就是一种利用非放射性同位素标记的RNA探针对基因表达产物RNA进行定性定量分析的有效方法。
向待测RNA溶加入过量的反义RNA探针,互补的部分形成RNA:RNA杂交分子,经RNase选择性水解去除未形成RNA:RNA杂交双链的单链使成单核苷酸。
测定未被RNase水解的RNA探针的长度及含量,即可对待测RNA进行定量和定性分析。
RNase保护试验灵敏度极高,可以检测出ng水平的EEs。
除上述分子生物学检测技术外,Granek V〔23〕等应用电阻抗装置测定、Eguchi K〔24〕等应用酵母two hybrid(二杂化物)检测、Bloger〔25〕等应用荧光偏振试验、Yasui M〔26〕等应用配体结构域重组酵母试验以及应用LeC 9转染细胞系统检测EEs均取得较好的灵敏度和特异性。