Araştırma Makalesi

Model Organizma Galleria mellonella L.’da Bakır Nanopartiküllerinin Oksidatif Stres Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Cilt: 6 Sayı: 2 30 Haziran 2021
PDF İndir
EN TR

Model Organizma Galleria mellonella L.’da Bakır Nanopartiküllerinin Oksidatif Stres Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Öz

Yapılan çalışmada farklı derişimlerdeki bakır oksit nanopartiküllerinin (10, 100 ve 1000 µg/mL) Galleria mellonella larvalarının orta barsak ve yağ dokusundaki katalaz (CAT), superoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx), glutatyon-s-transferaz (GST) ve asetilkolinesteraz (AChE) aktiviteleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Farklı derişimlerdeki bakır oksit nanopartiküllerine maruz bırakılan G. mellonella larvalarının orta barsak ve yağ dokularında CAT, SOD ve AChE aktivitelerinde azalma tespit edilirken, 100 µg/mL bakır oksit nanopartikülü uygulaması yapılan grupta GPx aktivitelerinde artış meydana geldiği belirlenmiştir. Ayrıca GST aktivitesinde tüm uygulama gruplarında yağ dokuda azalma, orta barsakta ise artış meydana geldiği tespit edilmiştir. Genel olarak, bu bulgular, G. mellonella larvalarının bakır oksit nanopartikülünün toksisitesi sonucunda reaktif oksijen türlerinin birikimi nedeniyle oksidatif stresin meydana geldiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Antioksidan enzimler , bakır nanopartikülleri , Galleria mellonella

Kaynakça

  1. Aschberger, K., Micheletti, C., Sokull-Klüttgen, B. & Christensen, F.M. (2011). Analysis of currently available data for characterising the risk of engineered nanomaterials to the environment and human health-Lessons learned from four case studies. Environment International, 37, 1143-1156.
  2. Bebianno, M.J., Géret, F., Hoarau, P., Serafim, M.A., Coelho, M.R., Gnassiabarelli, M. & Roméo, M. (2004). Biomarkers in Ruditapes decussatus: a potential bioindicator species. Biomarkers 9(4–5), 305–330.
  3. Benelli, G. (2018). Mode of action of nanoparticles against insects. Environmental Science and Pollution Research, 25, 12329–12341.
  4. Bi, J.L. & Felton, G.W. (1995). Foliar oxygen stress and insect herbivory: primary compounds, secondary metabolites and reactive oxygen species as components of induced resistance. Journal of Chemical Ecology, 21, 1511–1530.
  5. Boyles, M.S., Ranninger, C., Reischl, R., Rurik, M., Tessadri, R., Kohlbacher, O., Duschl, A. & Huber, C.G. (2016). Copper oxide nanoparticle toxicity profiling using untargeted metabolomics. Particle and Fibre Toxicology, 13, 49.
  6. Bradford, M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72, 248-254.
  7. Bronskill, J. (1961). A cage to simplify the rearing of the greater wax moth, Galleria mellonella (Pyralidae). Journal of the Lepidopterists Society, 2, 102-104.
  8. Ellman, G.L., Courtney, K.D., Andres, V. & Featherstone, R.M. (1961). A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity. Biochemical Pharmacology, 7, 88-95.
  9. Gomes, T. (2012). Effects of nanoparticles exposure in the mussel Mytılus Galloprovincialis. Faculdade De Ciências E Tecnologia.
  10. Gonçalves, J.F., Nicoloso, F.T., da Costa, P., Farias, J.G., Carvalho, F.B., da Rosa, M.M., Gutierres, J.M., Abdalla, F.H., Pereira, J.S., Dias, G.R., Barbosa, N.B., Dressler, V.L., Rubin, M.A., Morsch, V.M. & Schetinger, M.R. (2012). Behaviour and brain enzymatic changes after long-term intoxication with cadmium salt or contaminated potatoes. Food and Chemical Toxicology, 50, 3709–3718.

Kaynak Göster

APA
Tunçsoy, B. (2021). Model Organizma Galleria mellonella L.’da Bakır Nanopartiküllerinin Oksidatif Stres Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 6(2), 278-284. https://doi.org/10.35229/jaes.886399