Araştırma Makalesi

Oreochromis niloticus’da Böbrek ve Kas Dokularında Çinko Oksit Nanopartikülleri ve Çinko Sülfatın Birikimi

Cilt: 6 Sayı: 4 31 Aralık 2021
Onur Ünal , Ferit Kargın *
PDF İndir
EN TR

Oreochromis niloticus’da Böbrek ve Kas Dokularında Çinko Oksit Nanopartikülleri ve Çinko Sülfatın Birikimi

Öz

Bu araştırmada ZnO NP ve ZnSO4’ın etkisine bırakılan Oreochromis niloticus ’un böbrek ve kas dokularında çinko birikimi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Balıklar 0. 5, 2.5 ve 5.0 mg/L ZnO NP ve ZnSO4’ ın ortam derişimlerine 3 ve 15 günlük sürelerle bırakılarak dokularındaki çinko birikimi Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrik yöntemlerle saptanmıştır. Bu çalışmada ZnO NP ve ZnSO4’ın etkisine bırakılan balıkların dokularında çinkonun birikimi ortamdaki Zn derişimi ve sürenin artmasıyla artmıştır. Denenen tüm şartlarda ZnO NP’lerin etkisine bırakılan balıkların dokusundaki çinko birikimi, ZnSO4’ın etkisine bırakılan balıklara oranla daha düşük düzeyde olduğu bulunmuştur

Anahtar Kelimeler

Birikim , Çinko , Nanopartikül , Oreochromis niloticus

Kaynakça

  1. Abdel-Khalek, A.A., Kadry, M.A.M., Badran, S.R., & Marie, M.S. (2015). Comparative Toxicity of Copper Oxide Bulk and Nano Particles in Nile Tilapia; Oreochromis niloticus: Biochemical and Oxidative Stress. Journal of Basic and Applied Biology, 72, 43-57. https://doi.org/10.1016/j.jobaz.2015.04.001
  2. Adhikari, S., Ghosh, L., Rai, S.P., & Ayyappan, S. (2009). Metal concentrations in water, sediment, and fish from sewage-fed aquaculture ponds of Kolkata, India. Environmental Monitoring and Assessment 159, 217–230. https://doi.org/10.1007/s10661-008-0624-8
  3. Aschberger, K.,Micheletti,C.,Sokull-Kl ¨ uttgen, B., & Christensen,F.M. (2011). Analysis of currently available data for characterising the risk of engineered nanoma- terials to the environment and human health—lessons learned fromfourcase studies. Environ. Int.37(6), 1143–1156. https://doi.org/10.1016/j.envint.2011.02.005
  4. Auffan, M., Rose, J., Wiesner, M.R., & Bottero, J.Y. (2009). Chemical stability of metallic nanoparticles: a parameter controlling their potential cellular toxicity in vitro. Environ. Pollut. 157, 1127–1133. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2008.10.002
  5. Bystrzejewska-Piotrowska, G., Golimowski, J., & Urban, P.L. (2009). Nanoparticles: Their Potential Toxicity, Waste and Environmental Management. Waste Management, 29, 2587-2595. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2009.04.001
  6. Cicik, B, Ay, O., & Karayakar, F (2004). Effects of lead and cadmium interactions on the metal accumulation in tissue and organs of the Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). Bull Environ Contam Toxicol, 72, 141–148.
  7. Dieni, C.A., Callaghan, N.I., Gormley, P.T., Alison Butler, K., M., & MacCormack, T.J. (2014). Physiological hepatic response to zinc oxide nanoparticle exposure in the white sucker, Catostomus commersonii. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 162, 51–61.
  8. Firat, O., Çogun, H. Y., Aslanyavrusu, S. & Kargin, F., (2009). Antioxidant Responses and Metal Accumulation in Tissues of Oreochromis niloticus under Zn, Cd and Zn+Cd Exposures. Journal of Applied Toxicology, 29, 295-301.
  9. Griffitt, R.J., Weil, R., Hyndman, K.A., Denslow, N.D., Powers, K., Taylor, D., & Barber, D.S. (2007). Exposure to Copper Nanoparticles Causes Gill Injury and Acute Lethality in Zebrafish (Danio rerio). Environmental Science & Technology, 41, 8178-8186.
  10. Hao, L., & Chen, L. (2012). Oxidative stress responses in different organs of carp (Cyprinus carpio) with exposure to ZnO nanoparticles. Ecotoxicology and Environmental Safety 80, 103–110.

Kaynak Göster

APA
Ünal, O., & Kargın, F. (2021). Oreochromis niloticus’da Böbrek ve Kas Dokularında Çinko Oksit Nanopartikülleri ve Çinko Sülfatın Birikimi. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 6(4), 498-505. https://doi.org/10.35229/jaes.960788