Concentrations of Pb in muscle, liver and kidney samples from
both female and male mako sharks sampled at Isla Magdalena were
higher than those reported for Rhizoprionodon terraenovae (muscle:
3.31 ± 2.16 μg g−1, liver: 1.82 ± 1.77 μg g−1) and Carcharhinus
limbatus (muscle: 2.51 ± 2.17 μg g−1, liver: 2.89 ± 0.07 μg g−1) in
the Gulf of Mexico (Núñez-Nogueira, 2005). The highest concentration
of Cd in this study was found in the mako shark liver.
Similarly, Núñez-Nogueira (2005) found the highest concentration
of Cd in liver (3.08 ± 5.23 μg g−1) compared with muscle
(0.34 ± 0.10 μg g−1), gills (1.99 ± 0.98 μg g−1) and brain (2.14 ±
1.59 μg g−1) of the dogfish R. terraenovae in the Gulf of Mexico. In
this study, total (organic and inorganic) As concentration is reported.
However, it is well-known that most As found in fish is organic As,
which is the less toxic form. In the literature, the percentage of inorganic
As in fish has been reported to be between 0.02% and 11%
(Muñoz et al., 2000).
Table 3
Enzyme activity in different tissues of mako shark. Data are shown as median with minimum and maximum values. Different letters denote differences between tissues. p b 0.05.
Tissue GR (U mg−1 protein) GPx (U mg−1 protein) GST (U mg−1 protein) CAT (U mg−1 protein) SOD (U mg−1 protein)
Muscle 13.18 (0.03–45.42)a 23.65 (0.08–266.22) 3.54 (0.02–20.58) 613.95 (4.06–8431.22) 59.75 (2.14–1864.06)a
Liver 1.64 (0.87–5.69)a,b 1.91 (0.83–12.12) 0.79 (0.20–2.17) 2617.19 (1094.97–5716.48) 50.11 (0.77–225.35)a
Kidney 51.33 (0.55–208.06)b 31.47 (0.43–423.14) 13.90 (0.21–105.23) 2451.52 (13.71–13942.73) 2866.84 (17.71–7933.58)b
GR, glutathione reductase; GPx, glutathione peroxidase; GST, glutathione-S-transferase; CAT, catalase; SOD, superoxide dismutase.
Table 4
Factor loadings for the superoxide radical production (O2 •−), antioxidant enzyme activities
(GR, glutathione reductase, GPx, glutathione peroxidase, GST, glutathione
S-transferase; CAT, catalase; SOD, superoxide dismutase), oxidative damage (TBARS,
lipid peroxidation levels; carbonyl protein content) and the concentration of heavy
metals. Principal component analysis was performed on data of 59 organisms without
rotation. All loadings considered significant (>0.72) are in bold.
PC 1 PC 2 PC 3
Variance explained (%) 40.4% 14.3% 10.6%
GR −0.874 0.160 0.045
GPx −0.790 0.394 −0.062
GST −0.936 0.050 0.088
CAT −0.581 −0.611 −0.287
SOD −0.833 0.278 0.189
O2 •− −
ความเข้มข้นของตะกั่วในตัวอย่างกล้ามเนื้อ ตับ และไตจากปลาฉลามมะโกะหญิง และชายทั้งสองตัวอย่างที่มักดาเลนาอิสลามีสูงกว่าผู้ที่รายงานสำหรับ Rhizoprionodon terraenovae (กล้ามเนื้อ:3.31 ± 2.16 μg g−1 ตับ: 1.82 ± 1.77 μg g−1) และ Carcharhinuslimbatus (กล้ามเนื้อ: 2.51 g−1 μg ± 2.17 ตับ: 2.89 ± 0.07 μg g−1) ในอ่าวเม็กซิโก (Núñez-Nogueira, 2005) ความเข้มข้นสูงสุดซีดีในการศึกษานี้พบในตับปลาฉลามมะโกะในทำนองเดียวกัน Núñez-Nogueira (2005) พบความเข้มข้นสูงสุดซีดีในตับ (3.08 ± 5.23 μg g−1) เปรียบเทียบกับกล้ามเนื้อ(0.34 ± 0.10 μg g−1), gills (1.99 ± 0.98 μg g−1) และสมอง (2.14 ±1.59 μg g−1) ของ dogfish R. terraenovae ในอ่าวเม็กซิโก ในมีรายงานการศึกษานี้ รวม (อินทรีย์ และอนินทรีย์) เป็นความเข้มข้นอย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้จักที่สุดที่พบในปลามีอินทรีย์เป็นซึ่งเป็นพิษน้อยลงแบบฟอร์ม ในวรรณคดี เปอร์เซ็นต์ของอนินทรีย์ในปลามีรายงานว่า อยู่ระหว่าง 0.02% และ 11%(Muñoz et al., 2000)ตาราง 3เอนไซม์ในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของปลาฉลามมะโกะ ข้อมูลจะแสดงเป็นค่ามัธยฐานมีค่าต่ำสุด และสูงสุด ตัวอักษรที่แตกต่างแสดงความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อ p b 0.05เนื้อเยื่อ GR (U mg−1 โปรตีน) GPx (U mg−1 โปรตีน GST (U mg−1 โปรตีน) CAT (U mg−1 โปรตีน) สด (U mg−1 โปรตีน)กล้ามเนื้อ 13.18 (0.03 – 45.42) 23.65 (0.08 – 266.22) 3.54 (0.02-20.58) 613.95 (4.06 – 8431.22) 59.75 (2.14 – 1864.06)ตับ 1.64 (0.87-5.69) a, b 1.91 (0.83-12.12) 0.79 (0.20 – 2.17) 2617.19 (1094.97 – 5716.48) 50.11 (0.77-225.35) เป็นไต 51.33 (0.55 – 208.06) b (0.43 – 423.14) 31.47 13.90 (0.21 – 105.23) b (13.71 – 13942.73) 2866.84 (17.71 – 7933.58) 2451.52GR กลูตาไธโอน reductase GPx กลูตาไธโอน peroxidase GST กลูตาไธโอน-S-transferase แมว catalase สด dismutase ซูเปอร์ออกไซด์ตาราง 4ปัจจัย loadings สำหรับผลิตรุนแรงซูเปอร์ออกไซด์ (O2 •−), กิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ(GR, peroxidase, GST กลูตาไธโอน reductase, GPx กลูตาไธโอนกลูตาไธโอนS-transferase แมว catalase สด ซูเปอร์ออกไซด์ dismutase), oxidative เสีย (TBARSระดับไขมัน peroxidation carbonyl โปรตีน) และความเข้มข้นของหนักโลหะการ ทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักตามข้อมูลของสิ่งมีชีวิต 59 โดยหมุน Loadings ทั้งหมดถือว่าสำคัญ (> 0.72) จะเป็นตัวหนาพีซี PC 2 PC 1 3ผลต่าง (%) อธิบาย 40.4% 14.3% 10.6%GR −0.874 0.160 0.045−0.062 −0.790 0.394 GPxGST −0.936 0.050 0.088แมว −0.581 −0.611 −0.287สด −0.833 0.278 0.189O2 •−−
การแปล กรุณารอสักครู่..

Concentrations of Pb in muscle, liver and kidney samples from
both female and male mako sharks sampled at Isla Magdalena were
higher than those reported for Rhizoprionodon terraenovae (muscle:
3.31 ± 2.16 μg g−1, liver: 1.82 ± 1.77 μg g−1) and Carcharhinus
limbatus (muscle: 2.51 ± 2.17 μg g−1, liver: 2.89 ± 0.07 μg g−1) in
the Gulf of Mexico (Núñez-Nogueira, 2005). The highest concentration
of Cd in this study was found in the mako shark liver.
Similarly, Núñez-Nogueira (2005) found the highest concentration
of Cd in liver (3.08 ± 5.23 μg g−1) compared with muscle
(0.34 ± 0.10 μg g−1), gills (1.99 ± 0.98 μg g−1) and brain (2.14 ±
1.59 μg g−1) of the dogfish R. terraenovae in the Gulf of Mexico. In
this study, total (organic and inorganic) As concentration is reported.
However, it is well-known that most As found in fish is organic As,
which is the less toxic form. In the literature, the percentage of inorganic
As in fish has been reported to be between 0.02% and 11%
(Muñoz et al., 2000).
Table 3
Enzyme activity in different tissues of mako shark. Data are shown as median with minimum and maximum values. Different letters denote differences between tissues. p b 0.05.
Tissue GR (U mg−1 protein) GPx (U mg−1 protein) GST (U mg−1 protein) CAT (U mg−1 protein) SOD (U mg−1 protein)
Muscle 13.18 (0.03–45.42)a 23.65 (0.08–266.22) 3.54 (0.02–20.58) 613.95 (4.06–8431.22) 59.75 (2.14–1864.06)a
Liver 1.64 (0.87–5.69)a,b 1.91 (0.83–12.12) 0.79 (0.20–2.17) 2617.19 (1094.97–5716.48) 50.11 (0.77–225.35)a
Kidney 51.33 (0.55–208.06)b 31.47 (0.43–423.14) 13.90 (0.21–105.23) 2451.52 (13.71–13942.73) 2866.84 (17.71–7933.58)b
GR, glutathione reductase; GPx, glutathione peroxidase; GST, glutathione-S-transferase; CAT, catalase; SOD, superoxide dismutase.
Table 4
Factor loadings for the superoxide radical production (O2 •−), antioxidant enzyme activities
(GR, glutathione reductase, GPx, glutathione peroxidase, GST, glutathione
S-transferase; CAT, catalase; SOD, superoxide dismutase), oxidative damage (TBARS,
lipid peroxidation levels; carbonyl protein content) and the concentration of heavy
metals. Principal component analysis was performed on data of 59 organisms without
rotation. All loadings considered significant (>0.72) are in bold.
PC 1 PC 2 PC 3
Variance explained (%) 40.4% 14.3% 10.6%
GR −0.874 0.160 0.045
GPx −0.790 0.394 −0.062
GST −0.936 0.050 0.088
CAT −0.581 −0.611 −0.287
SOD −0.833 0.278 0.189
O2 •− −
การแปล กรุณารอสักครู่..

ความเข้มข้นของตะกั่วในกล้ามเนื้อ ตับ และไต จากตัวอย่าง
ทั้งหญิงและชาย Mako ฉลามตัวอย่างที่ Isla Magdalena ถูก
สูงกว่ารายงาน rhizoprionodon terraenovae ( กล้ามเนื้อ :
3.31 ± 2.16 μ G G − 1 , ตับ : 1.82 ± 1.77 μ G G − 1 ) และสกุลปลาฉลามครีบดำ
limbatus ( กล้ามเนื้อ : 2.51 ± 2.17 μ G G − 1 , ตับ : 2.89 ± 0.07 μ G G − 1 )
อ่าวเม็กซิโก ( N úñ EZ Nogueira , 2005 )สมาธิที่สูงที่สุด
แคดเมียมในการศึกษานี้พบใน Mako ฉลามตับ .
ในทํานองเดียวกัน , N úñ EZ Nogueira ( 2005 ) พบว่า ความเข้มข้นของแคดเมียมในตับสูง
( 3.08 ± 5.23 μ G G − 1 ) เทียบกับกล้ามเนื้อ
( 0.34 ± 0.10 μ G G − 1 ) , ( 1.99 เหงือก± 0.98 μ G G − 1 ) และสมอง ( 2.14 ±
1.59 μ G G − 1 ) ของปลาฉลามหนูอาร์ terraenovae ในอ่าวเม็กซิโก
ในการศึกษานี้ทั้งอินทรีย์ และอนินทรีย์ ) เป็นสมาธิคือรายงาน .
แต่มันเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดที่พบในปลาอินทรีย์ ,
ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่เป็นพิษน้อยลง ในวรรณคดี , ร้อยละของอนินทรีย์
ในปลาที่ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่าง 0.02 % และ 11 %
( หมู่ที่ 15 ออนซ์ et al . , 2000 )
3
ตารางกิจกรรมของเอนไซม์ในเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันของ Mako ฉลามข้อมูลที่แสดงเป็นค่ามัธยฐานกับต่ำสุดและสูงสุด ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อ p b + .
GR เนื้อเยื่อ ( U มก. − 1 โปรตีน ) GPX ( U มก. − 1 โปรตีน GST ( U ) − 1 มิลลิกรัมโปรตีน ) แมว ( U − 1 มิลลิกรัมโปรตีน ) SOD ( U − 1 มิลลิกรัมโปรตีน )
( 0.03 –กล้ามเนื้อ โดยอ 45.42 ) 23.65 ( 0.08 ) 266.22 3.54 ( 0.02 ) - 20.58 ) 613.95 ( 4.06 ) 8431.22 ) 59.75 ( 2.14 ) 1864.06 )
ตับ 1.64 ( 0.87 ( 5.69 ) A , B 1.91 ( 0.83 – 1212 ) 0.79 ( 0.20 ( 2.17 ) 2617.19 ( 1094.97 – 5716.48 ) 50.11 ( 0.77 ) 225.35 )
ไตแบบ ( 0.55 – 208.06 ) B 31.47 ( 0.43 – 423.14 ) 13.90 ( 0.21 – 105.23 ) 2451.52 ( 13.71 – 13942.73 ) 2866.84 ( 17.71 – 7933.58 ) B
GR , กลูตาไทโอนรีดักเตส ; GPX กลูตาไธโอน กลูตาไทโอนเปอร์ออกซิเดส ; ภาษี ; แมว , Superoxide Dismutase SOD , Catalase ;
.
4 ตารางปัจจัยการผลิต loadings สำหรับซุปเปอร์หัวรุนแรง ( O2 •− )กิจกรรมของเอนไซม์สารต้านอนุมูลอิสระ
( GR และกลูตาไธโอน GPX , GST , กลูตาไธโอน , กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดสเอนไซม์ glutathione S-transferase ผกผัน ,
; แมว , Superoxide Dismutase SOD , Catalase ; ) ความเสียหายออกซิเดชัน ( ปกติ
, lipid peroxidation ระดับ คาร์บอนิล โปรตีน ) และความเข้มข้นของโลหะหนัก
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักคือใช้ข้อมูล 59 สิ่งมีชีวิตโดยไม่
การหมุน
การแปล กรุณารอสักครู่..
