The uptake and bioconcentration of pharmaceuticals by different
tissues are often monitored to identify their potential impacts
in exposed organisms. In addition to uptake and bioconcentration,
recent reports outlined that predicted fish plasma concentrations
of SSRIs could be compared to human therapeutic thresholds to
assess potential adverse effects on fish (Valenti et al., 2012;
Margiotta-Casaluci et al., 2014). Oxidative stress and acetylcholinesterase
(AChE) activity have previously been reported to
be potentially involved in the modes of action (MOAs) of sertraline.
Sertraline was associated with decreased malondialdehyde in
blood of major depressive disorder patients (Kotan et al., 2011),
but increased lipid peroxidation in rat liver and crab digestive
gland (Abdel-Salam Omar et al., 2013; Rodrigues et al., 2014,
2015). Sertraline has also been shown to inhibit human AChE activity
(Müller et al., 2002) and influence regulation of cholinesterase
activity in crab (Rodrigues et al., 2014, 2015). Oxidative stress is
characterized by the imbalance when xenobiotic-mediated
enhancement of reactive oxygen species (ROS) exceed exposed aerobic
organism’s antioxidant defense mechanisms. Antioxidant and
biotransformation enzymes, including superoxide dismutase
(SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) and
Glutathione S-transferase (GST) protect organisms against ROS.
Therefore, these enzymes could be regarded as endpoints related
to MOAs of sertraline in fish. Behavioral traits are crucial to assess
important fitness correlates of organisms, such as growth, reproduction,
and survival (Brodin and Johansson, 2004; Smith and
Blumstein, 2008). In addition, behavior provides a link between
physiological function and ecological processes (Scott and
Sloman, 2004). Therefore, behavioral indicators of toxicity would
probably improve our understanding of the effects of aquatic pollutants
on fish populations. SSRIs are postulated to cause pharmacological
effects on behavior by inhibiting the ability of the
serotonin transporter protein reuptake serotonin from the synaptic
cleft; the serotonin transporter protein is highly conserved in a
wide range of fish species. Therefore, it is possible that fish in aquatic
environments receiving SSRI-polluted wastewater are experiencing
behavioral modifications (Kreke and Dietrich, 2008;
Valenti et al., 2012; Margiotta-Casaluci et al., 2014).
The uptake and bioconcentration of pharmaceuticals by differenttissues are often monitored to identify their potential impactsin exposed organisms. In addition to uptake and bioconcentration,recent reports outlined that predicted fish plasma concentrationsof SSRIs could be compared to human therapeutic thresholds toassess potential adverse effects on fish (Valenti et al., 2012;Margiotta-Casaluci et al., 2014). Oxidative stress and acetylcholinesterase(AChE) activity have previously been reported tobe potentially involved in the modes of action (MOAs) of sertraline.Sertraline was associated with decreased malondialdehyde inblood of major depressive disorder patients (Kotan et al., 2011),but increased lipid peroxidation in rat liver and crab digestivegland (Abdel-Salam Omar et al., 2013; Rodrigues et al., 2014,2015). Sertraline has also been shown to inhibit human AChE activity(Müller et al., 2002) and influence regulation of cholinesteraseactivity in crab (Rodrigues et al., 2014, 2015). Oxidative stress ischaracterized by the imbalance when xenobiotic-mediatedenhancement of reactive oxygen species (ROS) exceed exposed aerobicorganism’s antioxidant defense mechanisms. Antioxidant andbiotransformation enzymes, including superoxide dismutase(SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) andGlutathione S-transferase (GST) protect organisms against ROS.Therefore, these enzymes could be regarded as endpoints relatedto MOAs of sertraline in fish. Behavioral traits are crucial to assessimportant fitness correlates of organisms, such as growth, reproduction,and survival (Brodin and Johansson, 2004; Smith andBlumstein, 2008). In addition, behavior provides a link betweenphysiological function and ecological processes (Scott andSloman, 2004). Therefore, behavioral indicators of toxicity wouldprobably improve our understanding of the effects of aquatic pollutantson fish populations. SSRIs are postulated to cause pharmacologicaleffects on behavior by inhibiting the ability of theserotonin transporter protein reuptake serotonin from the synapticcleft; the serotonin transporter protein is highly conserved in awide range of fish species. Therefore, it is possible that fish in aquaticenvironments receiving SSRI-polluted wastewater are experiencingbehavioral modifications (Kreke and Dietrich, 2008;Valenti et al., 2012; Margiotta-Casaluci et al., 2014).
การแปล กรุณารอสักครู่..

การดูดซึมของยาโดยเนื้อเยื่อที่แตกต่างกัน และ bioconcentration
มักจะตรวจสอบเพื่อระบุศักยภาพผลกระทบ
ในสัมผัสสิ่งมีชีวิต นอกจากการรายงานล่าสุดระบุว่า bioconcentration
, ทำนายความเข้มข้นของพลาสมาปลา
าอาจเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลกระทบที่มีศักยภาพของมนุษย์
ปลา ( กาแลกซี et al . , 2012 ;
margiotta casaluci et al . , 2010 ) ความเครียดออกซิเดชันและลาสิกขา
( ปวด ) กิจกรรมก่อนหน้านี้ได้รับรายงาน
สามารถมีส่วนร่วมในโหมดของการกระทำ ( moas ) ของเซอร์ทราลีน .
เซอร์ทราลีนเกี่ยวข้องลดลงมาลอนไดอัลดีไฮด์ใน
เลือดของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ( kotan et al . , 2011 ) ,
แต่เพิ่ม lipid peroxidation ในตับหนูปูและการย่อยอาหาร
ต่อม ( เดล ซาลัม โอมาร์ et al . , 2013 ; Rodrigues et al . , 2014
2015 ) เซอร์ทราลีนยังถูกแสดงเพื่อขัดขวาง
กิจกรรมปวดมนุษย์ ( M ü ller et al . , 2002 ) และอำนาจการควบคุมของ cholinesterase
กิจกรรมปู ( Rodrigues et al . , 2014 , 2015 ) ความเครียดออกซิเดชันเป็น characterized โดยความไม่สมดุลต่อ
) เมื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของชนิดออกซิเจนปฏิกิริยา ( ROS ) เกินตาก
แอโรบิกสิ่งมีชีวิตที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันกลไก สารต้านอนุมูลอิสระและเอนไซม์ก่อน
รวมทั้ง Superoxide Dismutase ( SOD ) , Catalase ( แมว ) , glutathione peroxidase ( GPX ) และ
กลูต้าไธโอน เรส ( GST ) ปกป้องสิ่งมีชีวิตกับรอส
ดังนั้นเอนไซม์เหล่านี้อาจจะถือว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ moas
ของเซอร์ทราลีนในปลา ลักษณะพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะประเมิน
ที่สำคัญฟิตเนสที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต เช่น การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และการมีชีวิตอยู่รอด ( และ brodin
Johansson , 2004 ; สมิ ธและ
blumstein , 2008 ) นอกจากนี้ พฤติกรรมที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่าง
การทำงานทางสรีรวิทยาและนิเวศวิทยากระบวนการ ( Scott และ
สโลเมิ่น , 2547 ) ดังนั้น พฤติกรรมบ่งชี้ของความเป็นพิษจะ
อาจปรับปรุงความเข้าใจของผลกระทบของมลพิษ
สัตว์น้ำในประชากรปลา SSRIs มี postulated เพื่อก่อให้เกิดผลทางเภสัชวิทยา
พฤติกรรมโดยยับยั้งความสามารถของ serotonin reuptake serotonin
โปรตีนขนย้ายจาก synaptic serotonin ขนย้ายผู้ป่วย
; โปรตีนที่มีการอนุรักษ์ใน
หลากหลายของปลา . ดังนั้น เป็นไปได้ว่า ปลาในน้ำ สภาพแวดล้อมที่ได้รับ ssri มลพิษน้ำเสีย
ประสบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( และ kreke ดีทริช , 2008 ;
กาแลกซี et al . , 2012 ; margiotta casaluci et al . , 2010 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
