PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 13 part I |

Tytuł artykułu

Oxidative stress and protein oxidation affected by toxic metals in feral pigeon (Columba livia) from Northern Poland

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Stres oksydacyjny i oksydacyjna modyfikacja białek pod wpływem ołowiu i kadmu u gołębi z różnych środowisk północnej Polski

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of this study was to compare ecophysiological basis for developing feral pigeons (Columba livia f. urbana) in various environments of Northern Poland. We examined heavy metals contents, lipid and protein peroxidation, antioxidant enzymes activity in individuals growing and feeding in the different polluted regions. Pigeons from urban area possessed high maintenance of cadmium in the blood, but low lead in comparison to birds from rural area. Our results suggest that increased level of heavy metals (Pb and Cd) in the blood of pigeons from different regions of Northern Poland tended to affect negatively initiate lipid peroxidation and increased oxidative modified protein content. Our results suggest that increased level of oxidative stress in birds is dependent upon environmental pollution. Statistical analysis (ANOVA and GLM) has shown that colony localization (urban or rural areas) modified antioxidative defense system, level of lipid and protein peroxidation, and blood total antioxidant activity.
PL
Celem badań była analiza ekofizjologiczna postaw rozwoju dzikich gołębi (Columba livia f. urbana) w różnych środowiskach północnej Polski. Przebadaliśmy zawartość metali ciężkich, poziom procesów lipoperoksydacji, oksydacyjnej modyfikacji białek oraz aktywność enzymów antykoksydacyjnych u gołębi rozwijających się w środowiskach o różnym stopniu antropopresji. Krew gołębi pochodzących z miejskiego obszaru charakteryzowała się zwiększoną zawartością kadmu, a obszarów wiejskich – ołowiu. Wyniki naszych badań sugerują, że zwiększenie poziomu metali ciężkich ↑ (Pb i Cd) we krwi gołębi różnych regionów północnej Polski prowadzi do intensyfikacji procesów lipoperoksydacji, oksydacyjnej modyfikacji białek i zależy od stopnia zanieczyszczenia środowiska. Statystyczna analiza (ANOVA i GLM) wykazała, że lokalizacja kolonii (miejskie albo wiejskie obszary) wpływa na zmiany parametrów funkcjonowania systemu pro- i antyutleniania, modyfikuje mechanizmy obrony antyoksydacyjnej – całkowitą zdolność antyoksydacyjną.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Opis fizyczny

p.187-197,fig.,ref.

Twórcy

autor
  • Department of Animals Physiology, Pomeranian Academy in Slupsk, Arciszewskiego 22a, 76-200 Slupsk, Poland
autor
autor

Bibliografia

  • Chiba M., Shinohara A., Matsushita K., Watanabe H., Inaba Y. 1996. Indices of leadexposure in blood and urine of lead-exposure workers and concentrations of major and trace elements and activities of SOD, GSH-Px and catalase in their blood. Tohoku J. Exp. Med., 178, 49-62.
  • Donaldson G.M., Braune B.M. 1999. Sex-related levels of selenium, heavy metals, and organochlorine compounds in American White Pelicans (Pelecanus erythrorhyncos). Arch. Environ. Contam. Toxicol., 37, 110-114.
  • Dubinina E.E., Morozova M.G., Leonova N.V., Gamper N.L., Soliternova I.B., Nuller Ju.L., Butoma G.B., 2000. Oxidative modification of blood proteins in patients with psychiatric disorders (depression, depersonalization). Vopr. Med. Khim., 46, 398-409.
  • Ercal N., Treeratphan P., Hammond T.C., Matthews R.H., Grannemann N.H., Spitz D.R., 1996. In vivo induces oxidative stress in lead-exposed C57 BL/6 mice are reduced by treatment with meso-2.3-dimercaptosuccinic acid or N-acetyl cysteine. Free Radical Biol Med., 21, 157-161.
  • Free radicals in biology and medicine, 1989. Eds B. Halliwell, J.M.C. Gutteridge, Oxford, UK, Clarendon Press.
  • Garcia M.A., Martinez-Conde E., Corpas Vazquez I. 1988. Lead levels of feral pigeons (Columba livia) from Madrid (Spain). Env. Pol., 54, 89-96.
  • Glatzle D., Vuilleumier J.P., Weber F., Decker K. 1974. Glutathione reductase test with whole blood, a convenient procedure for the assessment of the riboflavin status in human. Experientia, 30, 665-667.
  • Gurer H., Ercal N. 2000. Can antioxidants be beneficial in the treatment of lead poisoning? Free Radical Biol. Med., 29, 10, 927-945.
  • Halaktionova L.P., Molchanova A.V., Elchaninova S.A., Varshavskiy B.Ya. 1998. The lipid peroxidation processes in at patients with ulcerous illness of stomach and duodenum. Clin. Lab. Diagnostics. 6, 10-14.
  • Hetmański T. 2007a. Dispersion asymmetry within a feral pigeon Columba livia population. Acta Ornithol., 42, 23-31.
  • Hutton M. 1980. Metal contamination of feral pigeons Columba livia from the London area: Part II. Biological effects of lead exposure. Environ. Pol. Series A: Ecological and Biological., 22, 281-293.
  • Ito Y., Niiya Y., Kurita H., Shima S., Sarai S., 1985. Serum lipid peroxide level and blood superoxide dismutase activity in workers with occupational exposure to lead. Int. Arch. Occup. Environ. Health., 56, 119-127.
  • Johnston R., Janiga M. 1995. Feral pigeon. Oxford Univ. Press
  • Korolyuk M.A., Ivanova L.I., Maiorova I.G., Tokarev V.E. 1988. A method for measuring catalase activity. Laboratory Manuals., 1, 16-19.
  • Kostyuk V.A., Popovich A.I., Kovaleva Z.I. 1990. Easy and sensitive method of superoxide dismutase determination based on quercetine oxidation. Vopr. Med. Khim., 4, 88-91.
  • Levine R.L., Garland D., Oliver C.N., Amici A., Climent J., Lenz A.G., Ahn B.W., Shaltiel S., Stadtman E.R. 1990. Determination of carbonyl content in oxidatively modified proteins. Methods of Enzymology, 186, 464-478.
  • McGowan C., Donaldson W.E. 1986. Changes in organ nonprotein sulfhydryl and glutathione concentration during acute and chronic administration of inorganic lead to chicks. Biol. Trace Elem. Res., 10, 37-46.
  • Moin V.M. 1986. Simple and specific method of measurement of glutathione peroxidase activity in the erythrocytes. Laboratory Manuals, 12, 724-727.
  • Nam D.H., Lee D.P. 2005. Possible routes for lead accumulation in feral pigeons (Columba livia). Environ. Mon. Asses., 121, 355-361.
  • Nam D.H., Lee D.P. 2006a. Reproductive effects of heavy metal accumulation on breeding feral pigeons (Columba livia). Sci. Tot. Environ., 366. 682-687.
  • Nam D.H., Lee D.P. 2006b. Monitoring for Pb and Cd pollution using feral pigeons in rural, urban, and industrial environments of Korea. Sci. Tot. Environ., 357, 288-295.
  • Nam D.H., Lee D.P., Koo T.H. 2004a. Factors causing variations of lead and cadmium accumulation of feral pigeons (Columba livia). Environ. Mon. Asses., 95, 23-35.
  • Nam D.H.., Lee D.P., Koo T.H. 2004b. Monitoring for lead pollution using feathers of feral pigeons (Columba livia) from Korea. Env. Mon. Asses., 95, 13-22.
  • Schilderman P.A.E.L., Hoogewerff J.A., Van Schooten F.J., Maas L.M., Moonen E.J.C., Van Os B.J.H., Van Wijnen J.H., Kleinjans J.C.S. 1997. Possible relevance of pigeons as an indicator species for monitoring air pollution. Env. Heal. Persp., 105, 322-330.
  • Swaileh K.M., Sansur R. 2006. Monitoring urban heavy metal pollution using the house sparrow (Passer domesticus). J. Env. Mon., 8, 209-213.
  • Tandon S.K., Singh S., Prasad S., Srivastava S., Siddiqui M.K.J. 2002. Reversal of leadinduced oxidative stress by chelating agent, antioxidant, or their combination in the rat. Environ. Res. Sec., 90, 61-66.
  • Tkachenko H., Kurhalyuk N., Khabrovska L., Kamiński P. 2007. Effect of L-arginine on lead induced oxidative stress in the blood of rats with different resistance to hypoxia. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 3, 387-394.
  • Uchiyama M., Mihara M. 1978. Determination of malonaldehyde in tissues by thiobarbituric acid test. Anal. Bioch., 86, 271-278.
  • Zar J.H., 1998. Biostatistical Analysis. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-adec6ab4-561a-47f9-a2f3-da06061968f7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.