본 연구에서는 에노플록사신(ENR; 5 및 500 ng/L)과 온도(17°C, 주변 온도; 21°C, 온난화)의 복합 효과가 조개의 생리학적 및 생화학적 반응에 미치는 영향을 조사하였다. 항산화 및 생체 변형 방어(CAT, TAC, GSTs, 및 CbEs), 산화적 손상(LPO 및 단백질 카보닐), 대사 활동(호흡률 및 ETS), 그리고 에너지 저장소(단백질, 탄수화물, 지질)와 관련된 생물지표를 측정하였으며, 다변량 분석(주요 좌표 분석, PCoA)과 IBR 지수를 통해 결과를 통합하였다. 17°C 조건에서는 ENR 노출이 중간 정도의 조절 반응을 유발하였으며, 고농도에서 GSTs 유도 및 ETS 활성화가 관찰되어 조개가 해독에 따른 추가 대사 요구를 감당할 수 있음을 시사하였다. 그러나 21°C에서는 항산화 방어 체계가 불안정해져 GSTs 활성이 현저히 감소한 반면 CAT 활성이 강하게 유도되어 보상적이지만 불균형적인 반응을 나타내었다. 이는 호흡률이 증가하는 반면 ETS가 활성화되지 않는 에너지 대사의 부조화를 동반했으며, 탄수화물 및 지질 저장소 동원이 일어났다. 산화적 손상은 제한적이었고, 온난화 환경에서 저농도 ENR 노출 시 LPO가 유의하게 증가한 것만 확인되었으나, IBR 지수는 모든 처리군에서 21°C 조건에서 생물학적 스트레스가 더 높음을 나타내었다. 종합적으로, 본 연구 결과는 상승된 온도가 ENR 노출에 의한 생리적 영향을 증폭시키며 해독 경로를 손상시키고 에너지 비용을 가속화함을 보여준다. 이 결과는 기후 변화 시나리오 하에서 해양 이합조개류의 약물 오염물질에 대한 탄력성을 조절하는 중요한 요인으로서 온도의 역할을 강조한다.
Giannessi 등(Wed,)이 이 주제를 연구하였다.
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