Actividad enzimática del sistema de defensa antioxidante de la tilapia (Oreochromis niloticus) como modelo de exposición a la nanopartícula de dióxido de titanio (TiO2)
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i5.12829Palabras clave:
Nanoecotoxicología; Enzimas antioxidantes; Catalase; Glutatión S-transferase.Resumen
Los biomarcadores bioquímicos de los peces pueden ser herramientas útiles en la investigación de la presencia de nanopartículas (NP) en el sistema acuático. Sin embargo, es de suma importancia conocer las respuestas de estos biomarcadores a la exposición a este xenobiótico para intentar establecer un modelo de seguimiento biológico. Así, nuestro objetivo fue determinar la respuesta de las enzimas catalase (CAT) y glutatión S-transferase (GST) de tilapia (Oreochromis niloticus) tras 48 y 96 horas de exposición a una nanopartícula de dióxido de titanio (NP-TiO2). Para ello, se expusieron 10 peces a: 0 (control), 1, 5, 10 y 50 mg.L-1 de NP-TiO2. Luego, se utilizó el hígado para determinar los biomarcadores. No observamos una variación significativa en CAT en tilapia expuesta durante 48 h a NP. Sin embargo, después de 96 h, el CAT fue mayor en los animales expuestos a las concentraciones más altas probadas (10 y 50 mg.L-1). Incluso a estas concentraciones, la actividad fue mayor en los animales expuestos durante 96 h. Para GST, en las primeras 48 h la actividad fue menor en animales expuestos a 1, 5 y 50 mg.L-1 de TiO2, mientras que, en la exposición de 96 h, se observó mayor actividad de GST en animales expuestos a 50 mg.L-1. Comparando el tiempo de exposición, en todas las concentraciones probadas, la actividad de GST hepática fue mayor en los animales expuestos durante 96 h. Así, además de la concentración, el tiempo de exposición a NP parece influir en la respuesta de las enzimas, aumentando su actividad.
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