Page 114 - 南京医科大学社科版
P. 114

南                                             第4期 总第123期
                                                    南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)
              · 428  ·                       Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  2024年8月
                                             Journal
               定位和发展方向尚不够清晰,这可能引发研究资                             类长期暴露于环境污染物可能产生的不良结局提
               源和力量的分散,进而掣肘其整体发展。此外,尽                            供理论支撑。
               管毒理学在理论层面有所突破,但应用毒理学技                                (二)研究环境污染物在环境中的转化和归趋
               术的进展却相对缓慢,这无疑限制了其在实践中                                 尽管自然环境具有强大的自我修复能力,但
               的应用潜力。另一个不可忽视的问题是,现有的                             仍 有 一 些 环 境 污 染 物 ,如 持 久 性 有 机 污 染 物
               毒物安全评价体系尚未健全与完善。为了克服这                            (POPs),由于其分子量小和持久性强,长期存在于
               些挑战,毒理学必须积极寻求与其他学科的交叉                             环境中。这些污染物通过污染食物链对人类健康
               融合,同时应用创新技术,共同推进学科的进步与                            造成损害,因此,它们在环境中的转化和归趋问题
               发展。                                               值得密切关注。比如 PFAS 在环境中会经过多种
                   随着科技的飞速进步和多学科的深度融合,                           转化过程,如水解、氧化、还原等,增强稳定性,其主
               毒理学将迎来前所未有的革新。这些革新背后的                             要的迁移方式是大气和水流运输,人类接触这类物
                                                                                                       [9]
               驱动力,正是那些被统称为“新方法”(NAMs)的风                         质的最常见途径是饮用水和被污染的食物 。另一
               险评估技术     [3] 。新方法结合了诸如细胞生物学、计                    篇有关潜在有毒元素(PTE)的研究深入探索了其
               算机科学等多个领域的前沿科技,使得毒理学的                             在环境中的迁移模式和影响因素,结果发现 PTE
               研究更加系统、全面和深入。例如,高通量筛选                             主要呈现扩散模式,并可以被土壤胶体吸附或与
              (HTS)就是一种代表性技术,它能够迅速地对大量                           土壤溶液发生离子交换,植物也能吸收这些元素,
               化合物进行毒理评估,极大提升了研究效率                    [4] 。而     更为重要的是,有机碳(SOC)对金属元素在土壤中
               在体外毒理学研究中,高含量筛选(HCS)则发挥                           的吸附和迁移具有显著影响               [10] 。由此可见,将毒
               了重要作用,该技术结合自动显微镜和定量图像                             理学与环境科学进行交叉应用,不仅可以深入探
               分析,使研究人员能够在微观层面精确地观察和                             索环境污染物的转化与迁移模式,为环境治理提
               分析化学物质对生物体的影响               [5] 。此外,定量结构          供新的思路和策略,还能发现其转化过程中可能
               —活性关系(QSAR)预测等技术的应用,使得毒理                          产生的中间产物和终产物。这不仅有助于更好地
               学研究从经验驱动转向数据驱动,更加科学和精                             了解环境污染物对人体的潜在危害,还能为预防
               确。结构警报等大数据技术,更让毒理学研究如                             和减轻环境污染对人类健康的负面影响提供有力
               虎添翼,能够帮助研究者快速、准确地识别有毒化                            的科学依据。
               学物质   [6] 。这些新技术的涌现和应用,得益于多学                         (三)预测环境污染物对人类健康的潜在影响
               科的深度融合。它们如同赋予毒理学强大力量的                                 不管是毒理学还是环境科学,最终的落脚点都
              “机械臂”,极大地拓展了研究范畴,打破了传统技                            是人类健康,因此预测环境污染物对人群健康的潜
               术的桎梏,进一步完善了毒物安全评价体系,为毒                            在影响是重中之重。发现并揭露环境污染物对人
               理学指明了发展方向,推动了学科向更宽广、更深                            体的健康损害,降低污染物的环境浓度,改善环境
               入的领域迈进。                                           污染现状不仅是毒理学和环境科学的共同目标,也
                                                                 是二者交叉融合的最大驱动力。想要预测环境污
                     二、毒理学与环境科学的交叉应用
                                                                 染物对人类健康的潜在影响,需进行综合分析,不
                  (一)评估环境污染物对生物体的危害                              仅要了解环境污染物的性质,如浓度、稳定性、持久
                   环境科学与毒理学密切相关,毒理学方法在评                          性、生物可利用性以及在环境中的归趋,还要了解
               估环境污染物对生物体的健康危害方面具有重要                             人类对该污染物的暴露程度、暴露途径和暴露时间
               作用。例如,双酚 S(BPS)曾被认为是双酚 A(BPA)                     等因素,对其进行毒性评价,分析影响个体易感性
               的更安全替代品,但最新毒理学研究发现,BPS 也是                         差异的因素。以镉为例,可充电镍镉电池的使用和
               一种内分泌干扰物(EDC),具有生殖毒性,能破坏仓                         锌、铜、铅等化学物冶炼时产生的副产品是镉污染
               鼠的生殖系统,并显示神经、肝和肾毒性 。另有研                           的主要来源,在中国贵州西北部,当地土壤中的镉
                                                  [7]
               究发现,广泛用于消防泡沫和食品包装的多氟烷基                            浓度范围高达 0.94~11.97 mg/kg。镉主要通过摄食
               物质(PFAS)具有持久性、生物蓄积性和抗降解性。                         和吸烟的途径进入人体,在人体内的生物半衰期极
               特别是全氟烷基磺酸(PFOS),具有神经毒性,可影                         长,易沉积于器官中变成累积性毒素,引发骨质疏松
               响斑马鱼小胶质细胞的发育和功能,使其呈现高反                            症、高血压、神经功能障碍、肿瘤等疾病,其中镉暴露
               应性 。诸如此类的毒理学研究数量众多,这些研                            与骨密度的负相关水平存在性别、种族差异                   [11-13] 。由
                   [8]
               究不仅深入探索了环境污染物对生物体的危害,而                            此可见,预测环境污染物对人类健康的潜在影响仅
               且为环境保护提供了重要依据。更重要的是,这些                            凭单一学科是无法完成的,多学科交叉融合、灵活
               研究成果在一定程度上可以应用于人类,为研究人                            运用是必要的。
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119