Микроцистины — или цианогинозины — представляют собой класс токсинов, вырабатываемых некоторыми пресноводными сине-зелеными водорослями . До настоящего времени было обнаружено более 50 различных микроцистинов, из которых микроцистин-LR[англ.] является наиболее распространенным. Химически они представляют собой циклические гептапептиды, продуцируемые посредством нерибосомальных пептидных синтетаз.
Во время цветения воды цианобактерии могут продуцировать микроцистины в больших количествах, что представляет серьезную угрозу для питьевого и ирригационного водоснабжения и окружающей среды в целом.[3][4]
Микроцистины — или цианогинозины — представляют собой класс токсинов[5] вырабатываемых некоторыми пресноводными цианобактериями; в первую очередь Microcystis aeruginosa, но также и другими видами рода Microcystis, а также представителями родов Planktothrix, Anabaena, Oscillatoria и Nostoc . К настоящему времени было обнаружено более 50 различных микроцистинов, из которых микроцистин-LR является наиболее распространенным. Химически они представляют собой циклические гептапептиды, продуцируемые посредством нерибосомальных пептидных синтетаз.[6]
Микроцистин-LR является наиболее токсичной формой из более чем 80 известных ядовитых вариантов, а также наиболее изученной химиками, фармакологами, биологами и экологами. Содержащее микроцистин «цветение» является проблемой во всем мире, включая Китай, Бразилию, Австралию, Южную Африку,[7][8][9][10][11][12][13] Соединенные Штаты и многие страны Европы. Дамба Hartebeespoort в Южной Африке является одним из наиболее загрязненных участков на Африканском континенте и, возможно, в мире.
Microcystis — это продуцирующий микроцистин род пресноводных цианобактерий, который процветает в условиях теплой, особенно стоячей воды.[4]EPA предсказало в 2013 году, что изменение климата и изменение условий окружающей среды могут привести к росту вредных водорослей и негативно повлиять на здоровье человека.[15] Росту водорослей также способствует процесс эвтрофикации (избыток питательных веществ). В частности, растворенный активный фосфор способствует росту водорослей.[16]
Люди подвергаются воздействию микроцистинов при глотании, попадании на кожу или вдыхании загрязненной воды.[17] Эти вещества химически стабильны в широком диапазоне температур и рН, возможно, в результате их циклической структуры.[18] В сезон цветения воды продуцирующие микроцистин бактерии могут превысить фильтрующие способности сооружений водоподготовки. Некоторые данные показывают, что токсин может попадать в пищевую цепь через ирригационные сооружения[19][20].
В 2011 году в озере Эри произошла рекордная вспышка цветения сине-зелёных водорослей, отчасти связанная с самой влажной за всю историю весной и расширением мертвых зон на дне озера, а также с сокращением популяций рыб, загрязнением пляжей и местной индустрией туризма, которая приносит более 10 миллиардов долларов США доходов ежегодно.[1]
В августе 2014 года, в городе Толедо, штат Огайо, обнаружили небезопасные уровни микроцистина в водопроводе из-за цветения водорослей в озере Эри, самом мелком из Великих озёр. Город выпустил рекомендацию для примерно 500 000 человек, что вода не безопасна для питья или приготовления пищи.[21][22] Группа специалистов штата Огайо обнаружила, что озеро Эри получило больше фосфора, чем любое другое Великое озеро, как с посевных площадей, из-за местных практик ведения сельского хозяйства, так и из городских водоочистных центров[16]
В 2016 году микроцистин был обнаружен в моллюсках района залива Сан-Франциско в морской воде, по-видимому, из пресноводного стока, усугубленного засухой.[23]
В 2018 году Департамент природных ресурсов штата Айова обнаружил микроцистины на уровне 0,3 мкг / л, что эквивалентно 0,3 частям на миллиард при поставках сырой воды в 15 из 26 протестированных систем общественного водоснабжения.[24]
Микроцистины не могут быть разрушены стандартными протеазами, такими как пепсин, трипсин, коллагеназа и химотрипсин, из-за их циклической химической природы.[18] Они гепатотоксичны, то есть способны нанести серьезный вред печени . При попадании в организм микроцистин достигает печени через систему транспорта желчных кислот, где задерживается большая его часть, хотя некоторое количество остаётся в кровотоке и может загрязнять ткани.[25][26] Острое воздействие Microcystin-LR на здоровье — боль в животе, рвота и тошнота, диарея, головная боль, образование пузырей вокруг рта, а также боли в горле при дыхании, сухой кашель и пневмония.[27]
Представляется, что информации для оценки канцерогенного потенциала микроцистинов недостаточно для применения руководящих документов EPA по оценке риска канцерогенного воздействия. Несколько исследований показывают, что может существовать связь между раком печени и колоректальным раком и появлением цианобактерий в питьевой воде в Китае.[28][29][30][31][32][33] Доказательства, однако, недостаточны из-за ограниченной способности точно оценивать и измерять экспозицию токсинами.
В США EPA выпустило рекомендацию по здоровью в 2015 году.[34] Была рассчитана так называемая Десятидневная рекомендация по здоровью для разных возрастов, в которой указана безопасная концентрация микроцистинов в питьевой воде при воздействии в течение десяти дней: 0,3 мкг / л для детей на грудном вскармливании и детей дошкольного возраста и 1,6 мкг / л для детей школьного возраста и взрослых[35].
↑Ramsy Agha, Samuel Cirés, Lars Wörmer and Antonio Quesada. Limited Stability of Microcystins in Oligopeptide Compositions of Microcystis aeruginosa (Cyanobacteria): Implications in the Definition of Chemotypes (англ.) // Toxins : journal. — 2013. — Vol. 5, no. 6. — P. 1089—1104. — doi:10.3390/toxins5061089. — PMID23744054.
↑Fatoki, O.S., Muyima, N.Y.O. & Lujiza, N. 2001. Situation analysis of water quality in the Umtata River Catchment. Water SA, (27) Pp 467—474.
↑Oberholster, P. 2008. Parliamentary Briefing Paper on Cyanobacteria in Water Resources of South Africa. Annexure «A» of CSIR Report No. CSIR/NRE/WR/IR/2008/0079/C. Pretoria. Council for Scientific and Industrial Research (CSIR).
↑ 12Theerasak; Somdee. Degradation of [Dha7]MC-LR by a Microcystin Degrading Bacterium Isolated from Lake Rotoiti, New Zealand (англ.) // ISRN Microbiology : journal. — 2013. — Vol. 2013. — P. 1—8. — doi:10.1155/2013/596429. — PMID23936728.
↑Retention of Microcystis aeruginosa and microcystin by salad lettuce (Lactuca sativa) after spray irrigation with water containing cyanobacteria (англ.) // Toxicon[англ.] : journal. — 1999. — August (vol. 37, no. 8). — P. 1181—1185. — doi:10.1016/S0041-0101(98)00244-X. — PMID10400301.
↑Toshihiko; Abe. Microcystin-LR Inhibits Photosynthesis of Phaseolus vulgaris Primary Leaves: Implications for Current Spray Irrigation Practice (англ.) // New Phytologist[англ.] : journal. — 1996. — August (vol. 133, no. 4). — P. 651—658. — doi:10.1111/j.1469-8137.1996.tb01934.x.
↑Relationship between microcystin in drinking water and colorectal cancer (англ.) // Biomedical and Environmental Sciences : journal. — 2002. — June (vol. 15, no. 2). — P. 166—171. — PMID12244757.
Falconer, Ian R. Algal Toxins and Human Health : ст. в сб. / I. R. Falconer ; Department of Clinical and Experimental Pharmacology. University of Adelaide // Quality and treatment of drinking water II : [англ.] : науч. сб. — Berlin : Springer, 1998. — P. 53–82. — 180 p. : ill. — (Handbook of environmental chemistry ; vol. 5/5C). — ISBN 978-3-662-14774-0. — doi:10.1007/978-3-540-68089-5_4.
Yu S-Z. Drinking water and primary liver cancer : науч. ст. // Primary liver cancer : [англ.] : науч. сб. / Z.Y. Tang; M.C. Wu; S.S. Xia (eds.). — Berlin : Springer, 1989. — 495 p. — ISBN 978-0-387-50228-1. — OCLC1106633247.
Drinking Water Health Advisory for the Cyanobacterial Microcystin Toxins : [англ.] : [арх. 12 ноября 2018] : информ. док. / [Dr.P.H Lesley V. D’Anglada; Jamie Strong, Ph.D] ; Health and Ecological Criteria Division, Office of Science and Technology, Office of Water. — Washington, DC : U.S. Environmental Protection Agency, 2015. — 15 June. — vi, 67 p. : ill., tab., diag.