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Enregistrement W2809408965 · doi:10.1002/etc.4208

Sublethal metabolic responses to contaminant mixture toxicity in <i>Daphnia magna</i>

2018· article· en· W2809408965 sur OpenAlexaff
Nicole D. Wagner, André J. Simpson, Myrna J. Simpson

Notice bibliographique

RevueEnvironmental Toxicology and Chemistry · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiquePharmaceutical and Antibiotic Environmental Impacts
Établissements canadiensOccupational Cancer Research CentreUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDaphnia magnaMetabolomeToxicityMetaboliteChemistryPropranololEnvironmental chemistryCarbamazepinePopulationPharmacologyToxicologyBiologyBiochemistryEndocrinologyMedicineOrganic chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Anthropogenic activity is increasing the presence of contaminants that enter waterways through wastewater effluent and urban and/or agricultural runoff, generally in complex mixtures. Depending on the mode of action of the individual contaminant within the mixture, toxicity can occur due to contaminants having similar or dissimilar modes of action. However, it is unknown how the metabolome responds to sublethal contaminant mixtures in the keystone genus Daphnia. In the present study we examined D. magna metabolic responses to acute sublethal exposure of propranolol, carbamazepine, and perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) as well as in binary (propranolol–carbamazepine, propranolol–PFOS, carbamazepine–PFOS) and tertiary mixtures (carbamazepine–propranolol–PFOS), all at 10% of the median lethal concentration of the population (LC50). The metabolome was measured using 1H nuclear magnetic resonance (NMR) and characterized using principal component analysis, regression analysis, and fold changes in metabolite relative to the unexposed (control) group. The averaged principal component analysis scores plots revealed that carbamazepine–PFOS and carbamazepine–propranolol–PFOS exposures were significantly different from the control treatment. After normalizing the toxicity of each contaminant, we found that some metabolites responded monotonically, whereas others displayed a nonmonotonic response with increasing toxicity units. The single contaminant exposures and 2 binary mixtures (propranolol–carbamazepine, and propranolol–PFOS) resulted in minimal changes in the identified metabolites, whereas the carbamazepine–PFOS and carbamazepine–propranolol–PFOS displayed increases in several amino acid metabolites and decreases in glucose. Overall, our results highlight the sensitivity of the metabolome to distinguish the composition of the contaminant mixtures, with some mixtures displaying heightened responses versus others. Environ Toxicol Chem 2018;37:2448–2457. © 2018 SETAC

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,010
Tête enseignante GPT0,257
Écart entre enseignants0,247 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations15
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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