ผลของสารไดบิวทิลทินและโมโนบิวทิลทินต่อการเจริญเติบโต การตายและการพัฒนาอวัยวะเพศผู้ของหอยหวาน (Babylonia areolata) เพศเมีย

Main Article Content

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
กณิกนันต์ ศรีสวัสดิ์
ไตรมาศ บุญไทย
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

บทคัดย่อ

สารประกอบบิวทิลทิน ได้แก่ สารไตรบิวทิลทิน  ไดบิวทิลทินและโมโนบิวทิลทิน เป็นสารที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอวัยวะเพศผู้ของหอยฝาเดียวเพศเมีย  เนื่องด้วยความเป็นพิษสูงและไม่จำเพาะเจาะจงในสิ่งมีชีวิตต่างๆ จึงได้มีประกาศห้ามใช้สีที่มีส่วนผสมของสารไตรบิวทิลทินทาอยู่บนตัวเรือทั่วโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2551  แต่สารประกอบนี้ยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรและปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทางทะเล  การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการประเมินผลของสารไดบิวทิลทินและโมโนบิวทิลทินต่อการเจริญเติบโต การตายและการพัฒนาอวัยวะเพศผู้ของหอยหวาน (Babylonia areolata) เพศเมีย  โดยพบว่าสารไดบิวทิลทินและโมโนบิวทิลทิน 5 และ 10 ไมโครกรัมต่อลิตร  สามารถสะสมและเกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อหอยหวานโดยไม่มีผลต่อความยาวเปลือกของหอยหวาน  แต่มีผลทำให้น้ำหนักลดลงและอัตราการตายเพิ่มขึ้น (p < 0.05)   นอกจากนี้สารไดบิวทิลทินและโมโนบิวทิลทินยังเหนี่ยวนำให้เกิดการพัฒนาอวัยวะเพศผู้ในหอยหวานเพศเมียได้ร้อยละ 10.00-13.33  และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของ Pseudopenis ได้ถึงระดับ 1-2 ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น  การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสารไดบิวทิลทินและโมโนบิวทิลทินมีผลต่อการเจริญเติบโต  อัตราการตายและการพัฒนาของอวัยวะเพศผู้ในหอยหวาน  ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงควรมีมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  เพื่อลดการปนเปื้อนสารประกอบบิวทิลทินในสิ่งแวดล้อมทางทะเลและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงหอยในอนาคต

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
[1]
นิ่มรัตน์ ส., ศรีสวัสดิ์ ก., บุญไทย ไ., และ วุฒิพันธุ์ชัย ว., “ผลของสารไดบิวทิลทินและโมโนบิวทิลทินต่อการเจริญเติบโต การตายและการพัฒนาอวัยวะเพศผู้ของหอยหวาน (Babylonia areolata) เพศเมีย”, RMUTP Sci J, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 15–27, มิ.ย. 2025.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)

เอกสารอ้างอิง

A. O. Sunday, B. A. Alafara, and O. G. Oladele, “Toxicity and speciation analysis of organotin compounds,” Chemical Speciation and Bioavailability, vol. 24, pp. 216–226, Jan. 2012.

I. Omae, “Review organotin antifouling paint and their alternatives,” Applied Organometallic Chemistry, vol. 17, pp. 81–105, Jan. 2003.

P. H. Dowson, J. M. Bubb, and J. N. Lester, “Persistence and degradation pathways of tributyltin in freshwater and estuarine sediments,” Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol. 42, pp. 551–562, May 1996.

J. H. Huang and E. Matzner, “Degradation of organotin compounds in organic and mineral forest soils,” Journal of Plant Nutrition and Soil Science, vol. 167, pp. 33–38, Feb. 2004.

S. H. Lee, Y. S. Chen, C. F. Chen, F. P. J. B. Albarico, Y. C. Lim, M. H. Wang, C. W. Chen, and D. C. Dong, “Butyltin contamination in fishing port sediments after the ban of tributyltin antifouling paint: a case of Qianzhen Fishing Port in Taiwan,” Water, vol. 14, p. 813, Mar. 2022.

C. P. Titley-O’Neal, K. R. Munkittrick, and B. A. Macdonald, “The effects of organotin on female gastropods,” Journal of Environmental Monitoring, vol. 13, pp. 2360–2388, Sep. 2011.

F. Laranjeiro, P. Sánchez-Marín, I. B. Oliveira, S. Galante-Oliveira, and C. Barroso, “Fifteen years of imposex and tributyltin pollution monitoring along the Portuguese coast,” Environmental Pollution, vol. 232, pp. 411–421, Jan. 2018.

Research report, Distribution of butyltin (BTs) in water and some marine organism species from fishing port areas in the southern border provinces, Faculty of Science Technology and Agriculture, Yala Rajabhat University, Yala, 2011.

C. Klinklob, K. Shearman, N. Sudsiri, A. Boonmee, and S. Kingtong, “Butyltin compounds in green mussel (Perna viridis) from the coasts of Chonburi, Rayong and Trat provinces,” RMUTI Journal Science and Technology, vol. 12, pp. 87–100, May 2019.

Research report, Contamination of organotin on Songkhla old-town coast, College of Innovation and Management, Songkhla Rajabhat University, Songkhla, 2016.

Research report, Monitoring of marine coastal sediment quality in 2016, Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment, 2016.

S. Kan-atireklap, S. Tanabe, and J. Sanguansin, “Contamination by butyltin compounds in sediment from Thailand,” Marine Pollution Bulletin, vol. 34, pp. 894–899, Nov. 1997.

B. P. Mensink, H. Kralt, A. D. Vethaak, C. C. T. Hallers-Tjabbes, J. H. Koeman, B. van Hattum, and J. P. Boon, “Imposex induction in laboratory reared juvenile Buccinum undatum by tributyltin (TBT),” Environmental Toxicology and Pharmacology, vol. 11, pp. 49–65, Jan. 2002.

N. Chaithanawisut, S. Kritsanapuntu, W. Santhaweesuk, and S. Phophet, Commercial Farming and Aquaculture of Spotted Babylon in Thailand. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2013.

R. F. Lee, “Metabolism of tributyltin by aquatic organisms,” in Organotin, M. Champ and P. F. Seligman, Eds. London: Chapman & Hall, 1995, pp. 369–382.

P. E. Gibbs and G. W. Bryan, “TBT-induced imposex in negastropod snails: masculinization to mass extinction,” in Tributyltin: Case Study of an Environment Contaminant, S. J. De Mora, Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 212–236.

H. Harino, S.C.M. O’Hara, G.R. Burt, B.S. Chesman and W.J. Langston, “Distribution of organotin compounds in tissues of mussels Mytilus edulis and clams Mya Arenaria,” Chemosphere, vol. 58, pp. 877-881. Feb. 2005.

G.W. Bryan, D.A. Bright, L.G. Hummerstone and G.R. Burt, “Uptake, tissue distribution and metabolism of 14C-labelled tributyltin (TBT) in the dog whelk, Nucella lapillus,” Journal of the Marine Biological Association UK, vol. 73, pp. 889-912, Nov. 1993.

J.W. Short and F.P. Thrower, “Accumulation of butyltins in muscle tissue of Chinook salmon reared in sea pens treated with tri-n-butyltin,” Marine Pollution Bulletin, vol. 17, pp. 542-545. Dec. 1986.

J. Widdows and D.S. Page, “Effects of tributyltin and dibutyltin on the physiological energetics of the mussel, Mytilus edulis,” Marine Environmental Research, vol. 35, pp. 233-249. Mar. 1993.

A. Giusti, A. Barsi, M. Dugué, M. Collinet, J.P. Thomé, C. Joaquim-Justo, B. Roig, L. Lagadic and V. Ducrot, “Reproductive impacts of tributyltin (TBT) and triphenyltin (TPT) in the hermaphroditic freshwater gastropod Lymnaea stagnailis,” Environmental Toxicology and Chemistry, vol. 32, pp. 1552-1560, Jul. 2013.

T. Horiguchi, H. Shiraishi, M. Shimizu and M. Morita, “Effects of triphenyltin chloride and five other organotin compounds on the development of imposex in the rock shell, Thais clavigera,” Environmental Pollution, vol. 95, pp. 85-91. Feb. 1997.

M. Vighi, and D. Calamari, “QSARs for organotin compounds on Daphnia magna,” Chemosphere, vol. 14, pp. 1925-1932. Jan. 1985.

H. Guolan and W. Yong, “Effects of tributyltin chloride on marine bivalve mussels,” Water Research, vol. 29, pp. 1877-1884. Aug. 1995.

C. Bettin, J. Oehlmann and E. Stroben, “TBT-induced imposex in marine neogastropods is mediated by an increasing androgen level,” Helgolander Meeresunters, vol. 50, pp. 299-317, Sep. 1996.