Analys av lysosomal stabilitet med avseende på inverkan av miljögifter hos blåmussla, Mytilus edulis. En pilotstudie i Askeröfjorden, Stenungsund

Relevanta dokument
Analys av lysosomal stabilitet med avseende på inverkan av miljögifter hos blåmussla, Mytilus edulis

Påverkan av miljögifter på blåmussla, analyserad genom lysosomal stabilitet. Provtagningsår 2011 Jonatan Hammar

Interkalibrering av en effektbaserad metod för att studera påverkan av föroreningar i marina organismer

Nyrekryteringen av Mytilus edulis efter Chrysochromulina polylepis blomningen sommaren 1988

Effekter på befruktning och larvutveckling hos blåmussla vid exponering för porvatten från sediment tagna i Valdemarsvik.

LARVKOMPENDIUM FÖR MUSSELODLARE

MARINE MONITORING AB Effektövervakning av TBT Åtgärder ger resultat!

Miljögifter. Rapport 2015:18

av organiska tennföreningar

Utvärdering av flygfotograferingen inom delmomentet Utbredning av snabbväxande makroalger i Bohuskustens

Sweco Infrastructure AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

MARINE MONITORING AB Undersökning av miljögifter i BIOTA 2016

Kompletterande vattenprovtagning i Väsbyån och Oxundasjöns övriga tillflöden och utlopp

MUSSELODLING I ÖSTERSJÖN

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2014 Bilaga 10 BILAGA 10

Inventering av ålgräsängarnas utbredning

Tolkning av kontrollprogram för långsiktig omgivningspåverkan från sanering av Klippans Läderfabrik 2011 före sanering

Aktivitet Miljöaspekt Kvantitet Kommentar

Gifter i havsmiljön Hur onödig användning kan minskas till gagn för hälsa och miljö.

Driv en miniräknare med... Spenat. Blåbär. Skolcellslådan: Labbhandledning

På gång inom vattenförvaltningen

Behandling och sammansättning av prover som ingår i programmet för salmonellakontroll

Lund. Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksanering en pilotstudie. Rapport nr 17/2014

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se

Det befruktade ägget fäster sig på botten

TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM ANODAL CS-2N

Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH och PBDE i ägg från havsörn 2012

Långtidsserier från. Husö biologiska station

Havs- och vattenmyndighetens föreslagna ändringar i HVMFS 2012:18

Mikroplaster i och båtlivet kroppsvårdsprodukter

Evaluation of "Tilførselsprogrammet" Programme for monitoring and modelling of contaminant loads and levels in Norwegian marine areas

Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen.

MOTALA STRÖM 2008 ALcontrol Bilaga 9 BILAGA 9. Fiskedirektivet

Utvärdering av metodik för åldersbestämning av sill och strömming

Saneringsmuddring av Mjösund fritidsbåthamn

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Provtagning och analyser

HÖVIKSNÄS AVLOPPSRENINGSVERK

Bedömning av naturvärden i vattenmiljön vid Marö

Månadens naturvetare Februari 2018

AstroSwedens mikroskopskola - nybörjarmikroskopi. AstroSwedens mikroskopiskola att använda mikroskop

Lillgrund. Undersökning till kontrollprogram för miljöövervakning vid byggandet av vindkraftsparken på Lillgrund. Ålgräs - feedback 1 - maj-juni 2006

Marinbiologisk inventering av Bållevik - Kastet, Uddevalla kommun

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata.

Strategier för urval av sjöar som ska ingå i den sexåriga omdrevsinventeringen av vattenkvalitet i svenska sjöar

Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys

I detta PM pressenteras därför endast resultaten från mätningarna vid Othem Ytings 404 som utförts till och med 30 september.

Camfil Farr svepelektronmikroskop. Camfil Farr clean air solutions

Åtgärd för att främja flodpärlmusslan

Beskrivning av använd metod, ingående data och avvägningar som gjorts vid klassificering av näringsämnen i sjöar och vattendrag i Värmlands län 2013

Flygfotoanalys som metod att lokalisera och statusbedöma forn- och kulturlämningar under vatten i Bohuslän

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS

Miljösituationen i Malmö

Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund

Screening av takmaterial för identifiering av föroreningskällor till dagvatten. Alexandra Andersson Wikström

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Analys av Hg och PCB i abborre från Örserumsviken. mars 2008 NATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN KAL. ISSN: Rapport 2008:4

Avdelningen för kemi och Biomedicinsk vetenskap Karlstads universitet Hematologi Räkning av blodceller i kroppsvätskor Vid räkning av blodceller

Passiv provtagning Skellefteälven

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Mark de Blois/Behroz Haidarian Bilaga 9. Sjöförlagda VA-ledningar från Sandviken, Orust kommun (Hydrogis AB)

Tolkning av kontrollprogram för långsiktig omgivningspåverkan från sanering av Klippans Läderfabrik 2012 före sanering

RAPPORT OM TILLSTÅNDET I JÄRLASJÖN. sammanställning av data från provtagningar Foto: Hasse Saxinger

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

strandbad Sötvatten Mål och syfte Att tänka på Vattenkvalitet vid strandbad 1 Arbetsmaterial : (se SNFS 1996:6 MS:89)

Miljögiftsövervakning i Stockholms vattenområden

Marint mikroskräp vad är det? Var och hur ska man provta?

Tungmetaller i mossor. i Landskrona kommun. 1983, 1995 och 2006

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA)

SATSNINGAR PÅ ÖKAD ÖVERVAKNING AV FARLIGA ÄMNEN

Version 1.00 Projekt 7407 Upprättad Reviderad. PM vattenmiljö och botten, tillhörande detaljplaneprogram Södra Grimmstad, Kils kommun

havets barnkammare och skafferi

Fiskeriverkets undersökningsfartyg U/F Argos

Jämförande mätning av ozon utomhus med Ogawa diffusionsprovtagare och referensmetoden UV-fotometri

Svensk författningssamling

Trängning i en inbogserad kasse genom upphissande av nätet inför nästa dags slakt. Bild tagen i Sverige 2011.

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Biologiska undersökningar vad säger de egentligen?

Svensk författningssamling

Det smarta alternativet

ATT ANVÄNDA TOX TESTER SOM INDIKATORER I EKOLOGISK RISKBEDÖMNING. Maria Larsson och Magnus Engwall Örebro universitet

Tabeller för Skalkorgarna

Mikroskräp om små saker i stora sjöar? Måns Lindell

Förslag till överförande av kulverterat dike till våtmark (vattenreningskärr) vid Tjuvkil 4:5 och 2:166, Kungälvs kommun

Reflektioner från Enheten Forskning och utvärdering. - Angående Rambölls slututvärdering av Ung komp.

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

EKOTOXIKOLOGISK TEST PÅ VATTEN TILLSATT PESTICIDER

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Inventering av spökredskap i 8-fjordar av Dan Calderon, Miljöteknik i väst

Lillgrund. Undersökning till kontrollprogram för miljöövervakning vid byggandet av vindkraftsparken på Lillgrund. Ålgräs - feedback 3 - juni 2007

Passiv provtagning av PCB-halter i Väsbyån

Eklövs Fiske och Fiskevård. Säbyholmsbäcken Provfiske. Säbyholmbäcken. Sid 1 (7)

Platsspecifik bedömning av skyddet av markmiljön inom förorenade områden resultat från projektet Applicera

MILJÖMÅL: INGEN ÖVERGÖDNING

Figur 1. Flygfoto över hamnen där provtagna lokaler är utmärkta

Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor. Rapport Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani

Vad är det som växer på skivan? En laboration om biofilmer och påväxt. En introduktion till Virtue projektet

Analys av imposex hos nätsnäckor (och slamsnäckor) utanför Halmstad hamn. Utförd av Marina Magnusson

Transkript:

Analys av lysosomal stabilitet med avseende på inverkan av miljögifter hos blåmussla, Mytilus edulis En pilotstudie i Askeröfjorden, Stenungsund Anna Dimming Januari 2011

Titel Analys av lysosomal stabilitet med avseende på inverkan av miljögifter hos blåmussla, Mytilus edulis En pilotstudie i Askeröfjorden, Stenungsund. Utförare Anna Dimming Sandra Andersson Marina Magnusson Kontakt anna@marine-monitoring.se Marine Monitoring AB www.marine-monitoring.se 0523-101 82/83 Kvalitetsgranskning Assoc. Prof. Åke Granmo Marine Monitoring AB Datum Januari 2011 Beställare Bohuskustens Vattenvårdsförbund Att: Pege Schelander ISBN 978-91-86461-99-7 2

3

Uppdrag På uppdrag av Bohuskustens Vattenvårdsförbund har Marine Monitoring AB utfört en pilotstudie på blåmusslor, Mytilus edulis, där hemolymfa (musselblod) analyserades med avseende på lysosomal stabilitet i förhållande till eventuella effekter av föroreningspåverkan. Studiens syfte är att undersöka huruvida analysmetoden är genomförbar och hållbar för eventuell tillämpning vid miljöövervakning av miljögifter i vatten samt belysa svårigheter som påträffats m.a.p. metoden. Lokalerna i Stenungsund valdes utifrån BVVF:s kontrollprogram av miljögifter i biologiskt material 2007-2009 (www.bvvf.se) efter en rapport gjord av DHI (1985) där utsläppspunkter och spridningsmönster presenterades över Askeröfjorden samt i samråd med Länsstyrelsen. Målet med provtagningslokalernas placering är att täcka in utsläppens spridning från industrierna i Stenungsund med Galterön som lokal i norr, grundområdet i mitten av fjorden (utanför Jordhammars holmar) samt Havden i den södra delen (fig. 1) för att på så sätt erhålla ev. påverkade musslor. Referenslokalen kan anses vara opåverkad då den är belägen i det yttre kustområdet i Gåsöarkipelagen utanför Lysekil (fig 2). Fig. 1 De tre påverkanslokalerna (markerade med röd ring) i Askeröfjorden, Stenungsund med Galterön i norr, grundområdet i mitten och Havden i söder. 4

Fig. 2 Referenslokal, Kalvhagefjorden (markerad med röd ring) i Gåsöarkipelagen utanför Lysekil. Bakgrund Det finns många fördelar med att använda musslor inom miljöövervakningen. Musslor finns i nästan alla hav, är lätta att samla in alternativt förvara i burar eller nät. De filtrerar och pumpar stora vattenvolymer och bioackumulerar både i vattnet lösta- och sedimentbundna substanser. Musslor kan flyttas och placeras till olika områden varigenom exponeringsplatsen blir känd. De är välstuderade vilket innebär att mycket data finns tillgängligt från hela världen. Jämfört med fisk är exponeringsplatsen bestämd och de flesta analyser som utförs på fisk kan även användas på musslor. Många metoder för att studera effekter finns beskrivna. Fältexponerade musslor kan studeras vidare i laboratoriet. Lysosomer, vilka analyseras i denna studie, är subcellulära organeller i eukaryota celler (såsom musselceller) vilka är involverade i en rad olika cellulära aktiviteter såsom matsmältning, reproduktion, membranreparation, immunförsvar etc. De har en unik förmåga att ackumulera en mängd toxiska ämnen, däribland PCB:s, PAH:s och metaller vilka är skadliga för celler (Moore et al 2004). Koncentrationen av toxiska ämnen i cellen resulterar i att lysosomernas membran försvagas och cellens innehåll inklusive de toxiska ämnena läcker ut i cytosolen. Detta leder till en nedsättning i cellens funktion och kan leda till att cellen dör. 5 Studier av lysosomers stabilitet används som biomarkör/indikator för stress orsakat av föroreningar hos en mängd olika marina djur (Moore 1990, Lowe et al 1995). Förändringar i cellernas kapacitet att ta upp ett tillsatt färgämne (neutralrött) kan användas som en indikator på cellskador. Detta eftersom de friska/opåverkade cellerna kan ta upp och behålla större mängder infärgning under längre tid än celler påverkade av föroreningar. Tekniken att färga in celler och analysera hur länge de kan hålla färgen innan läckage av lysosomernas membran uppstår, är en enkel och icke-destruktiv metod. Musslorna kan även återföras till sin naturliga miljö efter försiktig insamling, transport och provtagning av hemolymfa. Metod Nedan beskrivs tillvägagångssättet för insamling respektive analys av blåmusslor med avseende på lysosomal stabilitet. Insamling Under perioden 18 november till 7 december 2010 hämtades blåmusslor, Mytilus edulis, från tre påverkanslokaler i Askeröfjorden, Stenungsund (fig. 1) samt från en referenslokal i Kalvhagefjorden utanför

Lysekil (fig. 2). Djupen varifrån musslorna hämtades varierade mellan ca 0,5 9,5 meters djup (tabell 1). Med avseende på lysosomal stabilitet utfördes analys av hemolymfa (musselblod). Vid två av provtagningslokalerna i Stenungsund samt vid referenslokalen insamlades musslorna från land med kratthåv alternativt plockades de för hand. Vid grundområdet ute i Askeröfjorden användes en fyrkantsskrapa (50 x 30 cm) som släpandes efter en båt med utombordsmotor (tabell 1). Vid denna lokal användes även en dropkamera för att lokalisera musslorna på botten innan skrapning. Från varje lokal togs blodprov från minst 10 likstora individer (7,5 10 cm) (fig.3). Varje prov erhölls och analyserades enligt nedan beskrivna metodik (Moore et al 2004, BEQUALM 1998-2001). Analys En fysiologisk saltlösning förbereddes inför analyserna vilken användes under hela perioden. Lösningen justerades till ph 7,3 innan användning. En stamlösning baserad på neutralrött erhölls genom att blanda färgämnet med DMSO (Dimetylsulfoxid). Inför varje analystillfälle späddes denna lösning med saltlösning för infärgning av proverna. Musselskalen öppnades försiktigt m.h.a. en skalpell och en injektionsspruta innehållande 0,1 ml fysiologisk saltlösning användes för att ta ut 0,1 ml hemolymfa från bakre slutarmuskeln. Detta för att uppnå en 50:50 blandning av celler och lösning. Blodprov togs för alla individer innan nästa moment. Lösningen placerades i 2 ml Eppendorfvialer. 40 µl av cell- och saltlösningen pipetterades därefter i mitten på objektsglas för varje prov. Provet placerades sedan i en ljustät fuktkammare (fig. 4) i 15-20 minuter för att cellerna skulle fastna på glaset. Överflödig lösning skakades därefter av genom att knacka objektsglasets långsida på ett papper och 40 µl neutralrödlösning tillfördes därefter i kanten av cellösningen för att färgas in under 15 minuter. Därefter lades ett täckglas på provet. Varje prov analyserades m.a.p. lysosomalt läckage i 40 gångers förstoring (vid lägsta möjliga ljustillförsel eftersom neutralrött är ljuskänsligt) mellan 1-5 minuter vid varje analystillfälle, från 15 minuter efter infärgning och upp till maximalt 180 minuter. Anledningen till att 180 minuter är maximal tid för analys beror på att cellerna efter denna tid kan bli så stressade med läckage som följd oavsett om de är påverkade av föroreningar eller ej. Avläsningens sluttid sattes när över 50 % av alla räknade celler uppvisade lysosomalt läckage eller när andra tydliga avvikelser skett från normaltillståndet. Dessa innefattar lysosomala förstoringar, lysosomal vakuolisering, celler som misslyckats sprida sig samt utvecklad avrundning av celler. Vid lysosomalt läckage läcker den neutralröda lösningen ut i cellens cytosol och färgar den rosa. Vid varje analys räknades antal normala celler och avvikande celler för att få en proportion mellan dessa. Målet var att i varje prov räkna minst 100 celler under 2 minuter. Detta var dock inte alltid möjligt då variationen i cellprovens kvalitet ledde till skillnad i tidsåtgång. Provens cellmängd kunde variera från ett 40-tal och upp till över 250 celler under en inspektion. Mellan varje inspektion/tidpunkt placerades proven i den ljustäta fuktkammaren eftersom neutralrött är ljuskänsligt. Fig. 3 En blåmusselindivid från pilotstudien där individstorleken varierade mellan 7,5-10 cm. Fig. 4 Ljustät fuktkammare där cellproverna förvarades mellan varje inspektion. 6

Tabell 1. Visar pilotstudiens lokaler med positioner, djup samt insamlingsmetodik. Provtagningslokal Insamlingsmetod Datum Position Provtagningsdjup Galterön kratta, vadarstövlar, plockade för hand 2010-11-18 58 06.193 11 48.270 ca 1 m Grundområdet skrapa efter båt 2010-12-07 58 05.908 11 48.546 ca 8,5-9,5 m Havden musslor fastsittande på rep från brygga 2010-12-02 58 05.219 11 48.692 0,5-1 m från ytan Kalvhagefjorden (ref) plockade för hand, vadarstövlar 2010-12-01 58 13.746 11 24.095 0,5-1 m Resultat Syftet med denna studie var att undersöka fördelar och nackdelar i den aktuella metoden för eventuell användning inom miljöövervakning av miljögifter. Av resultatet kan man se en indikation på skillnad mellan referensområdets prover och påverkansområdets prover. De musslor som inhämtades från referensområdet, Kalvhagefjorden, hade en bättre förmåga att hålla infärgningen i cellerna (retentionstid, RT) under en längre tid, upp till 150 minuter (fig. 5), medan musslor från påverkansområdet Stenungsund överlag hade kortare RT, maximalt 90 minuter vid lokal Havden (fig 6c). Påverkanslokalernas RT låg mellan 0-90 minter (fig 6a, 6b, 6c) medans referenslokalens RT låg mellan 15-150 minuter. Vid referensområdet var medelvärdet för alla 10 individer i RT 61 minuter i jämförelse med de påverkade lokalerna i Stenungsund där medelvärde i RT låg mellan 17-48 minuter (fig 7). De sista individerna från flera lokaler, däribland referensområdet, hann ej analyseras inom det föreskrivna (ett) dygn. Dessa kan därmed ha fått en lägre retentionstid då för lång lagringstid kan ge naturlig stress hos cellerna med ökad läckage av lysosomernas membran som följd. Av denna anledning ger de första analyserade musslorna ett mer pålitligt resultat. Vid analys av endast de fem först analyserade individerna från varje lokal var skillnaden större mellan referenslokalen och påverkanslokalerna (fig 7). Tilläggas bör att det under denna period var mycket kallt och vid ett fåtal tillfällen återfanns is innanför skalet på musslorna. Vidare tillkommer utförarens analysförfarande som förbättrades/effektiviserades under hela pilotstudien. 7 Diskussion Metoden att färga in musselceller har fördelen att det är relativt enkelt att samla in musslorna samt att provta dess hemolymfa. Det är möjligt att ta ut ca 2-3 ml hemolymfa från musslor i storleken 5-6 cm (Bodil Hernroth pers. komm.). Värt att notera är att det finns en stor individuell variation i antalet hemocyter (blodceller) hos musslor viket tydligt visade sig i pilotstudien. I blodproven kunde antalet räknade celler variera mellan ca 50 till 100 räknade celler under 2 minuter. Under pilotstudiens gång räknades cellerna (normala/avvikande) mellan 1-5 minuter för varje inspektion (15, 30, 60, 90, 120, 150 och max upp till 180 minuter) och prov. Eftersom varje provs bedömning helst ska utföras under enstaka minuter är det av stor vikt att utföraren tränar upp en vana av analysförfarandet för att säkra resultaten. Enligt ICES metodbeskrivning (Moore et al 2004) bör man ej överskrida 1 minut per prov. Detta är en av de största svårigheterna med metoden då antalet celler i hemolymfan varierar mellan musslorna. Dock noterades en klar förbättring av utförarens tidsåtgång vid inspektion under pilotstudiens gång. En annan svårighet i metoden är att för utövaren träna upp ett effektivt och jämnt analysförfarande då cellerna ska räknas och bedömas som normala eller avvikande. Förmågan att urskilja avvikande celler samt förmågan att erhålla bra blodprov från musslorna förbättrades allteftersom fler lokaler analyserades. Även tillblandningen av neutralröd lösning är ett mycket viktigt moment då en lyckad infärgning av cellerna underlättar bedömningen av lysosomers stabilitet. Ett minimum på 10 individer skall enligt metoden (Moore et al 2004) analyseras och efter pilotstudien kan det konstateras att denna mängd är optimal för att hinna med insamling och analysering av alla individer inom ett dygn. Genom att dela upp de 10 individerna i två omgångar kan man försäkra sig om att förskjutningen i tid inte blir alltför stor för varje prov.

RT (min) Kalvhagefjorden 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Blodprov Fig. 5 Retentionstiden (RT) för referenslokalens 10 analyserade musselindivider låg mellan 15-150 minuter. Det tre sista musslorna (8-10) analyserades inte inom föreskrivet ett dygn vilket kan förklara skillnaden till övriga individer. RT (min) Galterön 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Blodprov Fig. 6a Retentionstiden låg mellan 0-60 minuter för den mest nordliga påverkanslokalen i Askeröfjorden, Stenungsund. Blodprov från mussla nr 10 var misslyckat och således borttaget från analysen. RT (min) Grundområde Askeröfjorden 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 10 Blodprov Fig. 6b Retentionstiden låg mellan 15-60 minuter för grundområdets analyserade musslor. Blodprov från musslor nr 7-9 var misslyckade och således borttagna från analysen. RT(min) Havden 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Blodprov Fig. 6c Retentionstiden låg mellan 15-90 minuter för analyserna från den mest sydliga påverkanslokalen. 8

RT (minuter) 180 160 140 120 100 80 60 Medelv. RT (min) 10 individer Medelv. RT (min) 5 individer 40 20 0 Kalvhagefjorden Galterön Havden Grundområde Askeröfjorden Fig. 7 presenterar skillnaden i medelvärdet från alla, respektive de fem första, analyserade cellproverna för provtagningslokalerna i pilotstudien. Referenslokalen hade längst uppehållstid med 61 minuter i medel för alla 10 proverna och 94 minuter för de första fem analyserade. Den mest nordliga påverkanslokalen Galterön hade lägst RT i hela studien med ett medelvärde på 17 minuter för alla prover och endast 12 minuter i medelvärde för de fem första proverna. Lokalen vid Galterön (fig 1) med den lägsta RT i cellproverna (maximal uppehållstid 60 minuter) är med sitt provtagningsdjup mest jämförbar med referensområdet. Här är också skillnaden som störst. Tilläggas bör att från dessa båda lokaler har musslorna insamlats relativt grunt (musslorna ska helst tas sub-littoralt för att minska variationen av luftexponering vid lågvatten) och kan således ha blivit påverkad av annan stress än miljögifter som exempelvis variationer i temperatur. Lokalen Havden är belägen längre in och i södra delen av bukten i Stenungsund (fig 1) och musslorna återfanns här hängande på rep fritt i vattenmassan ca 0,5 m från ytan (inga musslor hittades vid bottnarna här). Således är det tänkbart att denna lokal ej är lika påverkad av utsläppen som övriga lokaler i Askeröfjorden. Huvuddelen av utsläppen från industrierna sker i anslutning till Jordhammarssviken norr om Havden och strömmätningar i fjorden har visat att ytströmmen i området huvudsakligen är nordlig (DHI 1985). Utanför Jordhammars holmar, på grundområdet, hämtades musslorna vid 8,5-9,5 meters djup (fig.1). Denna lokal kan förväntas vara den mest utsatta för utsläppskällorna då flera av utsläppskällorna från industrierna ligger djupare (DHI 1985). Vävnadsanalys från musslor vid dessa lokaler skulle kunna ge en indikation på om det är miljögifter som ger skillnaderna i RT eller om naturlig stress kan ha lett till skillnader i lysosomal instabilitet mellan lokalerna. Vidare måste noteras att djupen samt tidpunkterna mellan lokalernas analyser skiljer sig samt att den kalla årstiden med snö och is möjligen kan ha spelat in som stressfaktor. De sista individerna från flera lokaler däribland referensområdet, kunde inte som föreskrivs analyseras inom ett dygn och kan på så sätt ha fått en mkt lägre retentionstid eftersom för lång lagringstid kan ge naturlig stress hos cellerna. Detta leder till läckage genom lysosomernas membran d.v.s samma effekt som påverkan av föroreningar kan ge. För att använda denna metod krävs metodträning så att utföraren kan utföra en så jämn och effektiv bedömning som möjligt av varje cellprov. Denna träning bör fokuseras både på utförandet vid uttag av blodprov, för att få så bra cellprov som möjligt, samt på bedömningen av celler i mikroskop. Resultaten av denna studie visar att metoden har möjlighet att särskilja förhållanden mellan olika stationer även inom ett begränsat vattenområde och indikerar därför att den kan utgöra en viktig effektparameter inom miljöövervakningen. Noteras bör att årstiden för insamling av musslor är mer lämplig under tidig vår före blåmusslans leksäsong vid västkusten (maj-juni) alternativt efter denna d.v.s.sensommar-höst. 9

Sammanfattningsvis Lysosomstabilitet är ett mått på föroreningspåverkan och har rekommenderats av ICES som en lämplig analys, vilken har använts i många internationella studier. Metoden kräver praktisk övning och färdighet. Den nu utförda pilotstudien har visat att säkerhet och effektivitet i analysförfarandet har ökat under hela studien och metoden kan anses vara klar för att användas. Det bör dock vara samma person som utför bedömningen vid varje undersökningstillfälle för att säkerställa en god kvalitet på analysen. 10 musslor från varje provtagningslokal och insamlingstillfälle är optimalt att analysera för att ej överskrida det enligt metoden föreskrivna ett dygn för varje mussla. Detta medför dock att endast en lokal kan samlas in åt gången. 10

Referenser BEQUALM, Lysosomal Stability, Workpackage 8, 1998-2001. www.pml.ac.uk. Bohuskustens Vattenvårdsförbund, www.bvvf.se Bodil Hernroth, Forskare, Kungliga Vetenskapsakademien, Sven Lovén Center för Marina Vetenskaper, Fiskebäckskil (pers. kommentarer angående blodprovsteknik). DHI (Dansk Hydraulisk Institut) 1985, Hydrografiske modelberegninger i forbindelse med beregninger af chemical fate for stoffer udledt til Stenungssund-recipienten. Lowe D. et al 1995, Contaminant-induced lysosomal membrane damage in blood cells of mussels Mytilus galloprovincialis from the Venice Lagoon: an in vitro study, Mar. Ecol. Prog Ser, vol. 129: 189-196. Moore M.N et al 2004. Biological effects of contaminants: Measurement of lysosomal membrane stability. ICES Techniques in Marine Environmental Sciences. No. 36. Moore M.N 1990. Lysosomal cytochemistry in marine environmental monitoring. Histochem. J 22:189-191. 11

ISBN 978-91-86461-99-7 12