TENDÊNCIAS GLOBAIS E LACUNAS DE PESQUISA EM TOXICOLOGIA DE PESTICIDAS: UMA ANÁLISE CIENTOMÉTRICA USANDO PEIXE-ZEBRA (DANIO RERIO)

Autores

  • Alice Estivalet Visentini Autor
  • Claudia Smaniotto Barin Autor
  • Maiara Dorneles Costa Autor
  • Carlos Eduardo Ratzinger Costodio Autor
  • Mayck Souza de Oliveira Autor
  • Vania Lucia Loro Autor

DOI:

https://doi.org/10.56238/ERR01v10n4-021

Palavras-chave:

Ambiental, Ecotoxicologia, Agricultura, Peixes, 2,4-D

Resumo

Esta revisão cienciométrica mapeou a pesquisa sobre toxicidade de pesticidas em peixe-zebra (Danio rerio), com foco nas publicações científicas mais relevantes na área. A busca foi realizada na plataforma Web of Science usando as palavras-chave “TS (Topic Search) = (“Danio rerio” OR “zebrafish”) AND (“pesticides” OR “herbicides” OR “fungicides”)”. Após a aplicação dos critérios de exclusão, 159 artigos (2004–2024) foram analisados, revelando um alto índice de citação e crescente impacto desta linha de pesquisa, especialmente nos últimos dois anos (2021 e 2022). Os países mais ativos incluem China, EUA e Brasil, com colaborações internacionais significativas, destacando a importância global do tema. A análise de cocitação das fontes revelou a influência de periódicos como Chemosphere e Aquatic Toxicology como essenciais para o avanço da pesquisa. Além disso, os resultados indicam que o peixe-zebra (Danio rerio) se estabeleceu como um modelo fundamental para o estudo dos efeitos toxicológicos de pesticidas, particularmente durante os estágios iniciais de desenvolvimento, contribuindo para a avaliação de risco ambiental. O estudo também destacou a interdisciplinaridade e o uso de metodologias clássicas, como o Ensaio de Proteínas de Bradford, em contextos modernos. Por fim, foram observadas tendências de pesquisa, enfatizando parâmetros de estresse oxidativo, cardiotoxicidade e neurotoxicidade, bem como lacunas relacionadas à exposição prolongada a pesticidas e aos mecanismos moleculares subjacentes.

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Referências

Braga, A. P. A., Souza, L. R. D., Lima, M. G. F., Cruz, J. M., Souza, A. C. Z. D., Costa, M. S., & Marin-Morales, M. A. (2024). The zebrafish as an alternative animal model for ecotoxicological research and testing. Brazilian Archives of Biology and Technology, 67, e24220968. https://doi.org/10.1590/1678-4324-2024220968

Bridi, D., Altenhofen, S., Gonzalez, J. B., Reolon, G. K., & Bonan, C. D. (2017). Glyphosate and Roundup® alter morphology and behavior in zebrafish. Toxicology, 392, 32–39. https://doi.org/10.1016/j.tox.2017.10.007

Crosby, E. B., Bailey, J. M., Oliveri, A. N., & Levin, E. D. (2015). Neurobehavioral impairments caused by developmental imidacloprid exposure in zebrafish. Neurotoxicology and Teratology, 49, 81–90. https://doi.org/10.1016/j.ntt.2015.02.006

DeMicco, A., Cooper, K. R., Richardson, J. R., & White, L. A. (2010). Developmental neurotoxicity of pyrethroid insecticides in zebrafish embryos. Toxicological Sciences, 113(1), 177–186. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfp258

Eddins, D., Cerutti, D., Williams, P., Linney, E., & Levin, E. D. (2010). Zebrafish provide a sensitive model of persisting neurobehavioral effects of developmental chlorpyrifos exposure: Comparison with nicotine and pilocarpine effects and relationship to dopamine deficits. Neurotoxicology and Teratology, 32(1), 99–108. https://doi.org/10.1016/j.ntt.2009.08.005

Haendel, M. A., Tilton, F., Bailey, G. S., & Tanguay, R. L. (2004). Developmental toxicity of the dithiocarbamate pesticide sodium metam in zebrafish. Toxicological Sciences, 81(2), 390–400. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfh220

Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual’s scientific research output. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102(46), 16569–16572. https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102

Lykogianni, M., Bempelou, E., Karamaouna, F., & Aliferis, K. A. (2021). Do pesticides promote or hinder sustainability in agriculture? The challenge of sustainable use of pesticides in modern agriculture. Science of the Total Environment, 795, 148625. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148625

Mansouri, A., Cregut, M., Abbes, C., Durand, M. J., Landoulsi, A., & Thouand, G. (2017). The environmental issues of DDT pollution and bioremediation: A multidisciplinary review. Applied Biochemistry and Biotechnology, 181(1), 309–339. https://doi.org/10.1007/s12010-016-2214-5

Sánchez-Bayo, F., & Wyckhuys, K. A. (2019). Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. Biological Conservation, 232, 8–27. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.01.020

Severo, E. S., Marins, A. T., Cerezer, C., Costa, D., Nunes, M., Prestes, O. D., & Loro, V. L. (2020). Ecological risk of pesticide contamination in a Brazilian river located near a rural area: A study of biomarkers using zebrafish embryos. Ecotoxicology and Environmental Safety, 190, 110071. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.110071

Spinak, E. (1998). Scientometric indicators. Ciência da Informação, 27(2), 141–148.

Stehr, C. M., Linbo, T. L., Incardona, J. P., & Scholz, N. L. (2006). The developmental neurotoxicity of fipronil: Notochord degeneration and locomotor defects in zebrafish embryos and larvae. Toxicological Sciences, 92(1), 270–278. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfj008

Tilton, F. A., Bammler, T. K., & Gallagher, E. P. (2011). Swimming impairment and acetylcholinesterase inhibition in zebrafish exposed to copper or chlorpyrifos separately, or as mixtures. Comparative Biochemistry and Physiology C-Toxicology & Pharmacology, 153(1), 9–16. https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2010.07.008

Tudi, M., Daniel Ruan, H., Wang, L., Lyu, J., Sadler, R., Connell, D., & Phung, D. T. (2021). Agriculture development, pesticide application and its impact on the environment. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(3), 1112. https://doi.org/10.3390/ijerph18031112

van den Berg, H. (2009). Global status of DDT and its alternatives for use in vector control to prevent disease. Environmental Health Perspectives, 117(11), 1656–1663. https://doi.org/10.1289/ehp.0900785

van Raan, A. (1996). Advanced bibliometric methods as quantitative core of peer review based evaluation and foresight exercises. Scientometrics, 36(3), 397–420. https://doi.org/10.1007/BF02129602

Visentini, A. E., & et al. (2025). Do estágio embrio-larval ao adulto: Uma revisão narrativa sobre a toxicidade do ácido 2,4-diclorofenoxiacético em peixe-zebra (Danio rerio). In Open science research VIII (pp. 275–288). Cientifica Digital. https://doi.org/10.37885/241218515

Wang, Y., Lv, L., Yu, Y., Yang, G., Xu, Z., Wang, Q., & Cai, L. (2017). Single and joint toxic effects of five selected pesticides on the early life stages of zebrafish (Danio rerio). Chemosphere, 170, 61–67. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.11.130

Yang, D. R., Lauridsen, H., Buels, K., Chi, L. H., La Du, J., Bruun, D. A., Olson, J. R., Tanguay, R. L., & Lein, P. J. (2011). Chlorpyrifos-oxon disrupts zebrafish axonal growth and motor behavior. Toxicological Sciences, 121(1), 146–159. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfr028

Yen, J., Donerly, S., Levin, E. D., & Linney, E. A. (2011). Differential acetylcholinesterase inhibition of chlorpyrifos, diazinon and parathion in larval zebrafish. Neurotoxicology and Teratology, 33(6), 735–741. https://doi.org/10.1016/j.ntt.2011.10.004

Yu, L., Chen, M. L., Liu, Y. H., Gui, W. J., & Zhu, G. N. (2013). Thyroid endocrine disruption in zebrafish larvae following exposure to hexaconazole and tebuconazole. Aquatic Toxicology, 138, 35–42. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2013.04.001

Zuanazzi, N. R., de Castilhos Ghisi, N., & Oliveira, E. C. (2020). Analysis of global trends and gaps for studies about 2,4-D herbicide toxicity: A scientometric review. Chemosphere, 241, 125016. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125016

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Publicado

2025-09-15

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Artigos

Como Citar

TENDÊNCIAS GLOBAIS E LACUNAS DE PESQUISA EM TOXICOLOGIA DE PESTICIDAS: UMA ANÁLISE CIENTOMÉTRICA USANDO PEIXE-ZEBRA (DANIO RERIO). (2025). ERR01, 10(4), e8100 . https://doi.org/10.56238/ERR01v10n4-021