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项目文章Environ. Sci. Technol.|代谢组学揭示PFOS通过干扰色氨酸代谢对哺乳动物生殖健康的影响

发布时间:2025-07-08
全氟辛烷磺酸(PFOS)就是一种更久性氛围内分沁电磁干扰物,广留存于纺织类品、美食产品包装等日常工作专用品中,在微生物件内积聚回会重要隐患母乳喂养软体软体动物的生植安全健康的。卵母神经肿瘤细胞线的品质是考虑生植成功率的首要方面,可以直接影晌受精和胚胎阴茎发育报告单。PFOS已被断定会对母乳喂养软体软体动物生植安全健康的导致重要隐患,但对卵母神经肿瘤细胞线的品质的影晌体系尚不知道。

近期,南京农业大学苗义龙团队在Environmental Science & Technology杂志上发表题为“Tryptophan Metabolism as a Key Target in PFOS-Mediated Decline of Porcine Oocyte Quality”文章。本研究揭示了PFOS通过影响色氨酸代谢,导致猪卵母细胞质量下降的作用机制,结果表明调节色氨酸代谢可成为改善PFOS对猪卵母细胞质量影响的关键靶点。拜谱海洋生物为该研究提供了非靶向治疗基础代谢组学检测分析服务。

英文音标文章标题:Tryptophan Metabolism as a Key Target in PFOS-Mediated Decline of Porcine Oocyte Quality

常常问题:色氨酸代谢是PFOS介导的猪卵母细胞质量下降的关键靶点

大家的单位:南京农业大学

深入分析原料:猪卵母细胞

拜谱带来枝术:非靶向治疗产生组学

系统路经:

一、实验后果

1.PFOS打扰卵母癌细胞排泄率,色氨酸排泄率径路成核心靶点

研究团队发现PFOS浓度超过200μM时,卵母细胞成熟率显著下降(图1A-B)。为了探索PFOS对卵母细胞成熟的阻碍,经非靶点排泄组学检测分析发现PFOS暴露显著破坏卵母细胞代谢平衡,尤其影响色氨酸代谢相关代谢物水平下降(图1C-G)。

图1 PFOS对成长期猪卵母细胞膜身体之外代谢转化恒定的不良影响

探索项目团队确认依照公用参数估计了PFOS与色氨酸的公用依照靶球蛋白(图2A-B),相结行原子核协同工作和原子核扭矩学模拟系统,知道PFOS趋势于与IL4I1的磺酸基团依照行成安全稳定设计(图2C-K)。

图2 PFOS与IL4I1核蛋白的紧密结合可靠性

2.色氨酸提供能对抗PFOS造成的的线粒体技能减退与被氧化应激状态

是为了校验PFOS经过色氨酸分泌渠道障碍性卵母血神经细胞系比较成长期的效应,探讨组织设定了不相同的色氨酸盐浓度(100、200和500μM)调控卵母血神经细胞系比较成长期环节(图3A-B),发觉添加色氨酸可不错性纠正PFOS促使的猪卵母血神经细胞系比较成长期障碍性,其囊胚生成康复一般,纺锤体拼装非常和染色剂体顺序排列混乱不错性纠正(图3C-G)。

图3 及时补充色氨酸对PFOS表露后卵母细胞系质量水平的干扰

3.色氨酸用抗阳极氧化体制升降卵母细胞系效率

为了进一步研究色氨酸补充剂的潜在机制,研究团队对PFOS组和PFOS+Trp组卵母细胞进行非靶向治疗消化吸收组学检测,色氨酸代谢途径和线粒体相关代谢物含量发生显著变化(图4A-O),推测色氨酸补充剂通过增强色氨酸代谢和氧化磷酸化来提高卵母细胞质量。

图4 色氨酸对PFOS被暴露后心智成熟猪卵母组织细胞代谢恒定的后果

是为了进第一步探讨PFOS对卵母血上皮神经元的摧毁意义,是比较了卵母血上皮神经元内DNA伤害和凋亡的层度,最终表达色氨酸应对可下降卵母血上皮神经元内的DNA伤害和血上皮神经元凋亡的再次发生(图5A-D)。

图5色氨酸对卵母生殖细胞DNA板材损害和凋亡的不良影响

二、句子工作小结

本研究阐明了全氟辛烷磺酸(PFOS)损害猪卵母细胞质量的分子机制。研究发现PFOS通过特异性结合色氨酸代谢关键酶IL4I1,非靶点分泌组学结果显示,PFOS显著干扰色氨酸代谢通路稳态,进而诱发线粒体功能障碍、氧化应激、DNA损伤及细胞凋亡等一系列损伤(图6)。值得注意的是,外源性补充色氨酸可有效逆转上述损伤效应,提示其作为PFOS生殖毒性的潜在防护剂具有重要应用前景。该研究不仅为环境污染物致生殖损伤的机制研究提供了新视角,也为改善卵母细胞质量及生殖健康防护策略开发奠定了理论基础。

图6 PFOS影响卵母神经元重量的分子式原则

三、拜谱总结

本研究系统阐明了PFOS通过干扰色氨酸代谢通路损害猪卵母细胞质量的分子机制,并证明色氨酸补充可有效缓解这种损害,该研究为开发针对环境污染物生殖毒性的干预策略提供了新思路。拜谱怪物为该研究中提供了非靶向疗法分泌组学检测分析服务。拜谱生物学作为一家国内领先的多组学服务公司,可提供完善成熟的球蛋清组学、突显球蛋清组学、排泄组学、转录组学等多组学产品技术服务,整合多组学数据进行深入挖掘分析,全面解析机制机理等,助力高分文章发表。

参考使用文章: Huang G, Cui Z, Gao Q, et al. Tryptophan Metabolism as a Key Target in PFOS-Mediated Decline of Porcine Oocyte Quality. Environ Sci Technol. 2025;59(21):10182-10193. doi:10.1021/acs.est.5c01550
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