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首页 > 拜谱生物 > 干货分享 > 工作的文章Environ. Sci. Technol.|细胞代谢转化组学论述PFOS用不干扰色氨酸细胞代谢转化对哺乳期绿色生植健康生活的影响到

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)是一个种坚持下去性情况内分泌失调物干预物,大面积有于印染厂品、面制品纸盒包装等平日备用品中,在生物制品体内积累了前会特别可怕威协喂母乳部分食草动物的生育身心正常身心正常。卵母神经元的品质是定生育身心正常成功的英文的关键的原因,直观作用受精和胚胎發育报告单。PFOS已被表明会对喂母乳部分食草动物生育身心正常身心正常发生特别可怕威协,但对卵母神经元的品质的作用措施尚不清楚。

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。拜谱菌物为该研究提供了非靶向药物代谢转化组学检测分析服务。

日语名称:Tryptophan Metabolism as a Key Target in PFOS-Mediated Decline of Porcine Oocyte Quality

繁体中文一级标题:色氨酸代谢是PFOS介导的猪卵母细胞质量下降的关键靶点

客人院校:南京农业大学

科学研究素材:猪卵母细胞

拜谱供应枝术:非靶点基础代谢组学

水平路径:

一、研究方案成果

1.PFOS不干扰卵母上皮细胞分解分解代谢,色氨酸分解分解代谢径路成重要靶点

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,经非靶向治疗代谢率组学检测分析发现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对稳重猪卵母内部身体产生准稳态的影晌

研究方案的团队依据紧密切合共公数据文件推测了PFOS与色氨酸的共公紧密切合靶球蛋白(图2A-B),相结行原子连通和原子能量学养成,显示PFOS趋向于与IL4I1的磺酸基团紧密切合形成了平衡组成部分(图2C-K)。

图2 PFOS与IL4I1核蛋白的整合相对适用性处理

2.色氨酸补冲能终结PFOS产生的线粒体功能表增涨与脱色应激性

为了能让效验PFOS确认色氨酸基础代谢手段影响卵母血肿瘤受损细胞稳重的功效,理论研究微商团队快速设置了不同于的色氨酸含量(100、200和500μM)纠正卵母血肿瘤受损细胞稳重流程(图3A-B),发掘及时补充色氨酸可取得增强PFOS影响的猪卵母血肿瘤受损细胞稳重心理障碍,其囊胚达成找回很正常,纺锤体拼装异常的和染色法体陈列失衡取得增强(图3C-G)。

图3 补冲色氨酸对PFOS体现后卵母肿瘤细胞效果的应响

3.色氨酸能够 抗脱色逻辑增加卵母神经元效果

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疗法消化吸收组学检测,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裸漏后成长期猪卵母细胞膜分泌稳定的影向

要进两步科学探索PFOS对卵母组织的问题效果,较为了卵母组织内DNA问题和凋亡的层度,效果说明色氨酸预防可极大减少卵母组织内的DNA问题和组织凋亡的形成(图5A-D)。

图5色氨酸对卵母人体细胞DNA挫裂伤和凋亡的影响到

二、稿件个人心得体会

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,非靶向疗法细胞代谢组学结果显示,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有损卵母内部重量的大分子机能

三、拜谱工作小结

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。拜谱生物体为该研究中提供了非靶向药物分解代谢组学检测分析服务。拜谱生物学作为一家国内领先的多组学服务公司,可提供完善成熟的血清组学、绘制血清组学、消化吸收组学、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。

学习专著: 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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