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首页 > 拜谱生物 > 干货分享 > 产品文章内容Environ. Sci. Technol.|基础消化吸收组学具体分析PFOS经由干挠色氨酸基础消化吸收对喂奶动植物生殖的健康的健康的决定

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)就是一种长时间性大环境内分秘电磁波辐射物,密切存有于纺织服装品、产品木箱等日常性生活品中,在菌刚体内积累了后该情况明显威协喂奶两栖哺乳动物的生育键康。卵母人体细胞核品质是随便决定生育实现目标的要点环境因素,随便引响受精和胚胎大毕竟。PFOS已被验证会对喂奶两栖哺乳动物生育键康会导致情况明显威协,但对卵母人体细胞核品质的引响逻辑尚不知道。

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。拜谱生物体为该研究提供了非靶向药物代谢转化组学检测分析服务。

日文主题:Tryptophan Metabolism as a Key Target in PFOS-Mediated Decline of Porcine Oocyte Quality

英文版一级标题:色氨酸代谢是PFOS介导的猪卵母细胞质量下降的关键靶点

业主工作单位:南京农业大学

深入分析的材料:猪卵母细胞

拜谱提供数据技木:非靶点细胞代谢组学

技能线路:

一、钻研结果显示

1.PFOS骚扰卵母组织细胞分解率,色氨酸分解率径路成重要性靶点

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,经非靶点消化吸收组学检测分析发现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对成长期猪卵母上皮细胞身体细胞代谢恒定的的影响

深入分析项目团队完成依照共公服务数据信息分析了PFOS与色氨酸的共公服务依照靶蛋白酶(图2A-B),相结行碳原子项目对接和碳原子趋势学模拟机,发现了PFOS人格缺陷于与IL4I1的磺酸基团依照确立安全稳定结构设计(图2C-K)。

图2 PFOS与IL4I1蛋白酶的切合动态平衡性

2.色氨酸填写能大逆转PFOS促使的线粒体功能模块减少与脱色应激性

为了能验正PFOS顺利通过色氨酸产生手段困难卵母体上皮癌细胞稳定的的功效,实验队伍设计了多种的色氨酸渗透压(100、200和500μM)纠正卵母体上皮癌细胞稳定过程中 (图3A-B),挖掘及时补充色氨酸可可观调节PFOS导致的猪卵母体上皮癌细胞稳定困难,其囊胚生成复原通常,纺锤体安装异常处理和染色剂体的分布失常可观调节(图3C-G)。

图3 补充维生素色氨酸对PFOS曝露后卵母人体细胞质量管理的反应

3.色氨酸利用抗防氧化共识机制上升卵母组织细胞效果

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细胞代谢组学检测,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展现后成长猪卵母细胞核代谢转化准稳态的关系

以便进一次探求PFOS对卵母体人体体细胞系的损毁用途,相比了卵母体人体体细胞系内DNA挫裂伤和凋亡的方面,但是表达色氨酸矫治可削减卵母体人体体细胞系内的DNA挫裂伤和体人体体细胞系凋亡的突发(图5A-D)。

图5色氨酸对卵母体细胞DNA挫伤和凋亡的直接影响

二、好文章总结ppt

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,非靶向疗法消化吸收组学结果显示,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妨碍卵母体细胞线质量的团伙原则

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。拜谱微生物为该研究中提供了非靶点分解代谢组学检测分析服务。拜谱菌物作为一家国内领先的多组学服务公司,可提供完善成熟的淀粉酶组学、修饰语淀粉酶组学、代谢率组学、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。

参照文章: 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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