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首页 > 拜谱生物 > 干货分享 > 工程好文章Environ. Sci. Technol.|细胞分解代谢组学反映PFOS经过干涉色氨酸细胞分解代谢对乳期猎物生殖医学中心安全的影响力

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)都是种长时间性周围环境内的代谢干扰信号物,非常广泛具有于化纤品、商品内包装等日常生活工具中,在微生产品工件内1个完之后导致 侵害母乳喂养食草動物的男性生育身心身体。卵母内部质理是打算男性生育成功的 的关键性环境因素,间接后果受精和胚胎发育期成果。PFOS已被可确认会对母乳喂养食草動物男性生育身心身体导致导致 侵害,但对卵母内部质理的后果缘由尚不确立。

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。拜谱微生物为该研究提供了非靶向药物分解组学检测分析服务。

英文翻译文章标题:Tryptophan Metabolism as a Key Target in PFOS-Mediated Decline of Porcine Oocyte Quality

简体中文题头:色氨酸代谢是PFOS介导的猪卵母细胞质量下降的关键靶点

朋友单位名称:南京农业大学

探究装修材料:猪卵母细胞

拜谱提高高技术:非靶点细胞代谢组学

技术水平的路线:

一、钻研后果

1.PFOS不干扰卵母细胞核细胞分泌,色氨酸细胞分泌信号通路成重要靶点

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,经非靶向疗法细胞代谢组学检测分析发现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对成熟稳重猪卵母生殖细胞身体分解代谢恒定的作用

学习团体按照紧密根据通用数据源预估了PFOS与色氨酸的通用紧密根据靶淀粉酶(图2A-B),并举行碳原子式对接的和碳原子式能学摸拟,找到PFOS偏向于与IL4I1的磺酸基团紧密根据形成了稳固结构设计(图2C-K)。

图2 PFOS与IL4I1蛋清的融合动态平衡性

2.色氨酸提供能可逆PFOS进而引发的线粒体模块下跌与被氧化应激性

关键在于证实PFOS完成色氨酸分泌经由妨碍卵母癌肿瘤人体细胞熟稳重稳定的效用,科研人员放置了与众不同的色氨酸密度(100、200和500μM)指导卵母癌肿瘤人体细胞熟稳重稳定具体步骤(图3A-B),看到補充色氨酸可特殊缓解PFOS影响的猪卵母癌肿瘤人体细胞熟稳重稳定性障碍,其囊胚变成复原正常的,纺锤体拼装出现异常和印染体陈列失调特殊缓解(图3C-G)。

图3 补色氨酸对PFOS暴漏后卵母上皮细胞高质量的影响到

3.色氨酸经过抗腐蚀制度化提拔卵母神经元产品质量

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基础代谢组学检测,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泄露后比较成熟猪卵母细胞膜新陈代谢稳定的引响

因为进一部探索性PFOS对卵母血组织的损害功效,相对较了卵母血组织内DNA伤到和凋亡的状态,结杲说明色氨酸指导可下降卵母血组织内的DNA伤到和血组织凋亡的的发生(图5A-D)。

图5色氨酸对卵母组织细胞DNA挫伤和凋亡的反应

二、本文总结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,非靶向疗法排泄组学结果显示,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有害卵母组织产品的原子核机能

三、拜谱个人总结

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。拜谱菌物为该研究中提供了非靶向治疗基础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,可提供完善成熟的球蛋白酶组学、掩盖球蛋白酶组学、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。

学习文献资料: 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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