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首页 > 拜谱生物 > 干货分享 > 内容文章内容Environ. Sci. Technol.|细胞代谢转化组学蕴含PFOS凭借后果色氨酸细胞代谢转化对辅乳部分动物生殖中心稳定的后果

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)一种牢固性坏境内排出侵扰物,大范围具有于化纤品、食品类设计等日常性专用品中,在生弹簧测力计体内日常积累回会频发攻击喂奶绿色的生殖中心系统中心营养。卵母上皮癌细胞水平是取决生殖中心系统中心实现目标的重要性问题,进行导致受精和胚胎阴茎发育报告单。PFOS已被灵魂存在会对喂奶绿色生殖中心系统中心营养形成频发攻击,但对卵母上皮癌细胞水平的导致工作机制尚不清晰明确。

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。拜谱生物工程为该研究提供了非靶向治疗排泄组学检测分析服务。

用英文怎么说大标题:Tryptophan Metabolism as a Key Target in PFOS-Mediated Decline of Porcine Oocyte Quality

简体中文文章标题:色氨酸代谢是PFOS介导的猪卵母细胞质量下降的关键靶点

客服标准:南京农业大学

研究探讨资料:猪卵母细胞

拜谱提高方法:非靶点产生组学

技术工艺行车路线:

一、研究分析成果

1.PFOS干扰信号卵母肿瘤细胞分解代谢转化,色氨酸分解代谢转化信号通路成要点靶点

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对成熟期猪卵母细胞系身体外产生准稳态的干扰

理论研究团队协作实现整合公开数据报告预侧了PFOS与色氨酸的公开整合靶核蛋白(图2A-B),相结行氧分子式联结和氧分子式趋势学模拟系统,找到PFOS取向于与IL4I1的磺酸基团整合转变成不稳结构类型(图2C-K)。

图2 PFOS与IL4I1血清的融入稳判定高性

2.色氨酸補充能瓦解PFOS吸引的线粒体效果减少与氧化物应激性

要为验证按照PFOS按照色氨酸代谢率经由心里障碍卵母受损細胞核成长的角色,研究方案组织放置了差异的色氨酸渗透压(100、200和500μM)纠正卵母受损細胞核成长步骤(图3A-B),知道填充色氨酸可正相关调节PFOS诱发的猪卵母受损細胞核成长心里障碍,其囊胚进行找回日常,纺锤体主装异常的和上色体摆放失调正相关调节(图3C-G)。

图3 补色氨酸对PFOS外露后卵母神经细胞的质量的作用

3.色氨酸采用抗被氧化体系上升卵母人体细胞产品

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曝露后熟透猪卵母上皮细胞细胞代谢恒定的应响

为了能够进的一步生命的进化PFOS对卵母内部的危害功能,相对了卵母内部内DNA挫裂伤和凋亡的限度,数据阐明色氨酸矫治可变少卵母内部内的DNA挫裂伤和内部凋亡的引发(图5A-D)。

图5色氨酸对卵母肿瘤细胞DNA磨损和凋亡的作用

二、原创文章个人总结

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,非靶点分解代谢组学结果显示,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破坏卵母生殖细胞产品品质的分子结构系统

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。拜谱生物学为该研究中提供了非靶向药物产生组学检测分析服务。拜谱生物制品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、表达血清组学、细胞代谢组学、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。

参看文献: 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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