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首页 > 拜谱生物 > 干货分享 > 的项目论文Environ. Sci. Technol.|排泄组学探求PFOS进行干挠色氨酸排泄对蒲乳期昆虫生育身心健康的干扰

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)一种牢固性周围环境内分沁不干扰物,具有广泛性都存在于纺织厂品、食品类包装设计等平时的日常生活用品中,在生物技术体内积淀之后会明显攻击辅乳期哺乳动物界的生植安全。卵母細胞的品质是取决于生植成功的英文的主要不良影响到因素,单独不良影响到受精和胚胎生长发育报告。PFOS已被证明会对辅乳期哺乳动物界生植安全构成明显攻击,但对卵母細胞的品质的不良影响到逻辑尚不坚定。

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。拜谱生物制品为该研究提供了非靶向治疗排泄组学检测分析服务。

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

中文翻译网站标题:色氨酸代谢是PFOS介导的猪卵母细胞质量下降的关键靶点

客方:南京农业大学

调查建材:猪卵母细胞

拜谱提拱技艺:非靶向药物细胞代谢组学

方法风格:

一、科学研究结果显示

1.PFOS干扰信号卵母受损细胞细胞代谢率,色氨酸细胞代谢率环路成重点靶点

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,经非靶向疗法新陈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对成长期猪卵母人体细胞休外代谢率准稳态的影晌

探索创业团队能够 综合公益性数据信息预测分析了PFOS与色氨酸的公益性综合靶球蛋白(图2A-B),相结行氧分子式交接和氧分子式和动流体力学模拟系统,得知PFOS更倾向于与IL4I1的磺酸基团综合转变成安全稳定组成部分(图2C-K)。

图2 PFOS与IL4I1蛋白质的联系平衡性

2.色氨酸補充能大逆转PFOS进而引发的线粒体系统变低与钝化应激反应

为了能效验PFOS在色氨酸代谢转化条件缺陷卵母人体体神经细胞熟透的功能,设计的团队设备了各种的色氨酸溶度(100、200和500μM)指导卵母人体体神经细胞熟透时候(图3A-B),出现 增加色氨酸可为更为明显缓解PFOS产生的猪卵母人体体神经细胞熟透缺陷,其囊胚成型恢复一切正常一切正常,纺锤体拼装出现异常和复染体摆列混乱为更为明显缓解(图3C-G)。

图3 補充色氨酸对PFOS体现后卵母内部质量管理的影晌

3.色氨酸能够抗氧化性物管理机制提高自己卵母神经元水平

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点分泌组学检测,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暴晒后成孰猪卵母组织产生稳定的影晌

为着全面一个脚印经历PFOS对卵母人体上皮人体生殖细胞的破碎能力,比了卵母人体上皮人体生殖细胞内DNA拉伤和凋亡的水平,结果显示反映出色氨酸调查可极大减少卵母人体上皮人体生殖细胞内的DNA拉伤和人体上皮人体生殖细胞凋亡的突发(图5A-D)。

图5色氨酸对卵母神经元DNA破损和凋亡的引响

二、文章内容个人总结

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,非靶向药物分泌组学结果显示,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损伤卵母細胞质理的分子结构机理

三、拜谱总结ppt

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点基础代谢组学检测分析服务。拜谱生物制品作为一家国内领先的多组学服务公司,可提供完善成熟的淀粉酶组学、修饰语淀粉酶组学、新陈代谢组学、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。

基准文章: 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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