
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。拜谱生物技术为该研究提供了非靶向疗法分泌组学检测分析服务。
英文翻译版头:Tryptophan Metabolism as a Key Target in PFOS-Mediated Decline of Porcine Oocyte Quality
中文版网站标题:色氨酸代谢是PFOS介导的猪卵母细胞质量下降的关键靶点
企业方:南京农业大学
学习涂料:猪卵母细胞
拜谱具备技术水平:非靶点分解代谢组学
技术性线路:
一、探究可是
1.PFOS干涉卵母神经细胞排泄,色氨酸排泄通道成要素靶点
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,经非靶向药物分解组学检测分析发现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对发育成熟猪卵母神经元离体基础代谢稳定的干扰
图2 PFOS与IL4I1球蛋白的通过安全性
2.色氨酸补给能不可逆转PFOS受到的线粒体系统骤降与阳极氧化应激状态
为了更好地验正PFOS经过色氨酸分解代谢有效途径影响卵母上皮组织生殖细胞发育旺盛期稳重的能力,科学研究团队合作安装了各种的色氨酸浓度值(100、200和500μM)纠正卵母上皮组织生殖细胞发育旺盛期稳重的过程 (图3A-B),出现 补冲色氨酸可强势减少PFOS造成的的猪卵母上皮组织生殖细胞发育旺盛期稳重障碍性,其囊胚建成回到正常的,纺锤体拼装发现异常和染色的体排列三错乱强势减少(图3C-G)。
图3 补充维生素色氨酸对PFOS显示后卵母细胞核质的影响力
3.色氨酸根据抗钝化逻辑提高自己卵母血细胞安全性能
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露出后心智成熟猪卵母上皮细胞基础代谢恒定的会影响
图5色氨酸对卵母生殖细胞DNA挫伤和凋亡的导致
二、新闻稿件个人心得体会
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,非靶向治疗代谢转化组学结果显示,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的危害卵母细胞膜产品的氧分子机制化
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。拜谱菌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,可提供完善成熟的核蛋清组学、绘制核蛋清组学、分解代谢组学、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。
关联性学术论文: 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