全氟十二烷酸(PFDoA)慢性暴露干扰大鼠肝脏磷酸化蛋白质水平

张红霞, 崔瑞娜, 戴家银. 全氟十二烷酸(PFDoA)慢性暴露干扰大鼠肝脏磷酸化蛋白质水平[J]. 生态毒理学报, 2016, 11(2): 266-274. doi: 10.7524/AJE.1673-5897.20150818003
引用本文: 张红霞, 崔瑞娜, 戴家银. 全氟十二烷酸(PFDoA)慢性暴露干扰大鼠肝脏磷酸化蛋白质水平[J]. 生态毒理学报, 2016, 11(2): 266-274. doi: 10.7524/AJE.1673-5897.20150818003
Zhang Hongxia, Cui Ruina, Dai Jiayin. Chronic Exposure of PFDoA Affect the Phosphorylation Levels of Proteins in Rat Liver[J]. Asian Journal of Ecotoxicology, 2016, 11(2): 266-274. doi: 10.7524/AJE.1673-5897.20150818003
Citation: Zhang Hongxia, Cui Ruina, Dai Jiayin. Chronic Exposure of PFDoA Affect the Phosphorylation Levels of Proteins in Rat Liver[J]. Asian Journal of Ecotoxicology, 2016, 11(2): 266-274. doi: 10.7524/AJE.1673-5897.20150818003

全氟十二烷酸(PFDoA)慢性暴露干扰大鼠肝脏磷酸化蛋白质水平

    作者简介: 张红霞(1981-),女,助理研究员,研究方向为生态毒理学,E-mail:zhanghx@ioz.ac.cn
    通讯作者: 戴家银, E-mail: daijy@ioz.ac.cn
  • 基金项目:

    国家自然科学基金(31320103915

    21377128)

  • 中图分类号: X171.5

Chronic Exposure of PFDoA Affect the Phosphorylation Levels of Proteins in Rat Liver

    Corresponding author: Dai Jiayin, daijy@ioz.ac.cn
  • Fund Project:
  • 摘要: 全氟烷基类化合物(PFASs)是一类新型持久性有机污染物,因其独特的理化性质被广泛应用于工业和商业领域,对生物体具有一定的毒性作用。为探究全氟十二烷酸(PFDoA)致肝脏毒性作用机制,选择雄性大鼠为受试生物,采用2-DE蛋白质组学技术与ProQ Diamond dye磷酸化蛋白染色结合的方法初步研究了不同剂量PFDoA暴露110 d后大鼠肝脏蛋白磷酸化水平的变化。结果表明,30个磷酸化蛋白表达水平在PFDoA处理后发生显著变化,其中,经过MALDI-TOF/TOF质谱分析,成功鉴定18个蛋白点。经过生物信息学分析,发现这些蛋白主要涉及糖脂代谢、氨基酸代谢、应激防御及电子传递等途径。以上结果有助于进一步从翻译后修饰水平了解PFDoA的肝脏毒性作用。
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出版历程
  • 收稿日期:  2015-08-18

全氟十二烷酸(PFDoA)慢性暴露干扰大鼠肝脏磷酸化蛋白质水平

    通讯作者: 戴家银, E-mail: daijy@ioz.ac.cn
    作者简介: 张红霞(1981-),女,助理研究员,研究方向为生态毒理学,E-mail:zhanghx@ioz.ac.cn
  • 中国科学院动物研究所 中国科学院动物生态与保护生物学重点实验室, 北京 100101
基金项目:

国家自然科学基金(31320103915

21377128)

摘要: 全氟烷基类化合物(PFASs)是一类新型持久性有机污染物,因其独特的理化性质被广泛应用于工业和商业领域,对生物体具有一定的毒性作用。为探究全氟十二烷酸(PFDoA)致肝脏毒性作用机制,选择雄性大鼠为受试生物,采用2-DE蛋白质组学技术与ProQ Diamond dye磷酸化蛋白染色结合的方法初步研究了不同剂量PFDoA暴露110 d后大鼠肝脏蛋白磷酸化水平的变化。结果表明,30个磷酸化蛋白表达水平在PFDoA处理后发生显著变化,其中,经过MALDI-TOF/TOF质谱分析,成功鉴定18个蛋白点。经过生物信息学分析,发现这些蛋白主要涉及糖脂代谢、氨基酸代谢、应激防御及电子传递等途径。以上结果有助于进一步从翻译后修饰水平了解PFDoA的肝脏毒性作用。

English Abstract

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