亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

High-throughput protein target mapping enables accelerated bioactivity discovery for ToxCast and PFAS compounds

计算生物学 脂肪酸结合蛋白 化学 高通量筛选 生物 生物化学 基因
作者
Diwen Yang,Xiaoyun Wang,Jiabao Liu,Yufeng Gong,Pranav Nair,Jianxian Sun,Xing Qian,Claire Cui,Hong Zeng,Aiping Dong,Rachel Harding,N. Burgess-Brown,Tyler S. Beyett,Datong Song,Henry M. Krause,Miriam L. Diamond,Derek L. Bolhuis,Nicholas G. Brown,C.H. Arrowsmith,A.M. Edwards
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [National Academy of Sciences]
卷期号:123 (25) 被引量:1
标识
DOI:10.1073/pnas.2515940123
摘要

Chemical pollution is a global threat to human health, yet the toxicity mechanism of most contaminants remains unknown. Here, we applied an ultrahigh-throughput affinity-selection mass spectrometry (AS-MS) platform to systematically identify protein targets of prioritized chemical contaminants. After benchmarking the platform, we screened 50 human proteins against 481 prioritized chemicals, including 446 ToxCast chemicals and 35 per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). Among 24,050 interactions assessed, we discovered 35 novel interactions involving 14 proteins, with fatty acid-binding proteins (FABPs) emerging as the most ligandable protein family. Given this, we selected FABPs for further validation, which revealed a distinct PFAS binding pattern: legacy PFAS selectively bound to FABP1, whereas replacement compounds, PFECAs, unexpectedly interacted with all FABPs. X-ray crystallography further revealed that the ether group enhances molecular flexibility of alternative PFAS, to accommodate the binding pockets of FABPs. Our findings demonstrate that AS-MS is a robust platform for the discovery of novel protein targets beyond the scope of the ToxCast program and highlight the broader protein-binding spectrum of alternative PFAS as potential regrettable substitutes.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
miao发布了新的文献求助10
6秒前
10秒前
13秒前
热心观众完成签到,获得积分10
14秒前
CHENG发布了新的文献求助10
16秒前
一一发布了新的文献求助10
18秒前
CHENG完成签到,获得积分20
27秒前
41秒前
SciGPT应助miao采纳,获得10
45秒前
il发布了新的文献求助10
49秒前
1分钟前
miao发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
caspar发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
石榴发布了新的文献求助30
1分钟前
Bellis完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
三吉大夫完成签到,获得积分10
2分钟前
虚拟的面包完成签到,获得积分10
2分钟前
石榴完成签到,获得积分10
2分钟前
JamesPei应助安静的盼晴采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
休斯顿完成签到,获得积分10
2分钟前
3分钟前
3分钟前
1234发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
4分钟前
yxl要顺利毕业_发6篇C完成签到,获得积分10
4分钟前
共享精神应助1234采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
bkagyin应助wdasdas采纳,获得10
4分钟前
逆鳞发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 998
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
Testimonial Injustice and Trust 510
Fundamentals of Body MRI 3rd Edition 400
The Wiley Blackwell Companion to Diachronic and Historical Linguistics 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6633991
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8393518
关于积分的说明 17951773
捐赠科研通 5816477
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2965735
邀请新用户注册赠送积分活动 1940872
关于科研通互助平台的介绍 1853346