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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,Jingyuan 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): e2515940123-e2515940123 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.
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