Minderung von TOCP-induzierten Eizellschäden durch Wiederauffüllung von NMN

Minderung von TOCP-induzierten Eizellschäden durch Wiederauffüllung von NMN



Einleitung

TRiokresylphosphat (TOCP)Ichs weit verbreitet inDas Reich derIndustrie und Landwirtschaft im letzten Jahrhundert. Es ist jedoch nicht möglich,Ichsspäteraufgrund des zunehmenden Verständnisses seiner Toxizität verboten. IchIm 21. Jahrhundert ist TOCPkommtZurück ins Rampenlicht wiedie Luftfahrtindustriespringt auf. Diese Forschung deckt die nachteiligen Auswirkungen von TOCP auf das Fortpflanzungssystem auf. BemerkenswertnIcotinamid-Mononukleotid (NMN),ein entscheidendes Zwischenprodukt bei der Generierung vonNAD+,kann als therapeutische Intervention dienen, um dieOocyte Schäden, die durch TOCP verursacht wurden.

Über TOCP

TOCP, ein klassischer aromatischer Organophosphatester, fungiert im Allgemeinen alsFlammschutzmittel, Weichmacher, Schmiermittel und Kerosinadditiv aufgrund seiner chemischen und thermischen Stabilität. Bei Raumtemperatur ist TOCP eine geruchlose, gelblich-transparente Flüssigkeit. Es ist unlöslich in Wasser, aber löslich in organischen Lösungsmitteln wie Alkohol, Ether und Benzol. Neben dem Einsatz in der Luftfahrtindustrie wird TOCP derzeitappliedbei der Herstellung von Baustoffen wie Kunststoffen, Möbeln, Textilien, Leiterplatten und Isolierungen.

Die negative Rolle von TOCP in Eizellen

Durchs Analysen von Keimstoffen Vesikelabbau (GVBD) und Polkörperextrusion (PBE)wird festgestellt, dassTOCP behindert den Reifungsprozess der meiotischen Teilung der Eizellen und unterdrückt die Wiedereinleitung der Eizellen und die endgültige Extrusion des ersten Polkörpers.Bemerkenswert ist, dass die Reifung der Eizellen alsEntscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Befruchtung und anschließende Embryonalentwicklung.Außerdem löst es Störungen im Zytoskelett von Eizellen aus und beeinflusst die Verteilung und Funktionalität der Mitochondrien. AußerdemExposition gegenüber TOCP-VeränderungsDie Gene, die mit der Histonmodifikation in Eizellen zusammenhängen, was sich in den erhöhten Konzentrationen der Histonmethylierung an H3K9me3 und H3K27me3 äußert.


 

Die umkehrenden Wirkungen von NMN auf TOCP in Eizellen

Die Wiederauffüllung von NMN stellt die Spindel-/Chromosomenstruktur sowie die Anheftung von Mikrotubuli an Zentromere teilweise wieder her und stabilisiert die Verteilung der Aktinfilamente, wodurch die chromosomale Integrität erhalten bleibt und der Kernreifungsprozess der Eizellen unterstützt wird. In der Zwischenzeit ist NMN auch wirksam bei der Rettung von mitochondrialer Dysfunktioninduziert durch TOCP, die das Membranpotential und den ATP-Spiegel wiederherstellt,übermäßige ROS-Produktion,sDNA-Schäden,und hemmt die Zellapoptoseas sowieepigenetische Veränderungen.


 

Schlussfolgerung

Nicotinamid-Mononukleotid erhält die Stabilität des Zytoskeletts und stärkt die mitochondriale Funktion, um die durch T induzierten Eizellschäden zu mildernOCP, was seinen potenziellen Anwendungswert angibtbei der Verfeinerung reproduktionstherapeutischer Strategien.


 

Referenz

Meng F, Zhang Y, Du J, et al. Nicotinamid-Mononukleotid erhält die Stabilität des Zytoskeletts und stärkt die mitochondriale Funktion, um die durch Triocresylphosphat induzierten Eizellschäden zu mildern. Ecotoxicol Environ Saf. 2024;275:116264. doi:10.1016/j.ecoenv.2024.116264

BONTAC NMN

BONTACist der Pionier derNMNund der erste Hersteller, der die NMN-Massenproduktion mit der weltweit ersten Ganzenzym-Katalysetechnologie einführte. Aktuell hat sich BONTAC zum führenden Unternehmen in Nischenbereichen von Coenzymprodukten entwickelt. Insbesondere ist BONTAC der NMN-Rohstofflieferant des berühmten David Sinclair-Teams an der Harvard University, das die Rohstoffe von BONTAC in einer Arbeit mit dem Titel "Impairment of an Endothelial NAD+-H2S Signaling Network Is a Reversible Cause of Vascular Aging" verwendet. Unsere Dienstleistungen und Produkte werden von globalen Partnern hoch anerkannt. Darüber hinaus verfügt BONTAC über das erste nationale und das einzige unabhängige Forschungszentrum für Coenzym-Engineering-Technologie in Guangdong, China. Die Coenzymprodukte von BOMNTAC werden häufig in Bereichen wie Ernährung, Gesundheit, Biomedizin, medizinische Schönheit, Alltagschemikalien und grüne Landwirtschaft eingesetzt.


 

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