Polystyrene Nanoplastics Activate Autophagy and Suppress Trophoblast Cell Migration/Invasion and Migrasome Formation to Induce Miscarriage

自噬 流产 滋养层 细胞生物学 SOX2 男科 化学 细胞凋亡 医学 生物 转录因子 怀孕 生物化学 胎儿 遗传学 胎盘 基因
作者
Shukun Wan,Xiaoqing Wang,Weina Chen,Zhongyan Xu,Jingsong Zhao,Wenxin Huang,Manli Wang,Huidong Zhang
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (4): 3733-3751 被引量:14
标识
DOI:10.1021/acsnano.3c11734
摘要

Nanoplastics (NPs), as emerging pollutants, have attracted global attention. Nevertheless, the adverse effects of NPs on female reproductive health, especially unexplained miscarriage, are poorly understood. Defects of trophoblast cell migration and invasion are associated with miscarriage. Migrasomes were identified as cellular organelles with largely unidentified functions. Whether NPs might affect migration, invasion, and migrasome formation and induce miscarriage has been completely unexplored. In this study, we selected polystyrene nanoplastics (PS-NPs, 50 nm) as a model of plastic particles and treated human trophoblast cells and pregnant mice with PS-NPs at doses near the actual environmental exposure doses of plastic particles in humans. We found that exposure to PS-NPs induced a pregnant mouse miscarriage. PS-NPs suppressed ROCK1-mediated migration/invasion and migrasome formation. SOX2 was identified as the transcription factor of ROCK1. PS-NPs activated autophagy and promoted the autophagy degradation of SOX2, thus suppressing SOX2-mediated ROCK1 transcription. Supplementing with murine SOX2 or ROCK1 could efficiently rescue migration/invasion and migrasome formation and alleviate miscarriage. Analysis of the protein levels of SOX2, ROCK1, TSPAN4, NDST1, P62, and LC-3BII/I in PS-NP-exposed trophoblast cells, villous tissues of unexplained miscarriage patients, and placental tissues of PS-NP-exposed mice gave consistent results. Collectively, this study revealed the reproductive toxicity of nanoplastics and their potential regulatory mechanism, indicating that NP exposure is a risk factor for female reproductive health.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
Nn完成签到,获得积分20
刚刚
huaiting完成签到 ,获得积分10
刚刚
福娃完成签到,获得积分10
3秒前
氿囶完成签到 ,获得积分10
8秒前
10秒前
Lucas应助zsl采纳,获得10
11秒前
Nn发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
Jasper应助冉亦采纳,获得20
15秒前
17秒前
wanghao完成签到 ,获得积分10
17秒前
啵啵只因发布了新的文献求助10
21秒前
25秒前
monster完成签到 ,获得积分10
25秒前
mailgo完成签到,获得积分10
27秒前
药学小朋友完成签到,获得积分10
30秒前
冉亦发布了新的文献求助20
30秒前
mojomars完成签到,获得积分10
34秒前
沉沉完成签到 ,获得积分0
37秒前
HH完成签到 ,获得积分10
40秒前
40秒前
丸子完成签到 ,获得积分10
45秒前
优秀的dd完成签到 ,获得积分10
48秒前
doubleshake发布了新的文献求助10
48秒前
JYM完成签到,获得积分10
48秒前
坦率完成签到 ,获得积分10
52秒前
53秒前
8D完成签到,获得积分10
55秒前
万能图书馆应助doubleshake采纳,获得10
59秒前
洁白的故人完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Persist6578完成签到 ,获得积分10
1分钟前
bono完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Persist完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
贝贝完成签到 ,获得积分10
1分钟前
雍雍完成签到 ,获得积分10
1分钟前
knight发布了新的文献求助10
1分钟前
务实青筠完成签到 ,获得积分10
1分钟前
午后狂睡完成签到 ,获得积分10
1分钟前
所所应助顺宏冉呀采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3137039
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2788025
关于积分的说明 7784284
捐赠科研通 2444088
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299724
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625536
版权声明 601010