Reprogramming of DNA methylation patterns mediates perfluorooctane sulfonate-induced fetal cardiac dysplasia

全氟辛烷 DNA甲基化 重编程 细胞生物学 表观遗传学 生物 甲基化 化学 人口 胚胎干细胞 男科 遗传学 DNA 细胞 医学 基因表达 基因 磺酸盐 有机化学 环境卫生
作者
Min Qiu,Jing Chen,Mingqin Liu,Yan Shi,Zhiqiang Nie,Guang‐Hui Dong,Xiaohong Li,Jianrong Zhou,Yanqiu Ou,Jian Zhuang
出处
期刊:Science of The Total Environment [Elsevier]
卷期号:919: 170905-170905
标识
DOI:10.1016/j.scitotenv.2024.170905
摘要

Prenatal exposure to perfluorooctane sulfonate (PFOS) is associated with adverse health effects, including congenital heart disease, yet the underlying mechanisms remain elusive. Herein, we aimed to evaluate the embryotoxicity of PFOS using C57BL/6 J mice to characterize fetal heart defects after PFOS exposure, with the induction of human embryonic stem cells (hESC) into cardiomyocytes (CMs) as a model of early-stage heart development. We also performed DNA methylation analysis to clarify potential underlying mechanisms and identify targets of PFOS. Our results revealed that PFOS caused septal defects and excessive ventricular trabeculation cardiomyopathy at 5 mg/kg/day in embryonic mice and inhibited the proliferation and pluripotency of ESCs at concentrations >20 μM. Moreover, it decreased the beating rate and the population of CMs during cardiac differentiation. Decreases were observed in the abundances of NPPA+ trabecular and HEY2+ compact CMs. Additionally, DNA methyl transferases and ten-eleven translocation (TET) dioxygenases were regulated dynamically by PFOS, with TETs inhibitor treatment inducing significant decreases similar as PFOS. 850 K DNA methylation analysis combined with expression analysis revealed several potential targets of PFOS, including SORBS2, FHOD1, SLIT2, SLIT3, ADCY9, and HDAC9. In conclusion, PFOS may reprogram DNA methylation, especially demethylation, to induce cardiac toxicity, causing ventricular defects in vivo and abnormal cardiac differentiation in vitro.
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