已入深夜,您辛苦了!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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

The vitamin D receptor as a potential target for the toxic effects of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs): An in-silico study

骨化三醇受体 维生素D与神经学 生物信息学 全氟辛酸 化学 免疫系统 受体 内分泌系统 激素 药理学 环境化学 生物化学 内分泌学 生物 基因 免疫学
作者
Ettayapuram Ramaprasad Azhagiya Singam,Kathleen A. Durkin,Michele A. La Merrill,J. David Furlow,Jen-Chywan Wang,Martyn T. Smith
出处
期刊:Environmental Research [Elsevier BV]
卷期号:217: 114832-114832 被引量:28
标识
DOI:10.1016/j.envres.2022.114832
摘要

Due to their persistence and toxicity, perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) constitute significant hazards to human health and the environment. Their effects include immune suppression, altered hormone levels, and osteoporosis. Recently, the most studied PFAS, perfluorooctanoic acid (PFOA), was shown to competitively binding to the Vitamin D receptor (VDR). VDR plays a crucial role in regulating genes involved in maintaining immune, endocrine, and calcium homeostasis, suggesting it may be a target for at least some of the health effects of PFAS. Hence, this study examined the potential binding of 5206 PFASs to VDR using molecular docking, molecular dynamics, and free energy binding calculations. We identified 14 PFAS that are predicted to interact strongly with VDR, similar to the natural ligands. We further investigated the interactions of VDR with 256 PFASs of established commercial importance. Eighty-three (32%) of these 256 commercially important PFAS were predicted to be stronger binders to VDR than PFOA. At least 16 PFASs of regulatory importance, because they have been identified in water supplies and human blood samples, were also more potent binders to VDR than PFOA. Further, PFASs are usually found together in contaminated drinking water and human blood samples, which raises the concern that multiple PFASs may act together as a mixture on VDR function, potentially producing harmful effects on the immune, endocrine, and bone homeostasis.
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
跳跃惜筠发布了新的文献求助10
1秒前
坐雨赏花完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
3秒前
anna发布了新的文献求助10
4秒前
刺猬完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
RJ发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
小航完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
6wdhw完成签到 ,获得积分10
9秒前
妞妞完成签到 ,获得积分10
12秒前
morena发布了新的文献求助30
12秒前
anna完成签到,获得积分10
13秒前
小小垚发布了新的文献求助10
16秒前
嘟嘟嘟嘟完成签到 ,获得积分10
16秒前
脑洞疼应助Tay采纳,获得10
16秒前
wangwangxiao完成签到 ,获得积分10
17秒前
21秒前
22秒前
和谐青文完成签到 ,获得积分10
22秒前
molihuakai应助zhyyy采纳,获得10
24秒前
柠VV发布了新的文献求助10
24秒前
25秒前
夏紊完成签到 ,获得积分10
27秒前
莫x莫完成签到 ,获得积分10
27秒前
汉堡包应助胡萝卜须采纳,获得30
28秒前
okko完成签到,获得积分10
29秒前
黄陈涛完成签到 ,获得积分10
30秒前
yangsheng发布了新的文献求助10
30秒前
轻松熊不轻松完成签到 ,获得积分10
32秒前
37秒前
你好吖完成签到 ,获得积分10
38秒前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
40秒前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
40秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
40秒前
顾矜应助科研通管家采纳,获得10
40秒前
41秒前
Jodie发布了新的文献求助10
43秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
REAL-WORLD EFFICACY AND GENOMIC LANDSCAPE OF POLATUZUMA VEDOTIN-BASED FIRST-LINE THERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A FOCUS ON TP53 MUTATIONS AND TREATMENT RESPONSE 500
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Elgar Concise Encyclopedia of Space Law 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 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6944539
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8630001
关于积分的说明 18305645
捐赠科研通 6379892
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3079337
关于科研通互助平台的介绍 2120294
邀请新用户注册赠送积分活动 2056225