Kantitatif yapı-aktivite ilişkisi (QSAR) modellemesi toksikolojik taramada biyoinformatik destekli bir yöntemdir. Bu protokol, sucul ortamlarda endokrin bozucuların (ED’ lerin) risklerinin nasıl hesaplanabildiğini göstermektedir. OECD QSAR Toolbox’ı kullanan protokol, balıktaki ED’lerin toksisitesini analiz etmek için silico bir test uygular.
Toksikolojik süreçlerin hesaplamalı analizleri, kimyasal maddelerin yüksek iş lerle taranmasını ve biyolojik sistemlerdeki uç noktalarının tahmin edilmesini sağlar. Özellikle, kantitatif yapı-aktivite ilişkisi (QSAR) modelleri giderek toksik maddelerin bir bolluk çevresel etkilerini değerlendirmek için uygulanmıştır. Son yıllarda, toksik maddelerin bazı daha vurgulanan türleri endokrin bozucular (ED’ler, herhangi bir hormon ile ilgili metabolizma ile müdahale edebilir kimyasallar). ED’ler hayvan gelişimini ve üremesini önemli ölçüde etkileyebildiği için, silico tekniklerini kullanan ED’lerin olumsuz etkilerini hızla tahmin etmek gereklidir. Bu çalışma, özellikle balık türleri olmak üzere su omurgalılarında temsili ED’lerin etkileri hakkında tahmin verileri oluşturmak için silico yöntemi sunmaktadır. Protokol, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen QSAR Araç Kutusu yazılımının, ED’lerin akut ekotoksisite tahminlerini mümkün kılmak için otomatik iş akışından yararlanan bir örneği açıklar. Sonuç olarak, aşağıdaki ler belirlenir: (1) öldürücülük (LC50)ve oktanol-su bölüm katsayısı (Kow)için konsantrasyon arasındaki sayısal korelasyonların hesaplanması, (2) lc 50 çıkış performansları deneylerde belirlenen değerler hesaplamalarla elde edilenlerle karşılaştırılır ve (3) östrojen reseptör bağlama afiyetinin Kow ve LC50arasındaki ilişkiye bağımlılığı.
Bilişim ve hesaplama teknolojisindeki yeni gelişmeler, biyolojik bilimleri yüksek hassasiyet ve güvenilirlik sunan nicelmetodolojilerle güçlendirdi 1. Özellikle moleküler taksonomi ve özellik sınıflandırmasında kullanılan algoritmalar nicel yapı-aktivite ilişkisi (QSAR) modelleri2ile sonuçlanmıştır. Bu modeller otomatik olarak belirli bir kimyasal veritabanının kimyasal yapıları ve biyolojik faaliyetleri ilişkilendirmek ve tıbbi veya toksikolojik eylemlere göre kimyasal substratlar geniş bir yelpazede silico tarama hızlı uygulamak3. QSAR araçları, sayısal olarak kategorik uçnoktalarıoluşturmak için ilgi kimyasallarının moleküler tanımlayıcıların özellik vektörlerinin (yani fizikokimyasal parametrelerin) bir fonksiyonu olarak tahmine dayalı toksisite profilleri üretebilir. Genellikle, her nicel uç nokta tanımlayıcı değerlerinde 2B dağılım çizimi ve değişiklikler olarak görüntülenir. Daha sonra bir QSAR modeli (çoklu) doğrusal regresyon analizleri kullanılarak oluşturulur. Bir veri kümesi bir QSAR modeli (eğitim kümesi olarak adlandırılır) oluşturmak için tam olarak yararlanıldıktan sonra, model eğitim kümesine dahil olmayan bir grup kimyasalın (test kümesi olarak adlandırılır) uç noktalarını tahmin ederek istatistiksel olarak doğrulanır. Model daha sonra test edilmemiş bileşiklerin biyolojik faaliyetlerinitahmin etmek için kullanılabilir 3.
Birçok zararlı kimyasallar arasında, endokrin bozucular (ED’ler) memelilerde çok sayıda hormon ile ilgili metabolizmaları müdahale edebilir toksik maddeler grubu olarak vurgulanmıştır, amfibiler, ve balık5,6. ED’lerin, normal hormonal yolları tıkayan veya değiştirerek veya anormal hormon sentezi/bozulma sinyallerini aktive ederek kanserler ve malformasyonlar gibi çeşitli yan etkilere yol açtığı bilinmektedir. Sonuç olarak, bu hormon taklit kimyasallar, yaban hayatı hayvan popülasyonlarının biyolojik gelişimi ve üremeengel olduğu endokrin sistemleri tedirgin edebilir. Özellikle, ED’lerin ekotoksikolojik etkileri, insanlar da dahil olmak üzere memelilerinkiyle neredeyse aynı hormon reseptör yapılarına sahip olan su omurgalılarında kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Tüm hormonal eylemler in vivo düşük dozlarda meydana çünkü, silico tarama hızlı kullanarak ED adaylarının potansiyel toksisite tahmin kamu ve çevre sağlığı için önemlidir.
ED’lerin toksikolojisi dayalı QSAR modelleri hem 2D ve 3D tanımlayıcılar kullanılarak yapılmıştır (2D ve 3D QSAR olarak da bilinir, sırasıyla), östrojen ED ligand bağlayıcı afiyetleri ortaya, androjen, ve progesteron reseptörleri7. Konformasyonel ve elektrostatik etkileşimlerin göz önünde bulundurularak 3D QSAR’ın yüksek hassasiyetli avantajlarına rağmen, 2D QSAR doğrudan matematiksel algoritmalar, hızlı hesaplamalar ve son derece düşük hesaplamalı yüklerde kendi sağlamlığını korumaktadır. Buna ek olarak, 2D-QSAR modelleri çok çeşitli uygulamalarda kullanım için esnektir ve nispeten doğru tahmin performansı elde eder.
OECD QSAR Toolbox şu anda serbestçe kullanılabilir ve önceden inşa QSAR modelleri sağlayan en çok kullanılan bilgisayar yazılım araçlarından biridir8,9. Profilleyicisi 2B tanımlayıcı veritabanları kullanır. 2008 yılında ilk sürümü yayımlanmasından bu yana, yazılım kimyasal ve biyolojik sanayi, halk sağlığı ve çevre güvenliği alanlarında doğal ve sentetik bileşiklerin potansiyel risklerin tam veya kısmi analizi için uygulanmıştır, ile karsinogenez özel ilgi10,11,12, mutajenite13,14,15, ve gelişimsel toksisite16. Sutoksikolojisi için uygulama da, biyobirikim ve biyotransformasyon17odaklanarak gösterilmiştir.
QSAR Toolbox kimyasalların geniş bir yelpazede kısa vadeli toksisite tahmin yararlı olduğu kanıtlanmıştır17, yanı sıra östrojen reseptörü (ER) EDs bağlayıcı afiyetleri18. Ancak, su omurgalılarında ED’lerin akut ekotoksikiteleri QSAR Toolbox kullanılarak analiz edilmemiştir. Bu çalışmada, balık türlerine odaklanarak ET’lerin akut yan etkileri üzerine QSAR modellemesi yapmak için tipik ve kolay bir protokol sunulmuştur. Çalışma, QSAR Toolbox’ın bazı temsili ED’ler için su omurgalılarının öldürücülüğünü/mortalitesini hesaplamak ve tahmin etmek için son derece erişilebilir bir yazılım olduğunu göstermektedir. Şekil 1, QSAR Araç Kutusu’nun genel çalışması için genel düzeni gösterir. Şekil 2’de gösterilen iş akışı, endokrin bozucu kimyasallar gibi hedef maddelerin akut ekotoksisitesini tahmin etmek için silico tişinnasıl işletileneçalışacağına ilişkin basit talimatlar sağlar.
OECD QSAR Toolbox’ın ekotoksikoloji için analitik bir yazılım olarak çok yönlülüğü, su omurgalıları üzerindeki endokrin bozan kimyasalların olumsuz etkilerine özel bir ilgi yle gösterilmiştir. Buna ek olarak, balık türleri için 74 temsili ED’nin (Tablo 1) akut toksisitesini(96-h LC50)tahmin etmek için basit ve standart bir protokol gösterilmiştir. Bu, qsar araç kutusuna gömülü kategori oluşturma, veri boşluğu doldurma ve ER profil oluşturma modülleri uygulanarak elde edilmiştir (Şekil 1, Şekil 2).
Günlük10LC50 ile log10KOW arasındaki doğrusal korelasyon negatif eğimle (Ek Şekil S1’degösterildiği gibi) uzun süre QSAR analizlerinde standart nicel ilişki olarak bilinmektedir25, burada daha yüksek toksisite daha hidrofobik bir kimyasal gösterilir. Basit bir hesaplamadan da görüleceği gibi, S1 denklemini ve S2 denklemini içeren genel matematiksel ilişki (TamamlayıcıBilgiler)aşağıdaki güç fonksiyonundan dönüştürülmüş bir ifadedir26:
(Denklem 2) konusundan, bir ara KOW26 aralığını karakterize etmek, hidrofobiklikte (veya hidrofilisitede) belirli bir değişimin önemli ölçüde değişmediği a ve b parametrelerini ayarlayarak mümkün olabilir. akut toksisite nin uç noktası.
Şekil 3 ve Şekil4’te gösterildiği gibi, Hesaplamalı tahminler ile LC50üzerindeki deneysel gözlemler arasındaki karşılaştırmalı analizler, tipik olarak QSAR’ın çeşitli su toksikmaddeleri için yapılan çalışmalarda teknik niyonik yüzey aktif maddeler27, triazol fungisitler28, ve pestisit metabolitleri21. Bu tür retrospektif doğrulama, belirli bir QSAR aracının deneysel sonuçlara karşılaştırmalı performans açısından ne kadar ulaşabileceği hakkında bilgi sağlar. Balık akut toksisite bu çalışmada, QSAR Toolbox tüm balık ve tek bir tür test ED’lerin% 90 üzerinde koruyucu tahminler sağlamak için kanıtlanmıştır, Pimephales promelas.
Şekil 3 ve Şekil4’teki üç aykırı kimyasalın daha fazla tanımlanması , ortalama ve en az, sırasıyla daha yüksek tahmin edilen LC50’yi göstermesi gerekmektedir. İlk olarak, 3′,5,7-trihidroksi-4′, 6-dimethoxyisoflavone flavonoid bir türüdür (özellikle, bir isoflavone), hangi genellikle güvenli olarak kabul edilir ve bitkisel ilaçlar kullanılır; ancak, hala östrojen ile ilgili endişeleri vardır29 ve muhtemelen oksidatif fosforilasyon uncoupling yoluyla akut toksisite neden olabilir30. Sonra, 1,4-benzenediol, hidrokinon denilen, balık bir non-spesifik ve sitotoksik bağışıklık yanıtı tetikleyebilir bir fenolik bileşiktir31. Son olarak, 4-heksilfenol ed32olarak sınıflandırılacak yeterli pozitif östrojenik aktivite sergilemek bilinmektedir. Hidrokinonun akut toksisitesinin temel nedeninin redüksiyon-oksidasyon (redoks) bisikleti olduğu iyi araştırılmıştır. Hidrokinon benzokinon okside ve tekrar tekrar yarı kinon veya hidrokinon geri azalır, kofaktörleri tüketen ve reaktif oksijen türleri üreten33. Diğer iki kimyasal, QSAR Toolbox tarafından karşılanamayan Panche ve ark.34tarafından kullanılan moleküler yerleştirme yaklaşımlarını kullanarak akut ekotoksisitedeki eylem mekanizmalarını ortaya çıkarmak için daha derin araştırmalar gerektirebilir.
ED’ler östrojen ve androjen reseptörleri gibi steroid reseptörleri ile fizikokimyasal etkileşimler esas yoluyla endokrin sistemi ile müdahale, QSAR modelleme çalışmaları önemli ilgi vardır35. Bunu göz önünde bulundurarak, QSAR Araç Kutusu, sadece moleküler yapıların 2B tanımlayıcılarına dayalı bir dizi kimyasal için ER bağlayıcı yakınlıklarının kolay ve hızlı sınıflandırılması açısından sağlamdır. Bu ER profil sistemi ED listemize uygulandığında, ER bağlayıcı afinite ve hidrofobiklik arasında net bir korelasyon saptanmamamıştır (EkŞekil S2). Bu sonuç bir steroid-reseptör kompleksi oluşumu bir hidrofobik bağ katkısıdoğrudan bir sonucu değildir ama aktif site reseptör yapısında bir konformasyonel değişiklik eşlik etmelidir gerçeği ile açıklanabilir36. Reseptör bağlama da hidrojen-bonding ve π-istifleme nedeniyle olabilir.
Ayrıca, hidrofobiklik ve hidrojen-bağ alıcı-donör lerin sayısı aynı kalsa bile, molekül üzerindeki her kimyasal grubun konumu reseptör bağlanmasını etkileyebilir. İkinci olarak, ER profilleyicisi, tahmin edilen ve deneysel LC50 ortalamadüzeyleri arasında ters eğilimler üretmiş ve ER bağlayıcılığı artmaktadır (Şekil 5). Akut toksisite testinde ebeveynlerin öldürücülüğü ER bağlanmasından değil, çoğu durumda narkoza veya hidrokinon durumunda redoks bisikletine bağlı olabilir. Örneğin, QSAR Araç Kutusu’nun geçerli sürümünün tahmine dayalı sınırlamalarını tanımlamak için daha büyük bir ED kümesi için kronik toksisite de dahil olmak üzere daha kapsamlı bir analiz gereklidir.
Steroidler (androjenler, östrojenler, progestineler ve kortikoidler) ve reseptörleri omurgalılar arasında benzer veya hatta aynı makromoleküler yapıları sergilemek çünkü bu ön araştırma da halk sağlığı etkileri olabilir5. Benzer endokrin sinyalizasyon sistemleri Bu tür EDS5önemli olaylarda ortak bir mekanizma kullanılarak çalışabilir. Bununla birlikte, ek ve tamamlayıcı metodolojiler bu geniş ve karmaşık yönü aydınlatmak için gereklidir [örneğin, emme, dağıtım, metabolizma ve atılım (ADME) hesaplamalı modelleme gerçekleştirerek, ve / veya olumsuz sonuç yol (AOP)]38. Ayrıca, ED’lerin yan etkileri hakkında ortaya atılan bilimsel ve kamusal kaygıların çoğu kronik toksisiteleriyle ilişkili olduğundan, QSAR Araç Kutusu’ndaki veritabanlarını ve algoritmaları geliştirerek ve güvenilir uzun vadeli ekotoksikoloji ler ürettiği için ED’ler için tahminler her ikisi de gereklidir.
Bu makale, Balıklar için ekotoksikolojik LC50 değerlerini DD’lerin günlük10Kow değerleri ile karşılaştırmak için QSAR Toolbox uygulamasını göstermektedir. önceki çalışmalar (örneğin, Kim ve ark.39)bu günlük10Kow sucul LC50iyi bir doğrudan belirleyici değildir ortaya çıktı. Bu sınırlamaya rağmen, bu protokol, LC50 (veya ER bağlama) arasındaki korelasyonları araştırmak için QSAR Araç Kutusu’nu kullanmak için geçerli bir uygulama olduğundan, bu protokol, gösterge panelinin belirli bir amaç için nasıl kullanılacağını açıklamak için genel bir gözden geçirme veya “vinyet” sağlar yakınlık) ve günlük10K ow, ya da hızlı akut ekotoksisite tarama için bir araç olarak. Bununla birlikte, (1) östrojen reseptör bağlanması ve kronik toksisite arasındaki bağlantıyı aydınlatmak, akut toksisite (öldürücü), daha net korelasyonlar bulunabilir, böylece daha alakalı olduğu unutulmamalıdır, ve (2) androjen reseptörü, birlikte östrojen ile, aynı zamanda üreme toksisitesi kritik bir rol oynar. Bu nedenle, qsar araç kutusunun gelecekteki sürümü için bu iki nokta ışığında tahmin işlevlerini geliştirmek için gereklidir.
The authors have nothing to disclose.
Bu araştırma, Güney Kore hükümeti (MSIP) tarafından Ulusal Bilim ve Teknoloji Araştırma Konseyi (NST) hibe tarafından desteklenmiştir (Hayır. CAP-17-01-KIST Avrupa) ve Proje 11911.
Adobe Acrobat Reader DC | Adobe Systems Software Ireland Limited | NA | Required to view prediction and category report |
Computer | System: Microsoft Corporation | NA | Recommended system properties: (i) system type: 64 bit, Microsoft Windows 7 or newer, (ii) processor: I5 at 2.4 GHz or faster processor or equivalent AMD CPU, (iii) Installed memory (RAM): 6 GB of RAM, (iv) Hard Disk Drive (HDD): 20 GB free hard drive space |
Microsoft Editor | Microsoft Corporation | NA | Required to upload a substance list of CAS numbers (batch mode) to the OECD QSAR Toolbox as .txt file (text file) |
Microsoft Excel 2016 | Microsoft Corporation | NA | Required to export data from OECD QSAR Toolbox as .cvs, .xls or .xlsx files |
OECD QSAR Toolbox version 4.0 or newer | Organisation for Economic Co-operation and Development |
NA | Required to run OECD QSAR Toolbox Automated Workflows; free download: https://qsartoolbox.org/download/ |
OriginPro 9 | OriginLab Corporation | NA | Optional program for data analysis; similar tools possible |