心磷脂重塑酶Tafazzin在高脂饮食诱导的心肌胰岛素抵抗中的作用和机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81700704
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H0707.糖稳态失衡与靶器官胰岛素抵抗
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Insulin resistance is an important pathology of diabetic cardiomyopathy. Mitochondria dysfunction contributes to insulin resistance. Cardiolipin(CL) is a key phospholipid which is a construct lipid of mitochondrial respiratory chain. Dysfunction of mitochondrial respiratory chain induces cardiac insulin resistance. In the process of CL synthesis, CL remodeling is the most important step which determines its activity. Tafazzin(TAZ) is a dispensible protein specific for CL remodeling and localized in mitochondrial. Deficiency of CL induces severe cardiac hypertrophy and mitochondrial dysfunction, however, TAZ KD cells were protected from mitochondrial apoptosis when presents with detrimental stimuli. But the regulatory mechanism of TAZ is still not clear. Our previous research work shows that TAZ level increased in cardiac tissue of high-fat diet induced insulin resistant animals compare to Low fat controls, Furthermore palmitic acid induces increased proton leak and decreased oxygen consumption capacity. Thus our hypothesis is that high fat diet induces TAZ increases, which result in increased dysfunction of mitochondrial and increase ROS production. Then ROS blocked downstream insulin signal by dysfunction of AKT. Our aim of this study was to evaluate relationship between TAZ and high-fat induced cardiac insulin resistance; Also, we want to find the upstream regulator of TAZ. Our purpose is to clarify TAZ's regulatory role in mechanism of high-fat diet induced insulin resistance, and provide an early diagnosis method and therapy target for diabetic cardiomyopathy.
线粒体功能失调是导致心肌胰岛素抵抗的主要原因。心磷脂(Cardiolipin, CL)是线粒体内膜特有的磷脂,病理性CL缺失及CL结构的改变往往伴随着线粒体形态改变和功能障碍。Tafazzin(TAZ)是CL合成过程中的关键酶,TAZ基因的突变能使CL重塑失败,从而导致严重的心肌肥大和线粒体功能障碍。但是在有害刺激条件下,TAZ的敲除又能抑制线粒体凋亡的发生。因此,TAZ可能是一把“双刃剑”,对不同环境因素起不同的作用。TAZ在心肌胰岛素抵抗中的作用尚未有报道。我们前期工作显示,高脂饮食诱导的胰岛素抵抗小鼠心肌TAZ水平明显上调,心肌细胞线粒体功能降低。因此推测,在高饱和脂肪酸存在的情况下,TAZ使CL重塑异常,导致线粒体呼吸链受损,线粒体功能下降,胰岛素抵抗发生。本课题拟研究TAZ在高脂饮食诱发心肌胰岛素抵抗中的作用以及其上游调控机制,为糖尿病心肌病早期监测及干预提供新思路和新靶点。

结项摘要

目前肥胖和超重是全球引起糖尿病的主要风险因素。不良的生活习惯和高脂肪高糖摄入又是引起肥胖的主要原因。线粒体是细胞产生能量和消耗营养物质的主要场所,是细胞能量的发电机,线粒体功能的正常维持是心肌细胞维持能量代谢的重要环节之一。本项目通过高脂饮食的动物模型和饱和脂肪酸诱导的胰岛素抵抗的细胞模型研究发现,长期的高脂肪饮食能够引起心肌细胞线粒体内膜的特异性蛋白tafazzin的表达变化并且诱导心肌细胞胰岛素抵抗的发生。这一变化是通过线粒体分裂蛋白DRP-1向线粒体募集所引起的,同时高脂饮食引起的心肌细胞内小RNA-miR-125b的降低是引起TAZ升高的原始因素。miR-125b能直接作用于tafazzin的3’UTR调控tafazzin的表达水平,从而调控DRP-1向线粒体的转位,调控线粒体的稳态平衡。因此,通过调控miR-125b的水平有望调控线粒体稳态从而改善心肌胰岛素抵抗的情况。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The relationship between phospholipids and insulin resistance: From clinical to experimental studies.
磷脂与胰岛素抵抗之间的关系:从临床到实验研究。
  • DOI:
    10.1111/jcmm.13984
  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
    Journal of cellular and molecular medicine
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Chang W;Hatch GM;Wang Y;Yu F;Wang M
  • 通讯作者:
    Wang M
Targeting phosphatidylserine for Cancer therapy: prospects and challenges
靶向磷脂酰丝氨酸用于癌症治疗:前景与挑战
  • DOI:
    10.7150/thno.45125
  • 发表时间:
    2020-01-01
  • 期刊:
    THERANOSTICS
  • 影响因子:
    12.4
  • 作者:
    Chang, Wenguang;Fa, Hongge;Wang, Jianxun
  • 通讯作者:
    Wang, Jianxun
Exosomes and Their Noncoding RNA Cargo Are Emerging as New Modulators for Diabetes Mellitus
外泌体及其非编码 RNA 货物正在成为糖尿病的新调节剂
  • DOI:
    10.3390/cells8080853
  • 发表时间:
    2019-08-01
  • 期刊:
    CELLS
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Chang, Wenguang;Wang, Jianxun
  • 通讯作者:
    Wang, Jianxun

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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