线粒体超氧炫在心脏能量稳态调控中的功能及作用机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31470811
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    90.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0503.细胞感应与环境生物物理
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Heart is a high energy consuming organ and its ATP concentration is kept at a constant value regardless that the ATP demand can change up to 10-fold. However, it is still controversial for how the heart maintains ATP at a very constant set-point. In our previous studies, we discovered a new form of mitochondrial superoxide production, named superoxide flash, which represents a quantal burst of superoxide production. We further demonstrated that superoxide flashes are universal and highly conserved mitochondrial activity. Functional studies showed that mitochondrial superoxide flashes are interlinked with cellular metabolism. In the current study, we will study the roles of mitochondrial superoxide flashes in cardiac ATP homeostasis. We will investigate the key molecules of cardiac ATP homeostasis by exploring the triggering signals and regulatory proteins of mitochondrial superoxide flashes. Further, we will study whether there are any dysfunctional regulations of mitochondrial superoxide flashes in ATP homeostasis during the pathological process of heart failure and aim to provide new targets and methods for clinical detection and therapy.
心脏作为高耗能的器官,在运动和应激条件下,其对ATP的需求有高达10倍的变化,但细胞的ATP水平却被严格控制在一稳定值。尽管心肌的ATP稳态调控现象被发现了几十年,但其作用机制却不清楚。我们的前期研究发现了线粒体量子化的超氧生成事件,即"超氧炫",进一步研究发现超氧炫信号是广泛存在并且高度保守的线粒体功能信号,而且与细胞能量代谢密切相关。本课题将在前期工作基础上,研究超氧炫信号在心肌细胞ATP稳态调控中的可能作用,从新的视角解析心脏的能量调控机制,并进一步探讨超氧炫调控心肌细胞ATP稳态的作用机制,以超氧炫信号为指标发掘心肌ATP稳态调控的关键作用蛋白,发现新的心脏能量代谢调控分子。此外,我们还将研究超氧炫调控ATP稳态在心衰发病过程中的作用,为临床诊断、治疗提供新靶点和新思路。

结项摘要

心脏作为高耗能的器官,在运动和应激条件下,其对ATP的需求有高达10倍的变化,但心肌细胞的ATP水平却保持稳定。尽管心肌的ATP稳态调控现象被发现了几十年,但其作用机制却不清楚。线粒体炫是我们新发现的线粒体信号事件,它是广泛存在并且高度保守的线粒体信号,并且与细胞的能量代谢密切相关。本项目中,我们重点研究了线粒体炫信号在心肌细胞ATP稳态平衡中的作用,发现线粒炫能够感应心肌细胞中ATP产生与消耗的不平衡,并通过改变其发生频率来维持ATP的稳态平衡;而且人为改变线粒体炫频率则能够负向调控心肌细胞的ATP稳态调定点;进一步机制研究发现与ATP合成不耦联的质子漏参与触发线粒体炫。我们的研究成果揭示了心脏ATP稳态平衡的新机制,解决了几十年来的基本生物学问题。.同时,我们系统性研究了线粒体其他功能信号对线粒体炫的调控,发现线粒体内纳米空间内的质子能有效触发线粒体炫的产生;揭示呼吸链超复合体的动态组装对线粒体炫的调控作用。.另外,通过筛选线粒体炫的重要调控蛋白,我们不仅发现了线粒体钙调控线粒体炫的钙感应蛋白EFHD1,而且发现了一个新的心肌保护蛋白NDUFAB1。NDUFAB1通过调控线粒体呼吸链复合体I、II、III及超复合体的组装来影响线粒体功能,其过表达能够增强线粒体的能量代谢及降低ROS的产生,从而有效保护缺氧再灌注所导致的心肌损伤。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Deficiency of PHB complex impairs respiratory supercomplex formation and activates mitochondrial flashes
PHB 复合物的缺乏会损害呼吸超复合物的形成并激活线粒体闪光
  • DOI:
    10.1242/jcs.198523
  • 发表时间:
    2017-08-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF CELL SCIENCE
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Jian, Chongshu;Xu, Fengli;Wang, Xianhua
  • 通讯作者:
    Wang, Xianhua
Regulation of Mitoflash Biogenesis and Signaling by Mitochondrial Dynamics.
线粒体动力学对线粒体生物发生和信号传导的调节
  • DOI:
    10.1038/srep32933
  • 发表时间:
    2016-09-13
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Li W;Sun T;Liu B;Wu D;Qi W;Wang X;Ma Q;Cheng H
  • 通讯作者:
    Cheng H
Identification of EFHD1 as a novel Ca2+ sensor for mitoflash activation
鉴定 EFHD1 作为一种用于线粒体闪激活的新型 Ca2 传感器
  • DOI:
    10.1016/j.ceca.2016.03.002
  • 发表时间:
    2016-05-01
  • 期刊:
    CELL CALCIUM
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Hou, Tingting;Jian, Chongshu;Wang, Xianhua
  • 通讯作者:
    Wang, Xianhua
Mitochondrial flashes regulate ATP homeostasis in the heart
线粒体闪光调节心脏 ATP 稳态
  • DOI:
    10.7554/elife.23908
  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
    eLife
  • 影响因子:
    7.7
  • 作者:
    Xianhua Wang;Xing Zhang;Di Wu;Zhanglong Huang;Tingting Hou;Chongshu Jian;Peng Yu;Fujian Lu;Rufeng Zhang;Tao Sun;Jinghang Li;Wenfeng Qi;Yanru Wang;Feng Gao;Heping Cheng
  • 通讯作者:
    Heping Cheng

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

王显花的其他基金

线粒体炫和活性氧信号调控细胞能量代谢平衡的机制研究
  • 批准号:
    92157105
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    国际(地区)合作与交流项目
线粒体炫在棕色脂肪产热中的功能及机制研究
  • 批准号:
    31971158
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
    面上项目
大肠杆菌pH震荡信号的调控机制及功能研究
  • 批准号:
    31670039
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    63.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
心肌钙信号与活性氧信号的调控研究
  • 批准号:
    30900264
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    20.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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

        graph TD
          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]
      
关闭
close
客服二维码