神经元轴突起始段可塑性受网络活动调节的机制及其在脑缺血损伤中的作用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31871084
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    59.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0903.神经系统结构与功能及异常
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Neuronal network activity is the basis for nervous system functions. Recent studies have found that the neuronal axon initial segment (AIS) is plastic which can sense the changes in network activity and regulate the excitability of neurons. However, the molecular mechanisms regulating AIS plasticity and its role in diseases are still need to be revealed. In our previous study, we found that AIS structure was destroyed under pathological conditions such as in vitro model of ischemia, while secreted molecules induced by network activity can regulate the structure and function of AIS. To further verify whether neuronal network activity under ischemia can affect AIS and cause neuronal damage, we plan to investigate how AIS plasticity is affected applying electrophysiological recordings and super resolution imaging. Furthermore, we will explore the underlying molecular mechanisms at different levels including cultured cells, brain tissue and in vivo animal model. Finally, we will manipulate AIS plasticity by interfering molecular pathways under the ischemia model, to improve neuronal network reconstruction and functional recovery after injury. We hope that understanding of AIS plasticity at the physiological and molecular levels could provide new insights to clinical application of ischemic diseases in the future.
神经元网络活动是神经系统功能的基础。近年来的研究发现神经元轴突起始段(axon initial segment,AIS)存在可塑性且可以感知网络活动的改变并调节神经元的兴奋性。但调控AIS可塑性的分子机制及其在疾病损伤中的作用尚待研究。本课题组前期研究发现:模拟缺血时AIS的结构会遭到破坏,而网络活动改变引起的分泌物质变化可以调控AIS的结构和功能。基于前期研究结果,拟利用电生理学、超高分辨成像及分子生物学等研究手段,从培养细胞、脑片组织、在体动物模型等多个层面研究神经元网络活动对AIS可塑性的影响,探索其分子机制;进而在缺血条件下改变调控AIS可塑性的分子通路,以期改善缺血后神经元网络重建和功能恢复,为脑缺血等疾病的临床治疗提供新思路。

结项摘要

神经元网络活动是神经系统功能的基础。近年来的研究发现神经元轴突起始段(axon initial segment,AIS)存在可塑性且可以感知网络活动的改变并调节神经元的兴奋性。调控AIS可塑性的分子机制及其在疾病损伤中的作用尚待研究。.本研究发现NMDA(N-methyl-D-aspartic acid)对大鼠海马神经元的3小时短时程处理改变神经元网络活动可导致AIS与胞体之间的距离可逆的缩短。进一步研究发现NMDA处理后,培养基和细胞组分中脑源性神经营养因子(brain-derived neurotrophic factor,BDNF)的含量和BDNF受体TrkB的磷酸化水平均显著升高。直接在培养神经元中施加不同浓度BDNF,发现同样可引起AIS向胞体的移动。进一步探究TrkB下游可能对AIS可塑性有关键调控作用的通路,发现抑制PLC或MEK1/2均会影响BDNF对AIS的可塑性调节。在PLC下游的Ca2+相关信号中,钙调磷酸酶(calcineurin,CaN)抑制剂FK506对AIS可塑性有一定抑制作用。.细胞骨架在维持细胞形态、承受外力、保持细胞内部结构的有序性等方面起重要作用。在MEK/ERK和PLC下游的信号途径中,均有部分指向对细胞骨架动力学的调节。本研究发现微管稳定剂Taxol的加入可抑制BDNF引起的AIS可塑性调节。Tubulin去乙酰化酶HDAC6和Sirt2的抑制剂TBSA和AGK2也会抑制BDNF对AIS位置的可塑性调控。.综上所述,本研究对NMDA受体激活下引起的AIS短时程结构可塑性进行探索,发现其可通过BDNF及其受体的激活引起AIS可塑性变化。同时揭示BDNF下游的PLC和MEK/ERK通路在BDNF调节AIS可塑性的过程中发挥作用,另外微管的转录后修饰对微管稳定性的调节也会导致AIS可塑性变化。本研究为AIS可塑性及其功能的相关研究提供了新的视角。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Down-regulation of miR-3068-3p enhances kcnip4-regulated A-type potassium current to protect against glutamate-induced excitotoxicity
miR-3068-3p 的下调增强 kcnip4 调节的 A 型钾电流,以防止谷氨酸诱导的兴奋性毒性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Neurochemistry
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Zi-Jun Su;Xu-Yi Wang;Chen Zhou;Zhen Chai
  • 通讯作者:
    Zhen Chai
Glutamate–aspartate transporter 1 attenuates oxygen–glucose deprivation‐induced injury by promoting glutamate metabolism in primary cortical neurons
谷氨酸-天冬氨酸转运蛋白 1 通过促进初级皮质神经元中的谷氨酸代谢来减轻氧-葡萄糖剥夺引起的损伤
  • DOI:
    10.1002/jcp.30768
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Wiley
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yun-Zhi Zhao;Jun Wei;Ke-Xin Song;Chen Zhou;Zhen Chai
  • 通讯作者:
    Zhen Chai

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其他文献

快速低功率全光可调局域激子极化激元超材料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国科学:物理学 力学 天文学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    柴真;胡小永;杨宏;龚旗煌
  • 通讯作者:
    龚旗煌

其他文献

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AI项目思路

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柴真的其他基金

Ppp1r3c通过调节糖原代谢抵抗神经元缺血损伤的机制研究
  • 批准号:
    32371238
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    面上项目
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    31671111
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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
    35.0 万元
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    面上项目
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  • 批准号:
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    2008
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
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  • 批准号:
    30670500
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    2006
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    面上项目
细胞因子对损伤与修复过程中神经元离子通道的影响
  • 批准号:
    30170248
  • 批准年份:
    2001
  • 资助金额:
    17.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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

        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]
      
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