新型嵌合裂解酶预防和治疗种植体周围炎的抗菌和免疫清除作用及机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81901045
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    19.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H1507.牙缺损、缺失修复及牙颌畸形的矫治
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

At present, it's lack of an effective way for the treatment of peri-implantitis, and plaque accumulation is the initiating factor of inflammation around the implants. The existing methods by antibiotics are easy to induce bacterial resistance and useless for the introcelluar bacterium. As virus or enzyme that can disintegrate bacterium, bacteriophage and its lyase can kill drug-resistant bacteria quickly. It provides a new opportunity to prevent and treat peri-implantitis. Thus, this project aim at the peri-implant bacterial infections, especially intracellular bacterial infection, screen for effective lyase of high antibacterial activity, then apply it to the prevention and treatment of peri-implantitis. This project intends to screen the highly effective chimeolysin targeting at main peri-implantitis bacterium, and PTD will be added to give chimeolysin the ability of killing the intracellular bacterium. The anti-bacterial effect and mechanism are evaluated in vitro. The canine peri-implantitis models are constructed, chimeolysin and Hydroxyethyl Cellulose/Soy Protein Isolate composite sponges are combined to clarify the preventive and therapeutic effect of chimeolysin on peri-implantitis at the same time.
目前对种植体周围炎尚无十分有效的治疗方法,菌斑堆积是引发种植体周围炎的始动因素。现有的采用抗生素控制种植体周围炎的防控方法容易引起细菌耐药性且无法杀灭侵入细胞内的致病菌。作为能裂解细菌的病毒和酶,噬菌体及其裂解酶能快速杀死细菌,为预防和治疗种植体周围炎提供了新的机遇。因此本项目针对种植体周围炎的细菌感染,特别是胞内菌感染,筛选具有高效抗菌作用的嵌合裂解酶,并将其应用于种植体周围炎的抗菌治疗。本项目拟筛选针对种植体周围炎主要病原菌的高效嵌合裂解酶,与PTD融合,使之具备杀灭胞内菌的能力,在体外对其杀菌作用进行评价并探索其机制,同时构建种植体周围炎犬动物模型,结合羟乙基纤维素/大豆蛋白质复合海绵体内评价新型嵌合裂解酶对种植体周围炎的预防与治疗效果。

结项摘要

菌斑堆积是引发种植体周围炎的始动因素。现有的采用抗生素控制种植体周围炎的防控方法容易引起细菌耐药性且无法杀灭侵入细胞内的致病菌。作为能裂解细菌的病毒和酶,噬菌体及其裂解酶能快速杀死细菌,为预防和治疗种植体周围炎提供了新的机遇。因此本项目针对种植体周围炎的细菌感染,特别是胞内菌感染, 筛选具有高效抗菌作用的嵌合裂解酶,并将其应用于种植体周围炎的抗菌治疗。本项目构建了针对种植体周围炎相关致病菌的嵌合裂解酶,并在体外证实其细胞毒性小且对口腔内的牙周及种植体周围炎致病菌均具有杀灭作用。为了能够更好的解决临床问题,申请人以种植体周围炎主要致病菌为靶标,筛选出具有较好杀菌作用的裂解酶进行载药杀菌研究,并利用水凝胶等作为载体,构建载 ClyR/ClyC的抗菌材料,发现其具有良好的在体内杀相关细菌的作用,说明载新型裂解酶的抗菌材料有作为一种不易产生耐药性的新治疗方法的应用潜力,为后期相关研究奠定了坚实的基础。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
The benefit of antimicrobial photodynamic therapy to mechanical debridement in the treatment of smokers with peri-implant diseases: a systematic review and meta-analysis
抗菌光动力疗法对机械清创治疗吸烟者种植体周围疾病的益处:系统评价和荟萃分析
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2022-07
  • 期刊:
    Lasers in Medical Science
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Yaoyu Zhao;Qi Yan;Xinyu Wu;Fang Hua;Bin Shi
  • 通讯作者:
    Bin Shi
Multifunctional chitin-based barrier membrane with antibacterial and osteogenic activities for the treatment of periodontal disease
具有抗菌和成骨活性的多功能甲壳素基屏障膜用于治疗牙周病
  • DOI:
    10.1016/j.carbpol.2021.118276
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    CARBOHYDRATE POLYMERS
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Wu Tao;Huang Lin;Sun Jing;Sun Jiahui;Yan Qi;Duan Bo;Zhang Lina;Shi Bin
  • 通讯作者:
    Shi Bin
An efficient treatment of biofilm-induced periodontitis using Pt nanocluster catalysis
利用 Pt 纳米簇催化有效治疗生物膜引起的牙周炎
  • DOI:
    10.1039/d1nr05198a
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Wu Tao;Sun Jiahui;Lei Jie;Fan Qihang;Tang Xiuyu;Zhu Guixin;Yan Qi;Feng Xiaobo;Shi Bin
  • 通讯作者:
    Shi Bin
Smart Chimeric Lysin ClyC Loaded Alginate Hydrogel Reduces Staphylococcus aureus Induced Bone Infection
智能嵌合赖氨酸 ClyC 负载藻酸盐水凝胶可减少金黄色葡萄球菌引起的骨感染
  • DOI:
    10.3389/fmats.2021.763297
  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    FRONTIERS IN MATERIALS
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Yao Fangfang;Wu Xinyu;Liao Yilin;Yan Qi;Li Yuhong
  • 通讯作者:
    Li Yuhong

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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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