果蝇Maternal Haploid 蛋白调控胚胎发育的分子机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31460299
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    50.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0704.细胞命运及重编程
  • 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

Maternal Haploid, often happens in amphigenesis, is a phenomenon related with loss of paternal DNA during embryo development. Lots of mutation can cause Maternal Haploid, and lead to embryo death. Till now, the mechanisms about Maternal Haploid are not clearly dissected. We discovered a Drosophila gene, CG9203 (we named it Maternal Haploid, Mh), loss of which can lead to Maternal Haploid. dMh is a conserved protein. There are three important domains in dMh, which are SprT domain, PIP domain and UBZ4 domain. Human Spartan protein is a homologue of dMh. Spartan can use its PIP domain and UBZ4 domain to interact with PCNA, to repair DNA damage after UV irradiation. But there is still no research about the function of the SprT domain. Here in this project we want to use Cell Biology、Genetics、Biochemistry and Molecular Biology approaches to study the function of dMh, especially the function of SprT domain. We also want to find the reason of the loss of paternal DNA, the substrate of dMh and the mechanism of Maternal Haploid. This research will help people to understand the complexity of amphigenesis. At the same time this project will contribute to the study of proteins which have the same SprT domain.
母性单倍体表型是有性生殖过程中一种经常出现的缺陷表型,是指胚胎在发育过程中逐渐丢失父本遗传物质,最终导致胚胎死亡。到目前为止,对其产生的分子机制知之甚少。我们发现果蝇CG9203基因编码的产物(命名为Maternal Haploid, Mh)介导了母性单倍体的产生。Mh 是一个进化上高度保守的蛋白,含有三个重要的结构域:SprT、PIP和UBZ4结构域。PIP和UBZ4结构域可参与DNA 损伤修复,但SprT 结构域的生理学功能尚无任何报道。本项目在此基础上,运用细胞生物学、遗传学、生物化学、分子生物学等方法,详细研究Mh 蛋白的功能,分析父本遗传物质丢失的原因,寻找Mh 的底物分子,揭示母性单倍体产生的分子机制。本研究可使人们了解有性生殖复杂有序的过程,有助于揭示人类不孕不育产生的原因,寻找一些治疗的手段。同时对以后研究含有SprT 结构域的蛋白分子的生理学功能具有重要的指导意义。

结项摘要

胚胎发育过程中一些关键分子的突变会导致形成母性单倍体,但是具体的分子机制未知。该课题以果蝇为模式动物,详细的研究了Maternal Haploid 介导单倍体的形成机制。我们利用遗传学、分子生物学、免疫组化等方法详细研究了Maternal Haploid 蛋白在果蝇体内的定位,以及Maternal Haploid 蛋白如何导致母性单倍体的形成。我们发现Maternal Haploid 蛋白在胚胎形成的第一次有丝分裂就存在,缺少Maternal Haploid 蛋白会导致胚胎发育过程中父本的染色体逐渐丢失,最终形成母性单倍体。进一步研究发现Maternal Haploid 蛋白主要定位在X 染色体的359-bp satellite 区域,这和Top2 在体内的定位非常相似,暗示Top2 蛋白可能是Maternal Haploid 蛋白的一个底物。最后,我们通过免疫染色和遗传学的方式证实Top2 和Maternal Haploid 蛋白存在遗传学上的相互作用,暗示Maternal Haploid 蛋白可能通过调控Top2 从而影响父本染色体的复制,最终导致母性单倍体的形成。本课题的顺利实施让人们更加清楚的了解胚胎发育复杂而又有序的过程,更加了解母性单倍体的产生机制,有助于揭示人类不孕不育产生的原因,寻找一些治疗的手段。

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)
Maternal Haploid, a Metalloprotease Enriched at the Largest Satellite Repeat and Essential for Genome Integrity in Drosophila Embryos
母本单倍体,一种富含最大卫星重复序列的金属蛋白酶,对果蝇胚胎基因组完整性至关重要
  • DOI:
    10.1534/genetics.117.200949
  • 发表时间:
    2017-06
  • 期刊:
    Genetics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Tang Xiaona;Cao Jinguo;Zhang Liang;Huang Yingzi;Zhang Qianyi;Rong Yikang S.
  • 通讯作者:
    Rong Yikang S.

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其他文献

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曹进国的其他基金

果蝇Bard 蛋白调控视觉信号转导的分子机制研究
  • 批准号:
    31660331
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    38.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

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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