线粒体通透性转换孔开放在铅致神经毒性中的作用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81703180
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H3001.环境卫生
  • 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

Mitochondrial permeability transition pore (MPTP) plays an important role in the process of Alzheimer's disease, cerebral ischemia-reperfusion injury, etc. However, it is still not clear whether MPTP opening involves in lead (Pb) neurotoxicity. The major factors of MPTP opening induction are mitochondrial Ca2+ overload and oxidative stress, while Pb2+ could mimic Ca2+ and induce oxidative stress. This connection suggests that MPTP may involve in lead neurotoxicity. In addition, the previous results preliminarily observed that Pb could cause the opening of mitochondrial permeability transition pore, but the precise mechanism was unknown. Thus, this study aims to clarify the questions by using molecular biology methods. Firstly, the role of Cyclophilin D ( CypD) would be detected in the process of Pb-induced MPTP opening in SH-SY5Y cells. Then, the molecular mechanism of Pb-induced MPTP opening would be clarified. Finally, the study would investigate whether MPTP opening inhibition protects against Pb-induced oxidative stress, mitochondrial structure and function damage and cell death in vivo and in vitro. The completion of this study will help to clarify the mechanism of lead neurotoxicity and provide the scientific basis for MPTP as a potential target.
线粒体通透性转换孔(MPTP)在阿尔兹海默病、脑缺血再灌注损伤等疾病发生发展过程中扮演重要角色,但是其在铅致神经毒性中的作用仍不明确。研究表明MPTP开放的主要诱导因素为线粒体钙超载以及氧化应激,而Pb2+既可模拟Ca2+又能诱导产生氧化应激,二者间存在明显交集。前期研究结果发现铅可导致MPTP开放。根据以上证据,本研究提出MPTP的开放参与铅致神经毒性过程。本研究将采用分子生物学等方法,首先在SH-SY5Y细胞中阐明铅致MPTP开放的分子机制以及亲环素D(CypD)在其中的作用;然后在体内和体外研究中探讨抑制MPTP开放对铅致神经细胞氧化损伤、线粒体形态功能损伤以及细胞死亡是否具有保护作用。本研究的完成,将有助于阐明铅致神经毒性的分子机制,并为以MPTP作为潜在的干预位点提供科学依据。

结项摘要

铅(Lead,Pb)是一种常见的重金属污染物,可对人体多系统产生毒性,其中尤以神经毒性最受关注,但目前铅致神经毒性的分子机制仍未阐明。既往研究发现Pb2+可模拟Ca2+产生作用以及诱导产生氧化应激,而线粒体通透性转换(MPT)的主要诱因是线粒体钙超载以及氧化应激,故二者间存在明显交集。因此,本研究在体外研究中采用CRISPR基因编辑技术以及在体内研究中使用MPT抑制剂NIM811进行干预实验,发现:1、通过靶向CypD蛋白编码基因ppif,构建了ppif-/-SH-SY5Y细胞系,基因敲除并没有改变细胞形态,但会轻度促进细胞增殖,且敲除ppif基因可抑制铅致线粒体通透性转换孔(MPTP)开放和线粒体膜电位下降;2、ppif基因敲除可减轻铅致细胞线粒体肿胀破裂,并抑制线粒体过度分裂,降低p-Drp1/Drp1含量,还可抑制铅致自噬的发生,降低自噬相关蛋白ATG5、Beclin1、LC3Ⅱ水平,最终维持线粒体总量;3、ppif基因敲除抑制铅致Glut1和Glut3蛋白水平降低,并促进葡萄糖运输,还激活AMPK/Raptor信号通路,进而促进细胞能量代谢;4、ppif基因敲除减轻铅致线粒体氧化应激和细胞总氧化应激水平,提升还原型GSH含量和SOD酶活性,维持细胞抗氧化能力,还可抑制AIF的核转位,减轻铅致细胞核DNA损伤并降低p-H2AX蛋白含量,最终降低铅致细胞死亡,提高细胞存活率;5、在体内实验中,通过使用NIM811靶向抑制CypD,可减轻铅小鼠海马DG、CA1、CA3区和大脑皮层神经元死亡;6、NIM811减轻铅小鼠海马和大脑皮层氧化应激,并抑制SOD酶活性降低,维持神经细胞抗氧化能力。综上所述,本项目在体内体外研究中,分别采用药物处理和基因编辑技术抑制MPTP关键蛋白CypD,在细胞、亚细胞、分子水平研究CypD在铅致神经毒性中的作用,发现通过靶向CypD抑制MPTP开放具有显著的神经保护作用。本研究为进一步阐明铅致神经毒性提供了科学依据,同时提供了干预铅致神经毒性的新靶点,为防控铅致神经损伤提供了新的线索。

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)
CypD deficiency confers neuroprotection against mitochondrial abnormality caused by lead in SH-SY5Y cell
CypD 缺陷赋予 SH-SY5Y 细胞中铅引起的线粒体异常的神经保护作用
  • DOI:
    10.1016/j.toxlet.2019.12.025
  • 发表时间:
    2020-05-01
  • 期刊:
    TOXICOLOGY LETTERS
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Ye, Fang;Li, Xiaoyi;Chen, Jun
  • 通讯作者:
    Chen, Jun
Metformin alleviates lead-induced mitochondrial fragmentation via AMPK/Nrf2 activation in SH-SY5Y cells
二甲双胍通过 SH-SY5Y 细胞中 AMPK/Nrf2 激活减轻铅诱导的线粒体断裂
  • DOI:
    10.1016/j.redox.2020.101626
  • 发表时间:
    2020-09-01
  • 期刊:
    REDOX BIOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Yang, Luoyao;Li, Xiaoyi;Ye, Fang
  • 通讯作者:
    Ye, Fang

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

二维叠层C/SiC复合材料低能量冲击损伤实验研究
  • DOI:
    10.7527/s1000-6893.2020.24202
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    航空学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘斌;高一迪;谭志勇;叶昉;成来飞
  • 通讯作者:
    成来飞
铅对SH-SY 5Y细胞的Nrf2转录活性及HO-1和-GCSc蛋白表达的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    环境与职业医学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李芬;叶昉;李平;吕玲;陈军
  • 通讯作者:
    陈军
Nrf 2信号通路在铅致SH-SY5Y细胞氧化应激中作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国公共卫生
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李平;李芬;叶昉;吕玲;陈军
  • 通讯作者:
    陈军
BN 纤维束增强氮化物复合材料的制备与性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程,2018
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李建平;成来飞;叶昉;程赞粼;刘永胜;张铭霞
  • 通讯作者:
    张铭霞

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

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