GRK-2/DR2/NALCN信号通路调控纹状体投射神经元兴奋性与帕金森病发病的相关性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81860243
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H0912.神经退行性变及相关疾病
  • 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

Parkinson’s disease (PD) is a common neurologic disorder that affects approximately 1% of individuals older than 60 years. While extensive researches have been conducted, no current treatments prevent disease progression, and patients become increasingly disabled over time. Recently, a novel pathway governing dopamine-dependent movement has been identified in the model animal system C. elegans. It was shown that the G protein-coupled receptor kinase GRK-2, the D2 type dopamine receptor DOP-3 (D2R), and the sodium (Na+) leak channel (NCA; i.e., NALCN in human) act together to modulate rhythmic locomotion. This model is intriguing because these classes of proteins are highly conserved in humans and have been implicated in various human diseases. Here, we will examine a new hypothesis – the GRK-2/DR2/NALCN pathway regulates the excitability of the medium spiny neurons (MSNs). MSNs are the principal neuron type in the striatum. Induction of PD-like state in mice causes rapid and selective loss of synapses in a subset of MSNs that express D2R, unveiling a role of DR2 MSNs in PD progression. In this study, we will induce dopaminergic damage using MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine). We will determine the excitability of MSNs in healthy and PD model mice using electrophysiological recordings. We will examine the contribution of NALCN channels using pharmacological approaches. We anticipate that modulation of the excitability of MSNs (e.g., using K+ channel inhibitors) will alter behavioral and pathological features of PD model mice. Results form these studies will elucidate a new mechanism for dopamine-regulated neuronal excitability of MSNs and will ultimately advance the understanding of the pathogenicity of Parkinson’s disease.
帕金森病(PD)有效防治是当前研究热点。研究发现GRK-2/DOP3/NCA信号通路在多巴胺神经元调控节律运动中起到关键作用。NCA突变的秀丽线虫可出现类似PD的运动迟缓和冻结现象,而且NCA离子通道参与神经元的兴奋性调控。在哺乳类,这一信号通路为GRK-2/DR2/NALCN,但尚不清楚DR2对NALCN功能的调控及NALCN功能改变与纹状体投射神经元异常放电间的关系。我们假设:GRK-2/DR2/NALCN通过调控纹状体投射神经元的兴奋性可能参与PD的发病。本课题拟利用CD1来源的E14小鼠纹状体神经元及MPTP诱导的小鼠PD模型,采用神经电生理、免疫荧光、蛋白印迹等技术,拟证实DR2通过GRK-2/DR2/NALCN信号通路参与哺乳动物纹状体投射神经元兴奋性的调控;并通过干预NALCN离子通道观察纹状体投射神经元的兴奋性变化与PD小鼠模型行为学改变的相关性,为治疗PD提供新的策略。

结项摘要

帕金森病(PD)有效防治是当前研究热点。PD患者存在明显的节律性活动异常(包括节律性运动、睡眠障碍等),但其潜在发病机制并不清楚。前期在秀丽隐杆线虫节律运动研究中发现GRK-2/DOP3/NCA信号通路在多巴胺神经元调控节律运动早期的启动过程中起到关键作用。NCA突变的秀丽线虫可出现类似PD的运动迟缓和冻结现象,而且NCA离子通道参与神经元的兴奋性调控。在哺乳类,这一信号通路为GRK-2/DR2/NALCN,但尚不清楚DR2对NALCN功能的调控及NALCN功能改变与纹状体投射神经元异常放电间的关系。我们假设:GRK-2/DR2/NALCN通过调控纹状体投射神经元的兴奋性可能参与PD的发病。本课题利用MPTP制备PD小鼠模型,利用WB和IHC技术研究了GRK-2/DR2/NALCN信号通路蛋白在PD小鼠纹状体内的改变,利用慢病毒转染构建过表达GRK-2蛋白SH-SY5细胞系,并利用细胞膜片钳技术检测SH-SY5Y细胞系电生理改变,探讨GRK-2对SH-SY5Y细胞系电生理的作用。同时我们还通过与美国Fred Hutchinson Cancer Research Center白继红实验室合作进一步探索了节律运动后期维持的调控机制。上述研究发现(1)PD小鼠纹状体内GRK-2/DR2/NALCN信号通路蛋白发生变化(2)过表达GRK-2的SH-SY5Y细胞系的钠离子电流受到抑制,从而导致自发电位减少(3)DA可以通过DOP-1/FLP-11信号通路参与秀丽隐杆线虫节律性运动的调控(4)DOP-3/NALCN通路对于游泳运动的起始至关重要,DOP-1/FLP-11通路则特异性地参与了游泳运动的后期维持(5)DOP-3/NALCN通路主要在运动前中间神经元里发挥调控作用,而DOP-1/FLP-11通路则在RIS睡眠神经元里起作用。我们的研究结果提示(1)DOP-1/FLP-11和DOP-3/NALCN两条信号通路在时间上和空间上的相互协作是节律性运动持续性的重要调控机制,体现了多巴胺系统与睡眠调控系统在节律性运动调控中的相互关系。(2)在PD小鼠模型确实存在GRK-2/DR2/NALCN信号通路异常,GRK-2可以抑制神经元电活动,可能参与帕金森病的发病,为进一步研究提供理论基础。

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)
离子通道与帕金森病纹状体神经元兴奋性相关性研究进展
  • DOI:
    doi:10.13210/j.cnki.jhmu.20200904.005
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    海南医学院学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马媛媛;周畅;王埮;陈志斌
  • 通讯作者:
    陈志斌
Overexpression of G Protein-Coupled Receptor Kinase 2 Inhibits Neuronal Electrophysiological Activity in SH-SY5Y Cells via Blocking Na Channels; A Laboratory Study
G 蛋白偶联受体激酶 2 的过表达通过阻断 Na 通道抑制 SH-SY5Y 细胞中的神经元电生理活动Íο 一项实验室研究
  • DOI:
    10.23812/j.biol.regul.homeost.agents.20223604.126
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    J. Biol. Regul. Homeost. Agents
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马媛媛;许叶;张填;陈志斌;王埮
  • 通讯作者:
    王埮
雷帕霉素调控突触结构蛋白表达改善LID大鼠模型的行为学异常
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    脑与神经疾病杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许叶;李建红;许苗菁;马媛媛;赵振强;王埮;陈志斌
  • 通讯作者:
    陈志斌
帕金森病常见睡眠障碍的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    中国老年学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许叶;王埮;陈志斌
  • 通讯作者:
    陈志斌
Dopamine receptor DOP-1 engages a sleep pathway to modulate swimming in C. elegans
多巴胺受体 DOP-1 参与睡眠途径来调节秀丽隐杆线虫的游泳
  • DOI:
    10.1016/j.isci.2021.102247
  • 发表时间:
    2021-04-23
  • 期刊:
    iScience
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Xu Y;Zhang L;Liu Y;Topalidou I;Hassinan C;Ailion M;Zhao Z;Wang T;Chen Z;Bai J
  • 通讯作者:
    Bai J

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其他文献

基于衍生职能界定的政府会计角色定位研究
  • DOI:
    10.1042/bst0360511
  • 发表时间:
    2014
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈志斌
  • 通讯作者:
    陈志斌
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  • 发表时间:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    潘俊;陈志斌
  • 通讯作者:
    陈志斌
核电厂定量安全目标溯源及其存在问题剖析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    王不二;汪 振;陈 超;陈珊琦;戈道川;陈志斌;王 芳
  • 通讯作者:
    王 芳
基于区块链技术的企业风险管理体系构建
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    陈志斌;潘好强;戚珺
  • 通讯作者:
    戚珺

其他文献

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mTOR信号通路的激活在左旋多巴诱发异动症中的作用及机制研究
  • 批准号:
    31260241
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

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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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