脑梗死后远隔神经网络位点的分子调控机制和fMRI基础研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81671659
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    58.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H2701.磁共振成像
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

After cerebral infarction, a large number of neuronal cells were necrotic and complex connection of neural network was severely impaired and hypofunction. There were numerous patients with various kinds of sequela even they already got standardized treatment. It is manifested that function inhibition of the neural network after cerebral infarction is a response indicators to a treatment effect in patients of functional recovery and prognosis, whereas the regulatory mechanism of the neural network site is unclear. How could save the neural network function effectively becomes the key to the neurological rehabilitation after cerebral infarction. The main content of this research is based on the mechanism of neural network impairment after cerebral infarction, using RNAi (RNA interfere) technology to observe the role of the RGMb (repulsive guidance molecule b) and NMDAR (N-methyl-D-aspartate receptor) in axon regeneration, synaptic plasticity and cell apoptosis in the primary lesion and remote regions in rat model. Moreover, fMRI technology had been used to monitor in vivo before and after RNA intervention continuously, and explore the pathophysiological mechanisms of the outcome and development of neural network impairment after cerebral infarction. The value of fMRI technology to monitor the neural network after cerebral infarction would be discussed and provide the theoretical basis for the molecular regulation mechanism.
脑梗死后大量神经细胞死亡,神经网络的复杂联系也受到严重损害而导致功能减退,即使经过规范化治疗,患者仍有可能遗留不同程度后遗症。既往研究表明:脑梗死后出现远隔部位功能抑制是反映患者治疗效果、功能恢复及提示预后的重要指标,但其神经网络位点调控机制目前尚不清楚。因此,如何有效挽救脑梗死后的神经网络功能,成为脑梗死后神经康复的关键之一。本课题以脑梗死后神经网络损伤的发生机制为主要研究内容,应用RNAi技术,通过基因水平进行正向及负向干预,观察干预前后排斥导向分子RGMb和兴奋性氨基酸受体NMDAR在大鼠脑梗死原发灶及远隔部位介导的轴突再生、突触重塑和细胞凋亡的调控作用,同时应用fMRI技术对干预前后进行连续无创性活体监测,进一步探寻脑梗死及神经网络损伤发生、发展及转归的病理生理机制,探讨fMRI技术对脑梗死后远隔位点功能改变的监测价值,为脑梗死后远隔神经网络位点分子调控机制深入研究提供理论支撑。

结项摘要

脑梗死以其高发病率、高死亡率、高致残率成为全球一大公共卫生问题,其造成的功能缺陷包括梗死核心区内的神经元死亡以及邻近和远隔脑组织的继发性损伤,神经机能联系不能被用于描述远离原发损伤部位的脑功能或代谢下降现象。临床研究表明,继发性远隔部位损伤与神经症状学之间存在联系,对于脑梗死后远隔区域的继发神经损伤及功能、代谢异常的干预和治疗近年更引起了广泛关注,基于这种现象的针对性治疗或将改善患者预后。本课题以脑梗死后梗死核心区以及邻近和远隔脑组织神经损伤为主要研究内容,以RGMb特异性RNAi重组腺病毒通过基因水平进行干预,观察干预前后排斥导向分子RGMb和兴奋性氨基酸受体NMDAR在大鼠脑梗死原发灶及远隔部位介导的轴突再生、突触重塑和细胞凋亡的调控作用,同时应用功能磁共振技术对干预前后进行连续无创性活体监测,探寻脑梗死及神经网络损伤发生、发展及转归的病理生理机制。本课题经研究发现脑梗死后NMDAR、RGMb表达增加,参与神经细胞凋亡演变,且与神经功能评分和远隔脑区磁共振参数变化相关,间接说明其可能参与脑梗死后神经损伤过程和神经机能联系不能现象的发生。给予RGMb特异性RNAi干预治疗后,梗死核心区及对侧小脑RGMb表达降低,说明该方法对脑梗死后神经功能减低有积极的治疗意义。磁共振扩散峰度成像可检测脑梗死后梗死区及远隔区域的参数变化,氢质子波谱成像术后各组大鼠脑Naa、Cr、Cho峰值持续下降,提示功能磁共振成像技术在脑梗死后神经机能损伤演变过程中的无创性检测价值。本课题以新的思路从发病机理的初始关键环节着手,观察轴突生长抑制剂介导的轴突破坏、突触重塑和神经元凋亡对神经网络的调控机制,并通过生物干扰技术阻断靶蛋白的表达而达到预防脑梗死后神经网络位点功能抑制的目的,并以先进功能磁共振技术综合应用提供影像学参数指标,为脑梗死的治疗、预后及神经康复提供新的无创性监测手段。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
脑梗死大鼠脑水肿程度的磁共振DTI序列评估
  • DOI:
    10.13705/j.issn.1671-6825.2019.06.050
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    郑州大学学报(医学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张勇;程敬亮;郑瑞平;吕青青;汪卫建
  • 通讯作者:
    汪卫建
交叉性小脑神经机能联系不能的相关研究及最新进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    磁共振成像
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王潇;程敬亮;张勇
  • 通讯作者:
    张勇
Expression of RGMb in brain tissue of MCAO rats and its relationship with axonal regeneration
MCAO大鼠脑组织中RGMb的表达及其与轴突再生的关系
  • DOI:
    10.1016/j.jns.2017.10.032
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of the Neurological Sciences
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Xiao Wang;Jingliang Cheng;Yuncai Ran;Yong Zhang;Lu yang;Yanan Lin
  • 通讯作者:
    Yanan Lin
Related Research and Recent Progress of Ischemic Penumbra
缺血半暗带的相关研究及最新进展
  • DOI:
    10.1016/j.wneu.2018.04.193
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    World Neurosurgery
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Ran Yun Cai;Zhu Ming;Li Shu Jian;Zhang Zan Xia;Wang Xiao;Zhang Yong;Cheng Jing Liang
  • 通讯作者:
    Cheng Jing Liang
Value of Apparent Diffusion Coefficient (ADC) and Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging (DCE-MRI) in Differentially Diagnosing Angiomatous Meningiomas and Solitary Fibrous Tumors/Hemangiopericytomas
表观扩散系数(ADC)和动态增强磁共振成像(DCE-MRI)在血管瘤性脑膜瘤与孤立性纤维瘤/血管外皮细胞瘤的鉴别诊断中的价值
  • DOI:
    10.12659/msm.915308
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Medical Science Monitor
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Chen Chen;Ren Cui Ping
  • 通讯作者:
    Ren Cui Ping

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其他文献

皮层下运动通路不同位置水平梗死后慢性期脑血流改变模式
  • DOI:
    10.13437/j.cnki.jcr.2019.09.004
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    临床放射学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王彩鸿;程敬亮;苗培芳;李臻;刘静纯;郭亚飞
  • 通讯作者:
    郭亚飞
丁苯酞对缺血脑组织RGMa表达及轴索损伤的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    放射学实践
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张勇;卜春晓;程敬亮
  • 通讯作者:
    程敬亮
3D-ASL评估慢性期皮层下脑梗死脑血流量改变
  • DOI:
    10.12015/issn.1674-8034.2021.02.001
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    磁共振成像
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苗培芳;王彩鸿;魏莹;武落冰;王莹莹;郭亚飞;李鹏;程敬亮
  • 通讯作者:
    程敬亮
脑梗死部位对运动执行网络功能连接的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    《中华行为医学与脑科学杂志》
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    温雅;刘静纯;姜琳;王彩鸿;程敬亮;曹宸;郭军;韩彤;张雪君
  • 通讯作者:
    张雪君
鼻咽癌放疗后早期全脑灰质体积改变及其与患者认知功能的相关性
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1672-5131.2018.06.011
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国CT和MRI杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    段芙红;邱士军;程敬亮
  • 通讯作者:
    程敬亮

其他文献

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程敬亮的其他基金

基于MR脑连接组学脑梗死认知损伤及其康复预测的影像标志物研究
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    2022
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    52 万元
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大脑后动脉脑梗死后功能与结构网络动态演变模式及其神经机制的MRI研究
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  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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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