可见(激)光的诱变效应与膜脂过氧化关系的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    39670191
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    12.5万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0503.细胞感应与环境生物物理
  • 结题年份:
    1999
  • 批准年份:
    1996
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    1997-01-01 至1999-12-31

项目摘要

可见光诱导细胞突变和凋亡的研究是光前光生物学的研究热点,对疾病防治、激光育种均有重要意义。采用同位素标记、流式细胞分析、分子杂交、光子成像等多种生物物理学技术,分析DNA-膜脂光产物的形成与特征;光敏诱导的膜脂的过氧化产物对多种细胞突变、细胞凋亡、细胞信号传递及基因表达的影响;探讨抗氧化剂的调节作用。探明高剂量可见光诱导脂质过氧化其产物可直接与DNA作用,生成DNA-膜脂加成物,诱导基因突变;低剂量光照首先激活信号传递系统,诱导相关基因表达,导致细胞凋亡。提出细胞膜内脂过氧化作用的新机制。在国内外已发表论文十余篇,首创的DNA损伤发光测定方法已被很多单位用于抗氧化剂的研究,有着广泛应用前景。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
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其他文献

基于VMD的多尺度变量提取法在混凝土坝变形预测中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    水电能源科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹恩华;包腾飞;刘永涛;袁荣耀;胡绍沛
  • 通讯作者:
    胡绍沛
基于EMD-RVM-Arima的大坝变形预测模型及其应用
  • DOI:
    10.13928/j.cnki.wrahe.2018.12.008
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    水利水电技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹恩华;包腾飞;刘永涛;李慧
  • 通讯作者:
    李慧
PIG11蛋白与DNA的相互作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    第十次中国生物物理学术大会: 2006.5.23—28, 青岛,生物物理学报,V0l.22.(Suppl), 305,2006
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    熊秀芳;李辉;曹恩华
  • 通讯作者:
    曹恩华

其他文献

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AI技术路线图

曹恩华的其他基金

新抑癌基因PIG11抑制细胞生长功能和单分子作用机理研究
  • 批准号:
    30570461
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    28.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
PIG11基因的过表达和活性氧的调控
  • 批准号:
    30370368
  • 批准年份:
    2003
  • 资助金额:
    22.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
端粒新结构的近场探测及对细胞功能的影响
  • 批准号:
    30170246
  • 批准年份:
    2001
  • 资助金额:
    18.0 万元
  • 项目类别:
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  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
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  • 批准号:
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  • 批准年份:
    1989
  • 资助金额:
    3.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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]
      
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