钙离子调控TRPM2激活门控的分子机制

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31872796
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1105.整合生理学与整合生物学
  • 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

As second messager, Ca2+ mediates many important signaling pathways. It is well known that TRPM2 as a ROS sensor is strictly regulated by intracellular and extracellular Ca2+. Recently, one study reported Ca2+ activated TRRM2 channel by CaM binding to IQ like motif of N terminus. However, some studies including our study have indicated Ca2+ directly activated TRPM2, suggesting this issue is still debatable. We predicted the potential EF-loops motif in N terminus of TRPM2, our preliminary data showed several mutations of conserved residues significantly reduced TRPM2 activity. In addition, recent study has presented the structure of TRPM4 binding with Ca2+, accordingly, we found these binding sites are also conserved in TRPM2. In this study, by combining simulation modeling, mutagenesis, electrophysiology, protein purification and patch fluorometry techniques, we hope to elaborate the mechanism of Ca2+ activated TRPM2 gating process, and uncover the dynamic process of TRPM2 activation by Ca2+ and ADPR, which will shed the new light on the mechanisms of TRPM2 mediated physiological and pathological processes in future.
钙离子(Ca2+)作为生物体的第二信使,介导了细胞内许多重要信号级联反应。已有的研究表明TRPM2通道作为一种氧化应激的感受器,其门控受到细胞内外钙离子严格调控。近期有研究报道Ca2+通过CaM结合到TRPM2的N末端激活TRPM2通道,但申请人和其它研究组发现Ca2+能够直接激活TRPM2通道,提示其作用机制仍存争议。申请人发现TRPM2的N末端存在潜在EF-loop基序,功能检测显示几个保守位点突变显著削弱通道功能。此外,最近研究展示了TRPM4结合Ca2+的结构,申请人序列比对发现TRPM2跨膜区也存在该Ca2+结合位点。为此,本项目拟组合同源模建,分子突变,电生理记录,蛋白纯化和亲和分析,荧光电生理联用技术等手段,阐明Ca2+激活TRPM2通道的分子机制,并揭示Ca2+与ADPR协同激活TRPM2的动态过程,为理解TRPM2介导各种生理病理功能的分子机制提供重要的实验依据。

结项摘要

TRPM2通道属于瞬时受体电位超家族M亚家族,是一种Ca2+通透的非选择性阳离子通道。其作为一种ROS感受器,已被报道介导神经退行性疾病、脑卒中、糖尿病等氧化应激相关疾病。Ca2+作为生物体的第二信使,介导了细胞内许多重要信号级联反应。研究报道,Ca2+不仅可与ADPR协同激活TRPM2通道,还可单独直接激活通道,但其具体作用机制尚不清楚。因此,本项目针对Ca2+激活TRPM2通道的分子机制展开研究。首先,我们引入计算生物学对TRPM2通道N端预测的结构域及跨膜区进行同源模建。我们在人源TRPM2通道的N端发现了两端潜在的EF-loop基序,在S2-S3跨膜区域发现一个潜在的钙离子结合位点。针对预测位点,我们使用点突变、细胞电生理技术系统探究了这些位点对TRPM2通道激活及失活的影响。结果表明,D267-D278基序可作为一段EF-loop基序,参与Ca2+对TRPM2通道的激活调控,同时明确跨膜区S2-S3连接区处的确存在Ca2+结合位点调控TRPM2激活。其次,我们使用荧光电生理联用技术发现ADPR与通道结合后,Ca2+不会进一步的引起胞内区构象的变化。此外,我们还使用冷冻电镜解析了全长人源TRPM2的蛋白结构,结合系统进化树的分析,发现在进化过程中钙离子的调控是一个由简单到复杂的过程。综上所述,本项目工作不仅在TRPM2通道N端鉴定出一个新型的对Ca2+激活TRPM2通道非常关键的EF-loop基序,也揭示了Ca2+与通道S2-S3domain结合对通道激活及失活过程的影响,为Ca2+调控TRPM2通道门控过程提出了新机制。以上的研究表明Ca2+调节TRPM2通道的门控过程十分精细复杂,为离子通道门控机制研究提供了新的范式。同时也有助于更好的理解人源TRPM2通道的不同生理病理功能,也为以TRPM2通道为靶点的药物研发提供新的分子基础。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Structural basis of ALMT1-mediated aluminum resistance in Arabidopsis
拟南芥中 ALMT1 介导的铝抗性的结构基础
  • DOI:
    10.1038/s41422-021-00587-6
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Cell Research
  • 影响因子:
    44.1
  • 作者:
    Wang Jiangqin;Yu Xiafei;Ding Zhong Jie;Zhang Xiaokang;Luo Yanping;Xu Ximing;Xie Yuan;Li Xiaoxiao;Yuan Tian;Zheng Shaojian&;Yang Wei&;Guo Jiangtao&
  • 通讯作者:
    Guo Jiangtao&
Effects of calcium-binding sites in the S2–S3 loop on human and Nematostella vectensis TRPM2 channel gating processes
S2-S3 环中钙结合位点对人类和 Nematostella vectensis TRPM2 通道门控过程的影响
  • DOI:
    10.1631/jzus.b1900477
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Zhejiang University. Science B, Biomedicine & Biotechnology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Luo Yuhuan;Yu Xiafei;Ma Cheng;Yang Fan;Yang Wei&
  • 通讯作者:
    Yang Wei&
Direct Gating of the TRPM2 Channel by cADPR via Specific Interactions with the ADPR Binding Pocket
cADPR 通过与 ADPR 绑定袋的特定交互直接选通 TRPM2 通道
  • DOI:
    10.1016/j.celrep.2019.05.067
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Cell Reports
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Peilin Yu;Zhenming Liu;Xiafei Yu;Peiwu Ye;Huan Liu;Xiwen Xue;Lixin Yang;Zhongtang Li;Yang Wu;Cheng Fang;Yong Juan Zhao;Fan Yang;Jian Hong Luo;Lin-Hua Jiang;Liangren Zhang;Lihe Zhang;Wei Yang&
  • 通讯作者:
    Wei Yang&
Disrupting phosphorylation of Tyr-1070 at GluN2B selectively produces resilience to depression-like behaviors
破坏 GluN2B 上​​ Tyr-1070 的磷酸化选择性地产生对抑郁样行为的恢复能力
  • DOI:
    10.1016/j.celrep.2021.109612
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    CELL REPORTS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shi Xiaofang;Zhang Qi;Li Jie;Liu Xingyu;Zhang Yi;Huang Minhua;Fang Weiqing;Xu Junyu;Yuan Tifei;Xiao Lin;Tang Yi-Quan;Wang Xiao-Dong;Luo Jianhong&;Yang Wei&
  • 通讯作者:
    Yang Wei&
Silica nanoparticles induce lung inflammation in mice via ROS/PARP/TRPM2 signaling-mediated lysosome impairment and autophagy dysfunction
二氧化硅纳米颗粒通过 ROS/PARP/TRPM2 信号介导的溶酶体损伤和自噬功能障碍诱导小鼠肺部炎症
  • DOI:
    10.1186/s12989-020-00353-3
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Particle and Fibre Toxicology
  • 影响因子:
    10
  • 作者:
    Mingxiang Wang;Jin Li;Shunni Dong;Xiaobo Cai;Aili Simaiti;Xin Yang;Xinqiang Zhu;Jianhong Luo;Lin-Hua Jiang;Binyang Du&;Peilin Yu&;Wei Yang&
  • 通讯作者:
    Wei Yang&

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其他文献

乏氧调控因子miR-210的研究进展
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    杨巍
  • 通讯作者:
    杨巍
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨巍;汪爱英;蒋百灵;柯培玲;Yang Wei1;Wang Aiying1;Jiang Bailing2;Ke Peiling1(;2.Sehool of Materials Science;Engineering;Xi’a
  • 通讯作者:
    Xi’a
纳米表面增强拉曼散射基底的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐大鹏;董菁;杨巍
  • 通讯作者:
    杨巍
微小RNA s 对心力衰竭炎性反应的影响研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    疑难病杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高梦宇;杨巍
  • 通讯作者:
    杨巍
金银铜复合纳米线阵列的制备及其SERS效应研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    西安工业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐大鹏;张松;杨巍
  • 通讯作者:
    杨巍

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杨巍的其他基金

TRPM2通道在帕金森病发生中的作用机制及其特异性抑制剂研究
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短暂性脑缺血复灌后TRPM2介导自噬抑制引发神经元死亡的作用机制
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  • 项目类别:
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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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