SOSS1复合体在DNA双链断裂修复过程中结合ssDNA及其它蛋白质的分子机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31470723
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    95.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0501.结构生物学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

DNA double-strand breaks (DSBs) are highly toxic and can cause genome rearrangement and cell death. Defective DSB repair can cause cancer, neurodegenerative disorders, immune deficiencies, cardiovascular disease and metabolic syndrome. One of the pathways to repair DSB is homologous recombination (HR), which involves the resection of DSBs to generate a 3'-single-stranded DNA (ssDNA) overhang. ssDNA binding proteins(SSBs) are crucial for the protection of ssDNA and DSB signaling. Studies on them would provide fundamental insights into the mechanism of DSB repair. Recently, two ssDNA binding proteins SOSSB1 and SOSSB2 were reported to function at DSBs to form two separate heterotrimeric complexes with SOSSA and SOSSC, termed SOSS1 and SOSS2, respectively. SOSS1 and SOSS2 sense ssDNA and promote DSB repair and checkpoint activation. In this study, we will primarily use X-ray crystallography in conjunction with biophysical, biochemical, molecular and cell biology approaches to study the mechanism by which the SOSS1 complex recognizes ssDNA and interacts with other proteins during DSB repair.
DNA双链断裂(DSB)可能导致基因组重排和细胞死亡, 是最具有细胞毒性的DNA损伤方式之一。有缺陷的DSB修复将导致机体癌变、神经退行性疾病、免疫缺陷、心血管疾病以及一些代谢性综合症。同源重组(HR)是最有效的一种DSB修复方式。HR起始于在损伤处切割形成3'单链DNA(ssDNA)。ssDNA结合蛋白结合并保护暴露的ssDNA,同时参与DSB修复的信号传导。对该类蛋白进行结构和功能的研究将为阐释DSB修复的分子机理奠定坚实基础。最新研究发现单链DNA结合蛋白SOSSB1(hSSB1)和SOSSB2(hSSB2),可通过与SOSSA和SOSSC分别形成SOSS1和SOSS2复合体,参与DSB修复。本项目主要利用X-射线晶体衍射技术, 结合生物化学、生物物理及分子与细胞生物学的方法,研究SOSS1复合体识别ssDNA及与其他蛋白质的分子机制,阐明SOSS1复合体在DSB修复中的作用机制。

结项摘要

项目成果

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其他文献

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宋海卫的其他基金

Pif1解旋酶对双链DNA,DNA/RNA杂合体及G4 DNA解旋的分子机制研究
  • 批准号:
    31670820
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
真核信息RNA降解通路重要蛋白结构和机理研究
  • 批准号:
    31270816
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  • 资助金额:
    90.0 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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