生物素-亲和素介导flk-1/KDR单抗靶向微泡评价子宫内膜容受性的超声分子显像研究

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基本信息

  • 批准号:
    81101063
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H2703.超声医学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

体外受精-胚胎移植(IVF-ET)中,胚胎着床失败的主要原因是子宫内膜容受性不佳,目前临床尚缺乏无创、准确、实用的子宫内膜容受性评价方法。胚胎"种植窗"期子宫内膜内皮细胞血管内皮生长因子(VEGF)及其受体flk-1/KDR表达增加,以促进血管生成、重建、舒张以及增加血管通透性,并介导信号表达,是胚胎成功种植的必要条件。借助生物素-亲和素桥连将flk-1/KDR单抗与脂质体微泡牢固偶连,构建靶向声学造影剂,通过体外荧光检测、动物活体超声靶向显像观察靶向微泡与子宫内膜内皮细胞flk-1/KDR的特异性结合,以期建立一种新型、微创、实用的子宫内膜容受性超声分子成像评价技术。同时将生物素-亲和素桥引入靶向微泡构建系统,克服现有靶向造影剂敏感性和稳定性差的缺点,进而为改善子宫内膜容受性的载药、载基因的治疗性靶向微泡的制作提供技术支持。

结项摘要

研究目的 采用超声分子成像法检测子宫血管内皮表达的血管内皮生长因子受体2(VEGFR2),从而评估子宫内膜容受性。.方法 经生物素-亲和素(Bt-Av)介导,将VEGFR2单抗或同型IgG与脂质微泡偶连,分别制得抗VEGFR2靶向脂质微泡和非靶向微泡,并进行表征检测。以小鼠微血管内皮细胞(bEnd.3)为靶细胞进行体外粘附实验,比较同一区域与抗VEGFR2靶向脂质微泡和非靶向微泡结合的细胞数量比,并采用平行板流动腔法检测上述微泡的动态粘附特异性。建立不同子宫内膜容受性的动物模型,弹丸法分别给未孕组D0、怀孕D2组、怀孕D4组小鼠静脉注射靶向微泡和非靶向微泡,对小鼠子宫作高频超声成像(Vevo 2100; VisualSonics, Toronto, Canada),记录不同孕期小鼠子宫靶向微泡和非靶向微泡的粘附信号强度,并对造影剂产生的信号定量分析;随后以免疫印迹法和免疫荧光法分别检测小鼠子宫CD31和VEGFR2的的表达。.结果 粒度仪测量制备得到的靶向微泡与非靶向微泡的粒径分别为(2.67 ± 0.30) μm和(2.47 ± 0.45 )μm。与bEnd 3.细胞进行孵育,抗VEGFR2靶向脂质微泡的粘附明显多于非靶向微泡(9.8 ± 1.0 bubbles/cell versus 0.7 ± 0.3 bubbles/cell, P < 0.01) 。随着平行板VEGFR2孵育浓度的增高,靶向微泡的粘附逐渐增多。怀孕D2组、D4组小鼠(D2:10.5 ± 2.5 dB versus 1.5 ± 1.1 dB,P < 0.01;D4:15.7 ± 4.0 dB versus 1.5 ± 1.2 dB, P < 0.01),未孕D0组小鼠子宫携VEGFR2的靶向微泡的粘附强度与非靶向微泡无显著性差异(1.0 ± 0.8 dB versus 0.9 ± 0.6 dB,P > 0.05)。并且怀孕D4组小鼠显著高于D2组、D0组小鼠子宫,免疫印迹法和免疫荧光法证实VEGFR2表达定位于小鼠子宫血管内皮上,并随着妊娠天数的增加,VEGFR2表达量逐渐增加。.结论 本研究以生物素法成功构建了携VEGFR2的靶向脂质体微泡,并经体内外实验证实可与小鼠血管内皮细胞靶向特异性结合,实现在小鼠模型上无创评价子宫内膜容受性。

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(5)
专利数量(0)
Magnetic Resonance Imaging of Atherosclerosis Using CD81-Targeted Microparticles of Iron Oxide in Mice
使用 CD81 靶向氧化铁微粒对小鼠动脉粥样硬化进行磁共振成像
  • DOI:
    10.1155/2015/758616
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yan, Fei;Yang, Wei;Zheng, Hairong
  • 通讯作者:
    Zheng, Hairong
子宫内膜血管生成与血流灌注指标在评价子宫内膜容受性中的价值
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国实用妇科与产科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何燕妮;刘红梅
  • 通讯作者:
    刘红梅
载尿激酶阴离子脂质微泡联合低频超声体外溶栓的效率研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中华核医学与分子影像杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    严飞;倪飞;刘红梅;郑海荣
  • 通讯作者:
    郑海荣
Construction and measuring combination of KDR-targeted ultrasound constrast agent in vitro for evaluating endometrial receptivity
用于评估子宫内膜容受性的 KDR 靶向超声造影剂体外组合的构建和测量
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Clinical and Experimental Obstetrics &amp; Gynecology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yang,Li;He,Yanni;Chen,Minxia;Liu, Hongmei
  • 通讯作者:
    Liu, Hongmei
血管内皮生长因子受体2单抗的靶向超声造影剂制备及体外评价
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    南方医科大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩小华;杨莉;纪丽景;李素淑
  • 通讯作者:
    李素淑

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其他文献

短花针茅荒漠草原植物种群生态位对放牧的响应
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  • 发表时间:
    2015
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  • 作者:
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基于旁路溢流原理的流体脉动主动控制
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    焦宗夏;欧阳平超;刘红梅
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    刘红梅
血必净对百草枯中毒所致肺纤维化过程中Smads信号蛋白的影响
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  • 发表时间:
    2015
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  • 作者:
    曹丽萍;孙兆瑞;刘红梅;林金锋;邵旦兵;张炜;任艺;陈鑫;聂时南
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    聂时南
肺泡壁细胞的凋亡参与木瓜蛋白酶
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  • 发表时间:
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    中国病理生理杂志,2006年11月投稿,2007年1月修回,2007年3月30号录用通知。稿件号06-822。
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  • 作者:
    刘红梅;甄国华;张珍祥;张惠兰
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A Fuzzy-logic-based Theoretical Framework for Quantitative Fidelity Evaluation of Infrared Camera Simulators
基于模糊逻辑的红外相机模拟器定量保真度评估理论框架
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  • 作者:
    张福娣;张建奇;刘红梅;徐茵
  • 通讯作者:
    徐茵

其他文献

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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

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          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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