m6A甲基化修饰调控四氢叶酸合成途径在放射性皮肤损伤中的作用及机制研究

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基本信息

  • 批准号:
    81803165
  • 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:
    H29.放射医学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Radiation induced skin injury is a common side effect during radiotherapy. Tetrahydrofolate (THF) is the main source of one carbon unit, which provide material for DNA replication and repair. THF is catalyzed by DHFR (dihydrofolate reductase). It is not clear whether tetrahydrofolate synthesis is involved in radiation induced skin injury. Our preliminary experiments revealed that radiation could decrease the level of THF and influence m6A (N6-methyladenosine) demethylase that modifies DHFR mRNA, resulting in the increase of DHFR. Based on these results, we propose the hypothesis that radiation regulates m6A demethylase and influences the m6A modification on DHFR mRNA and its stabilization, solving the problem of THF shortage caused by irradiation and influencing the process of radiation induced skin injury. By using multiple biological approaches, this project is designated to reveal the following issues, both in vitro and in vivo. 1) To uncover the effect of irradiation on THF synthesis pathway. 2) To reveal the regulation of m6A modification on DHFR expression and to uncover the protective role DHFR and THF, both in vitro and in vivo. 3) To ameliorate radiation induced skin injury by activation THF synthesis pathway. This project will lead to a better understanding of radiation induced skin injury and provide new strategies to the treatment of radiation induced skin injury.
放射性皮肤损伤是肿瘤放疗中常出现的副反应。四氢叶酸(THF)是生物体内携带一碳单位的分子之一,能够为DNA复制和修复提供原料。THF由二氢叶酸还原酶(DHFR)催化合成,四氢叶酸合成途径是否参与放射性皮肤损伤的发生亟待研究。本项目预实验发现:电离辐射降低THF水平,同时影响DHFR mRNA的N6-甲基腺嘌呤(m6A)修饰酶,增加DHFR表达。据此我们提出假说:电离辐射调控m6A修饰酶影响DHFR mRNA修饰及稳定性,补充电离辐射破坏的THF,影响放射性皮肤损伤的进展。本项目拟通过多种生物学手段,在细胞及动物水平揭示:1)电离辐射对四氢叶酸合成途径的影响;2)明确m6A修饰对DHFR蛋白表达调控的具体机制,同时在体内体外实验中明确DHFR及四氢叶酸的保护作用;3)通过活化四氢叶酸合成途径实现放射性皮肤损伤的防护。本项目有望更深入了解放射性皮肤损伤的发生机制,为保护皮肤损伤提供理论依据

结项摘要

放射性皮肤损伤是肿瘤放疗中常出现的副反应。四氢叶酸(THF)是生物体内携带一碳单位的分子之一,能够为DNA复制和修复提供原料。THF由二氢叶酸还原酶(DHFR)催化合成,四氢叶酸合成途径是否参与放射性皮肤损伤的发生亟待研究。本项目发现:电离辐射降低THF水平,同时影响DHFR mRNA的N6-甲基腺嘌呤(m6A)修饰酶,改变DHFR表达。电离辐射调控m6A修饰酶影响DHFR mRNA修饰及稳定性,影响放射性皮肤损伤的进展。本项目通过多种生物学手段,在细胞及动物水平揭示:1)电离辐射对四氢叶酸合成途径的影响;2)明确m6A修饰对DHFR蛋白表达调控的具体机制,同时在体内体外实验中明确DHFR及四氢叶酸的保护作用;3)通过活化四氢叶酸合成途径实现放射性皮肤损伤的防护。本项目深入了解放射性皮肤损伤的发生机制,为保护皮肤损伤提供理论依据。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Erb-(IL10)2 induces abscopal antitumor effects of radiotherapy through the activation and recruitment of lymph node CD8+ T cells
Erb-(IL10)2 通过激活和募集淋巴结 CD8 T 细胞诱导放射治疗的远隔抗肿瘤作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Precision Radiation oncology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yimin Yao;Ziwei Qi;Qingqing Zhu;Qi Zhao;Zheng Zhang;Shilong Fu;Liyao Zhou;Jiaxing Zhu;Zhenhua Liu;Haiyan Xu;Yuhui Huang;Jiao Xue;Songbing Qin
  • 通讯作者:
    Songbing Qin
EZH2-mediated epigenetic suppression of lncRNA PCAT18 predicts a poor prognosis and regulates the expression of p16 by interacting with miR-570a-3p in gastric cancer.
EZH2介导的lncRNA PCAT18表观遗传抑制可预测胃癌的不良预后并通过与miR-570a-3p相互作用调节p16的表达
  • DOI:
    10.7150/jca.63415
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Cancer
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Zhu L;Zhang C;Xue J;He X;Yin D;Zhu Q;Shu Y;De W
  • 通讯作者:
    De W
NF-E2-Related Factor 2 (Nrf2) Ameliorates Radiation-Induced Skin Injury.
NF-E2 相关因子 2 (Nrf2) 可改善辐射引起的皮肤损伤
  • DOI:
    10.3389/fonc.2021.680058
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Frontiers in oncology
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Xue J;Yu C;Tang Y;Mo W;Tang Z;Sheng W;Jiao Y;Zhu W;Cao J
  • 通讯作者:
    Cao J

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光敏性强直阵挛发作:局灶性及全面性发作的统一体
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头皮脑电图中高频振荡在癫痫性脑病伴睡眠中持续棘慢波患儿中的应用
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  • 通讯作者:
    边凯归

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m6A甲基化修饰Zbp1与Tfam调控衰老相关分泌表型(SASP)在放射性皮肤纤维化中的作用及机制研究
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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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