乙酰左旋肉碱对大鼠急性脊髓损伤后线粒体氧化应激和自噬的调节及机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81760235
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    33.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H0910.神经损伤、修复与再生
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Acetyl-l-carnitine (ALC) is a powerful antioxidant, which can promote fat metabolism, transport energy and anti-oxidation, and have anti-inflammatory and anti-apoptosis effects. Our preliminary experiments results suggest that ALC can relieve oxidative stress reaction after spinal cord injury in rats, improve mitochondrial function and promote restoration of the neural function, but its mechanism remains controversial. A large number of studies suggested that SIRT3, a key protective factor regulating cell energy balance, plays an important role in regulating oxidative stress injury. We hypothesize that ALC could inhibit mitochondrial oxidative stress and stimulate mitochondrial autophagy by activating SIRT3/Nrf2-keap1/AER pathway , playing a nerve protective effect in spinal cord injury. Based on PC12 cell oxidative-stress model and spinal cord injury rat model, this project will start with SIRT3/Nrf2-keap1/AER pathway to study the effect of ALC on spinal cord injury, using methods of the behavioral evaluation, electron microscope, TUNEL, Western blot, Si RNA, and immunohistochemistry. The results will provide an important experimental foundation for the clinical application of ALC in the treatment of spinal cord injury.
乙酰左旋肉碱(ALC)是一种强抗氧化剂,具有促进脂肪代谢、转运能量和抗氧化、抗炎症、抗凋亡等多种生物学作用。我们的预实验结果提示ALC可以减轻大鼠急性脊髓损伤后氧化应激反应,改善组织线粒体功能促进神经功能修复,但其作用机制有待进一步探讨。大量实验提示SIRT3作为调节细胞能量平衡的关键性保护性因子,在氧化应激损伤调节中起重要作用。我们提出假说:ALC可能通过激活SIRT3/Nrf2-keap1/ARE通路抑制线粒体氧化应激和诱导线粒体自噬,对脊髓损伤发挥神经保护作用。本项目将通过细胞模型、大鼠脊髓损伤模型,采用行为学、透射电镜、TUNEL、Western blot、免疫组化和RNA干扰等方法,以SIRT3/Nrf2-keap1/ARE通路为切入点,从分子、细胞、组织以及动物整体水平等方面研究ALC对脊髓损伤修复和可能分子机制,为临床应用ALC治疗脊髓损伤提供理论和实验依据。

结项摘要

乙酰左旋肉碱(ALC)是一种强抗氧化剂,具有促进脂肪代谢、转运能量和抗氧化、抗炎症、抗凋亡等多种生物学作用。我们的预实验结果提示ALC可以减轻大鼠急性脊髓损伤后氧化应激反应,改善组织线粒体功能促进神经功能修复,但其作用机制有待进一步探讨。大量实验提示SIRT3作为调节细胞能量平衡的关键性保护性因子,在氧化应激损伤调节中起重要作用。我们提出假说:ALC可能通过激活SIRT3/Nrf2-keap1/ARE通路抑制线粒体氧化应激和诱导线粒体自噬,对脊髓损伤发挥神经保护作用。.本研究以H2O2制备氧化PC12细胞的损伤模型和大鼠脊髓急性打击损伤动物模型为基础,采用形态学、行为学、Western blot、TUNEL、免疫组化和RNA干扰等方法,从分子、细胞、组织以及动物水平等层次围绕以下内容进行研究:①进一步明确ALC对脊髓损伤的神经保护作用;②阐明ALC抑制线粒体氧化应激和增强线粒体自噬的作用;③探讨ALC通过调控SIRT3/Nrf2-Keap1/ARE通路发挥对脊髓损伤的神经保护作用。本课题将从ALC对脊髓损伤的药物作用新靶点SIRT3/Nrf2-Keap1/ARE通路作为研究的切入点,为ALC治疗脊髓损伤后神经修复提供理论和实验依据。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
番茄红素对大鼠脊髓损伤后神经元自噬的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国临床药理学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵琳;许圣琳;贾鲲鹏;屈雅鑫;任颖洁;孙瑞;郝琴;杨彦玲
  • 通讯作者:
    杨彦玲
线粒体在急性脊髓损伤中的作用研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    安徽医药
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    沈娟;赵琳;郝琴;杨彦玲
  • 通讯作者:
    杨彦玲
去甲乌药碱对过氧化氢引起的PC12细胞损伤的保护作用研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    延安大学学报(医学科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    成蒙蒙;冯正平;杨彦玲
  • 通讯作者:
    杨彦玲
Curcumin suppresses neuroinflammation to protect neurons by preventing NLRP3 inflammasome activation
姜黄素通过阻止 NLRP3 炎症小体激活来抑制神经炎症以保护神经元
  • DOI:
    10.1177/20587392211058615
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    European Journal of Inflammation Volume
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qiang Shi;Ying-ying Zheng;Le Wang;Yi-dong Xue;Yan-ling Yang
  • 通讯作者:
    Yan-ling Yang
乙酰左旋肉碱减轻 H2O2诱导的 PC12细胞氧化损伤
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国病理生理杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    沈娟;高枫;郝琴;赵琳;杨彦玲
  • 通讯作者:
    杨彦玲

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其他文献

Numerical investigation of multi-beam laser heterodyne measurement with ultra-precision for linear expansion coefficient of metal based on oscillating mirror modulation
基于振荡镜调制的​​多光束激光外差超精密测量金属线膨胀系数数值研究
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/20/1/014208
  • 发表时间:
    2011-01-15
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    李彦超;王春晖;曲杨;高龙;丛海芳;杨彦玲;高洁;王遨游
  • 通讯作者:
    王遨游

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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