PGC-1α介导的线粒体新生与调节ROS介导的氧化应激在MT抗DOX心肌线粒体毒性中的作用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

项目摘要

阿霉素(DOX)是临床常用抗肿瘤药物,其心肌毒性限制了它的临床应用。前期研究表明,金属硫蛋白(MT)对DOX心肌毒性具有明显的保护作用, 但其作用靶位与机制不清。本课题应用MT基因敲除(MT-/-)与野生型(MT+/+)小鼠模型及其体外原代培养心肌细胞,从亚细胞器水平揭示MT的作用靶标,探讨MT抗DOX诱导心肌线粒体毒性损伤的保护效应及其作用机制。比较MT正常表达与缺失条件下DOX诱导心肌线粒体损伤特征,确证MT对DOX心肌线粒体损伤的保护作用;采用细胞免疫化学和活细胞成像等技术方法,观察MT不同表达水平对DOX致线粒体新生抑制及线粒体ROS形成的影响,重点阐明PGC-1α介导的线粒体新生调节和调节线粒体ROS介导的氧化应激在MT抗DOX心肌线粒体毒性中的作用,以及两者之间的相互关系。为阐明MT的生物学作用,以及为阐明MT对DOX心肌毒性保护机制及开发MT的实际应用提供重要的实验依据。

结项摘要

阿霉素(DOX)是一种临床上最为常用的广谱、高效的蒽醌类抗肿瘤药物,但其心脏毒性严重限制了它的临床应用。金属硫蛋白(MT)是一类富含半胱氨酸的低分子量非酶蛋白,心肌组织中主要包括MT- I和MT- II两种异构形式(MT-I/II)。前期研究表明,MT对DOX诱导的心肌毒性具有明显的保护作用,并提示线粒体可能是MT心肌保护作用的重要靶标,但其具体作用机制尚不清楚。本项目应用MT基因敲除(MT-/-)和相应的野生型(MT+/+)小鼠动物模型及其来源的原代培养的小鼠心肌细胞,以及人源心肌细胞(AC 16),通过体外和体内实验,重点从过氧化物酶增殖体激活受体γ-共激活因子(PGC-1a)介导的线粒体新生和活性氧自由基(ROS)介导的线粒体氧化应激调节角度,深入探讨MT对DOX诱导的心肌线粒体毒性的作用及其可能机制。主要研究结果有:① 主要通过体内实验比较MT存在及缺失条件下DOX诱导的心肌线粒体损伤特征,证实了MT对DOX诱导的心功能紊乱和心肌线粒体毒性的保护作用,进一步提示线粒体可能是MT心肌保护保护作用的重要靶点;② 综合应用Western blot、RT-PCR和基因沉默等技术,阐明线粒体新生抑制是DOX引起心脏毒性的重要诱因,证实MT对DOX诱导线粒体毒性的保护作用与PGC-1a介导的线粒体新生密切相关;③ 应用线粒体特异性荧光标记等方法,证实MT可抑制DOX诱导的心肌细胞线粒体ROS生成增加和线粒体功能改变,其机制可能与保护线粒体抗氧化物防御系统有关;④ 主要通过体外实验证实PGC-1α介导的信号通路对DOX诱导的心肌线粒体氧化应激也有着重要作用,提示PGC-1a可能是防治DOX心肌毒性的潜在重要靶点。此外,谷胱甘肽(GSH)等抗氧化剂不能补偿MT缺失而引起的DOX心肌线粒体毒性加剧,提示MT在整个心肌防御保护系统中的作用。这些研究结果明确了MT对DOX心肌线粒体毒性的保护作用,阐明PGC-1α介导的线粒体新生与调节线粒体ROS介导的氧化应激在MT抗DOX心肌线粒体毒性中的作用,揭示MT调节线粒体新生以及清除ROS的作用机制,提示PGC-1a可能是防治DOX心脏毒性的重要潜在靶点。对于阐明MT抗氧化损伤的细胞与分子机制具有重要意义,为深入认识MT的生物学作用及DOX心脏毒性防治药物研究提供了重要的理论基础和实验依据。

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(2)
专利数量(0)
线粒体毒性评价及其在创新药物安全性评价中的意义
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国新药杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭家彬;彭辉;王以美;彭双清
  • 通讯作者:
    彭双清
药物线粒体毒性的评价策略与方法及其作用机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国药理学与毒理学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭家彬;袁海涛;张廷芬;侯明月;赵君;彭双清
  • 通讯作者:
    彭双清
动物实验替代方法与21世纪毒性测试发展策略
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    中国比较医学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭家彬;彭双清
  • 通讯作者:
    彭双清
药物损伤心肌细胞线粒体致心脏毒性的分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    河南大学学报(医学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    雷蕾;彭双清
  • 通讯作者:
    彭双清
PGC-1与线粒体生成调控在心血管疾病中的作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国药理学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭茜;郭家彬;李梨;彭双清
  • 通讯作者:
    彭双清

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

PGC-1a与线粒体生成调控在心血管疾病中的作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国药理学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭茜;郭家彬;李犁;彭双清
  • 通讯作者:
    彭双清
hERG钾离子通道表达系统的建立及其对药物致QT间期的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    毒理学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭双清;翁谢川;徐江
  • 通讯作者:
    徐江
金属硫蛋白-Ⅰ/Ⅱ对丙烯酰胺诱导星形胶质细胞损伤的保护作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    毒理学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯敏;郭家彬;黄昌;袁海涛;李慕;赵君;彭双清
  • 通讯作者:
    彭双清
MT抑制DOX引起的心肌细胞毒性和ROS生成
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Toxicology in Vitro
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    彭双清
  • 通讯作者:
    彭双清
玉米赤霉烯酮生殖发育毒性的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国地方病防治杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭双清
  • 通讯作者:
    彭双清

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

彭双清的其他基金

基于毒性通路扰动的药物线粒体毒性预测的研究
  • 批准号:
    81430090
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    320.0 万元
  • 项目类别:
    重点项目
HPGA及Kisspeptins/GPR54信号途径在镰刀菌毒素ZEA/T2毒素联合暴露诱发性早熟中的作用
  • 批准号:
    81172699
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    65.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
抗氧化防御蛋白MT与Prxs在抗DOX心肌毒性作用中的相互关系以及与JAK-STAT信号途径的调控作用
  • 批准号:
    30873130
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
    36.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
金属硫蛋白抗阿霉素心脏毒性的作用机制
  • 批准号:
    30572281
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
代谢组学方法的建立及其在新药安全性评价中的应用
  • 批准号:
    30371705
  • 批准年份:
    2003
  • 资助金额:
    18.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
镰刀菌毒素丁烯酸内酯的毒理机制
  • 批准号:
    30340004
  • 批准年份:
    2003
  • 资助金额:
    8.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目
铅与镉对细胞膜毒性损伤机理的比较研究
  • 批准号:
    39400113
  • 批准年份:
    1994
  • 资助金额:
    8.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码