CSPP1和MCAK协调有丝分裂细胞染色体运动过程中姐妹动点的功能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31601098
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    22.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0703.细胞增殖及细胞周期
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Chromosome alignment is essential for mitotic cells to equally distribute the genetic material into progeny cells. During oriented chromosome movement, the leading kinetochore regulates microtubules to depolymerize while the trailing kinetochore concomitantly mediates microtubules to polymerize. However, how this coordination is achieved remains largely unknown. MCAK, a microtubule depolymerase, plays a pivotal role in chromosome movement with a biased localization on the leading kinetochore. Our previous work showed that CSPP1 is a novel kinetochore protein which regulates chromosome movement downstream of CENP-H complex. Recently, we found that CSPP1,like CENP-H complex, biased to localize on the trailing kinetochore where microtubules polymerize. In vitro microtubule assays revealed that CSPP1 directly inhibits microtubule dynamics. More importantly, CSPP1 interacts with MCAK and antagonizes MCAK mediated microtubule depolymerization. Thus, we propose that CSPP1 and MCAK cooperate on sister kinetochores to regulate proper chromosome movement. We are trying to uncover the detailed relationship between CSPP1 and MCAK on regulation of kinetochore microtubules, thus interpreting the coordination between sister kinetochores during oriented chromosome movement.
有丝分裂细胞染色体队列是染色单体均等分离保证子代细胞染色体稳定性的前提。在染色体定向运动中,前导动点连接的微管解聚而后随动点连接的微管聚合,然而姐妹动点协同性的分子机制尚不明了。微管解聚酶MCAK在调控染色体运动方面发挥重要作用,并且较多地定位在前导动点上。我们前期的研究表明,微管相关蛋白CSPP1依赖于CENP-H复合物调控染色体的运动。而我们最新的研究发现CSPP1在姐妹动点上与CENP-H复合物一样,偏向定位在微管聚合的后随动点上;体外微管实验表明CSPP1能够抑制微管动态性;更重要的是CSPP1与MCAK有潜在的相互作用,且能够拮抗MCAK的微管解聚功能。以上结果说明CSPP1与MCAK在姐妹动点上协同调控染色体的运动。本项目拟从细胞学研究出发,结合体外微管重组实验,分析CSPP1和MCAK在微管动态性方面的互动关系,从而阐释染色体定向运动过程中姐妹动点协同性的分子基础。

结项摘要

有丝分裂细胞中染色体队列是遗传物质均等分配到两个子细胞的前提条件。在染色体向细胞赤道板运动时,与前导动点连接的微管解聚,而与后随动点连接的微管聚合。然而,姐妹动点如何协同性地调控两侧微管的动态性尚不清楚。我们的研究发现在有丝分裂细胞中,CSPP1蛋白较多地富集在后随动点上,并且抑制CSPP1的表达后纺锤体微管动态性显著增加,说明CSPP1具有抑制微管解聚的功能。体外微管实验也证明CSPP1直接抑制微管的崩塌,同时我们还发现CSPP1具有限制微管生长速率的作用。微管解聚酶MCAK在有丝分裂细胞中也参与调控染色体的运动,在体外微管实验中CSPP1能够保护微管不被MCAK解聚。机制上,我们发现CSPP1与MCAK直接相互作用,并且CSPP1直接抑制MCAK的ATP水解酶活性。我们的研究结果表明在有丝分裂染色体定向运动过程,CSPP1富集定位在后随动点上,通过抑制MCAK的微管解聚活性保证与后随动点连接的微管生长,同时控制微管的生长速率;相对应地,与前导动点连接的微管在MCAK的作用下发生解聚,以此实现染色体的队列运动。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)

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

新型抗癌药物多西他赛与β-微管蛋白作用位点的初步研究
  • DOI:
    10.3760/cma.j.issn.1673-4181.2017.06.004
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    国际生物医学工程杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙传才;张超;朱丽娟;王翠红;张美玲
  • 通讯作者:
    张美玲
降雨对非饱和黄土边坡含水量变化规律分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    地下空间与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱丽娟;王铁行;胡炘
  • 通讯作者:
    胡炘
油管用石墨烯改性涂层表征方法研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    石油管材与仪器
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹亚琼;冯春;朱丽娟;高古辉
  • 通讯作者:
    高古辉
黑龙江省黑土地水土流失治理现状、困境及对策
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    农机化研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李宁宁;赵雨森;朱丽娟
  • 通讯作者:
    朱丽娟
使用催化量二水合氯金酸钠温和选择性的脱除叔丁基二甲基硅醚
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Synthesis
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    康秀琴;隆磊;朱丽娟;柴永海
  • 通讯作者:
    柴永海

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

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