Kisspeptin影响下丘脑弓状核食欲和能量代谢的表观遗传调控机制研究

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基本信息

  • 批准号:
    81770848
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    54.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H0709.能量代谢调节异常与肥胖
  • 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

It is a close relationship between energy metabolism and reproduction. The arcuate nucleus(ARC) in the hypothalamus is the central part in control of energy metabolism and reproduction. Kisspeptin neuron in the ARC is the molecular regulator of reproduction. Our previous research found that adiponectin, a metabolic factor, can effect on reproduction by regulating kisspeptin. A few more recent reports showed that kisspeptin can also modulate metabolism. However, the mechanism of kisspeptin acts on central appetite and energy metabolism remains unclear. The epigenetic regulation mechanism may be one of the possible mechanisms. This study aims to observe epigenetic mechanism of regulation of kisspeptin on the transcription of POMC and AgRP/NPY that are believed as central appetite factors by acetylation and DNA methylation. Kisspeptin neurons of Kiss1-Cre mice will be specifically activated by chemogenetic method, and the change of appetite and its epigenetic mechanism will be observed. Further, the effects of kisspeptin on its appetite and its epigenetic mechanism will be observed in mice with conditional knockout of kisspeptin receptor in POMC and AgRP neurons. This study will play a critical role in the prevention and exploration new treatments for the metabolic diseases associated with reproductive disorder.
能量代谢与生殖关系密切,下丘脑弓状核(ARC)是体内能量代谢和生殖调控的中枢部位,ARC的kisspeptin神经元是调控生殖的分子阀门,我们前期研究发现代谢因子脂联素能调节kisspeptin影响生殖,最近报道kisspeptin也能调节代谢,但kisspeptin调节中枢食欲和能量代谢的机制仍在探索,表观遗传调控机制是调控能量代谢的重要机制,本研究拟从乙酰化和DNA甲基化入手观察kisspeptin对食欲因子POMC和AgRP/NPY基因转录的表观遗传调控机制,然后用化学遗传学方法特异性激活Kiss1-Cre小鼠ARC的kisspeptin神经元,观察其食欲的变化及其表观遗传机制,并用POMC和AgRP神经元特异性敲除kisspeptin受体的小鼠,观察kisspeptin对其食欲的影响及其表观遗传机制。这对防治生殖异常相关的代谢病寻找新的治疗靶点具有重要意义。

结项摘要

超重和肥胖流行趋势愈加严峻,特别是随着世界老龄化进程,肥胖在女性中的发病率在一定程度上明显高于男性。近年研究发现,参与生殖调节的弓状核kisspeptin神经元随着女性年龄的增长其数量和结构发生也有明显改变,在能量代谢调控中也发挥着重要作用,但其确切机制仍未阐明。. 研究采用Kiss1-CreGFP小鼠。利用化学遗传学(DREADS)技术选择性激活Kiss1神经元和外科手术法去除iBAT交感神经支配等方法,探索ARC部位 Kisspeptin神经元激活调控能量代谢的机制。采用脑立体定向注射将AAV-DIO-hM3D(Gq)-mCherry病毒注入Kiss1-CreGFP小鼠脑内,该受体被CNO显著持续激活,神经元激活标志物c-fos表达明显增强。选择性激活Kisspeptin神经元对能量代谢的影响具有性别差异,促进雌鼠体重下降、糖代谢改善、能量消耗增加、肩胛间区棕色脂肪组织(iBAT)增加、腹股沟皮下白色脂肪sWAT减少(P<0.05),交感神经活性增加(去甲肾上腺素NE浓度增高P<0.05、酪氨酸羟化酶荧光增强),棕色脂肪细胞数量和产热相关基因表达均显著增加(P<0.05)。而雄鼠没有明显的代谢表型。将雌鼠iBAT交感神经进行手术离断,进一步激活kisspeptinARC神经元发现:雌鼠代谢有益表型消失,体重增加,糖代谢受损,棕色脂肪激活失败,产热显著降低(P > 0.05)。. 我们得出的初步结论:化学遗传学可以相对特异性地激活小鼠下丘脑ARC的Kisspeptin神经元,激活后对能量代谢调控存在性别差异,主要促进雌鼠减轻体重,改善葡萄糖代谢,增加产热和耗散,增加棕色脂肪组织含量及产热,显著改善了高脂肪诱导的肥胖。中枢Kisspeptin神经元信号整合后调控外周交感神经活性,激活棕色脂肪产热调节能量代谢。而ARC部位Kisspeptin神经元的中枢环路机制目前仍在探索中。我们研究的初步结果对肥胖(尤其是女性肥胖)及相关代谢疾病的防控具有重要临床及科学意义。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Effects of Sleeve Gastrectomy on Fecal Gut Microbiota and Short-Chain Fatty Acid Content in a Rat Model of Polycystic Ovary Syndrome
袖状胃切除术对多囊卵巢综合征大鼠模型粪便肠道微生物群和短链脂肪酸含量的影响
  • DOI:
    10.1016/s0140-6736(17)30647-5
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Front Endocrinol (Lausanne)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wei Lin;Lingying Wen;Junping Wen;Guangda Xiang
  • 通讯作者:
    Guangda Xiang
Opposite effects of high- and low-dose di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) exposure on puberty onset, oestrous cycle regularity and hypothalamic kisspeptin expression in female rats
高剂量和低剂量邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 暴露对雌性大鼠青春期开始、发情周期规律和下丘脑 Kisspeptin 表达的相反影响
  • DOI:
    10.1117/12.2608614
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Reproduction, Fertility and Development
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhen Yu;Fan Wang;Junyong Han;Rongmei Lu;Qian Li;Liangchun Cai;Bishuang Li;Jinyan Chen;Kun Wang;Wenjin Lin;Qinghua Lin;Gang Chen;Junping Wen
  • 通讯作者:
    Junping Wen
Effect of Sleeve Gastrectomy on Kisspeptin Expression in the Hypothalamus of Rats with Polycystic Ovary Syndrome
袖状胃切除术对多囊卵巢综合征大鼠下丘脑Kisspeptin表达的影响
  • DOI:
    10.1002/oby.22795
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Obesity
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Lingying Wen;Wei Lin;Gang Chen;Qian Li;Junping Wen
  • 通讯作者:
    Junping Wen
雌激素对中枢能量代谢的影响及其机制的研究进展
  • DOI:
    10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2018.03.015
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中华内分泌代谢杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李倩;温俊平;陈刚
  • 通讯作者:
    陈刚
The predictive value of procalcitonin for early detection of infection in elderly type 2 diabetes mellitus
降钙素原对老年2型糖尿病早期感染的预测价值
  • DOI:
    10.1016/j.jiac.2019.10.015
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Infection and Chemotherapy
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Wei Lin;Huibin Huang;Junping Wen;Gang Chen;Xingsheng Lin;Songchang Shi
  • 通讯作者:
    Songchang Shi

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其他文献

Kisspeptin--连接能量与生殖的新纽带
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
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  • 作者:
    温俊平;陈刚;林丽香
  • 通讯作者:
    林丽香
单侧醛固酮瘤术后持续高钾血症一例
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  • 期刊:
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  • 作者:
    温俊平
  • 通讯作者:
    温俊平
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中华肾脏病杂志
  • 影响因子:
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  • 作者:
    温俊平
  • 通讯作者:
    温俊平
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脂联素通过 AMPK 和特异性蛋白 1 抑制下丘脑 GT1-7 神经元中 KISS1 基因的转录
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    J Endocrinol
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    温俊平
  • 通讯作者:
    温俊平
腺苷酸活化的蛋白激酶通过SP1影响下丘脑GT1-7神经元KiSS-1基因转录的机制研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中华内分泌代谢杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    温俊平
  • 通讯作者:
    温俊平

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温俊平的其他基金

弓状核kisspeptin神经元促进白色脂肪棕色化拮抗老年雌鼠肥胖的神经机制
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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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