生物膜界面手性对Aβ错误折叠及纤维化的影响
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:51873168
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:65.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:E0308.生物医用有机高分子材料
- 结题年份:2022
- 批准年份:2018
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2019-01-01 至2022-12-31
- 项目参与者:常柏松; 高冠斌; 李静; 段俊新; 陈中慧; 陈文锐; 李靖; 张文康; 吴珊;
- 关键词:
项目摘要
The amyloidosis of amyloid peptides Aβ can activate a series of pathological processes, which are the main reasons for the damage of neurons in the brain of Alzheimers’brains. However, the mechanism for the misfolding and fibrillation of Aβ is still unclear, which significantly affect the therapeutics and drug discovery of Alzheimer’s disease. Inspired by the chirality nature of cytomembrane, we propose here to investigate how the chirality of biomembrane interface influences the misfolding and fibrillation of Aβ. We will fabricate a series of biomembrane systems with different chirality, and develop high-resolution microanalysis method for biomembrane interface with the help of high-speed atomic force microscope. We will in-situ characterize the interaction between Aβ and chiral biomembrane interface in real-time, and reveal its molecular mechanism. Meanwhile, we will utilize the aggregates induced by different chiral biomembranes to interact with neurons, and then disclose the origin of cytotoxicity of Aβ. This project will provide new insight for understanding the molecule mechanism of Aβ amyloidosis, and lead to innovation in therapeutics of neurodegenerative diseases.
淀粉样多肽Aβ的变性过程可激活一系列病理事件,是阿兹海默症病人脑内神经细胞产生损伤的主要原因。然而,Aβ如何产生错误折叠及纤维化的机制尚未明确,因此极大地影响了阿兹海默症的诊疗及新药研发。本项目拟从细胞膜的手性本征出发,探索生物膜界面的手性如何影响Aβ的折叠及纤维化过程。通过构建具有不同手性的生物膜界面体系,以高速扫描原子力显微镜为主要工具,发展生物膜界面上高分辨微区分析方法,实时原位动态地表征Aβ与手性生物膜界面相互作用全过程,揭示其分子机制。同时,利用不同手性界面诱导产生的Aβ聚集体及纤维,研究其与神经细胞相互作用的差异,在细胞层次上揭示Aβ产生细胞毒性的机制。本工作将提供一个新的视角去理解体内蛋白/多肽淀粉样变性的分子机制,并为神经退行性疾病的药物分子设计提供重要的参考。
结项摘要
淀粉样多肽的变性过程可激活一系列病理事件,是阿兹海默症病人脑内神经细胞产生损伤的主要原因。然而,淀粉样多肽如何产生错误折叠及纤维化的机制尚未明确,因此极大地影响了阿兹海默症的诊疗及新药研发。手性识别是生命体内最为重要的一种分子识别机制,作为一个典型的手性体系,细胞膜界面手性是影响淀粉样多肽错误折叠及纤维化的关键因素。本项目从细胞膜的手性本征出发,系统探索了生物膜界面的手性如何影响Aβ的折叠及纤维化过程,并揭示其分子机制。以此为基础,开发了多种能抑制多肽及蛋白淀粉样变性的手性材料,并将其用于神经退行性疾病的治疗,为相关药物开发提供了新思路。本项目良好地执行了研究计划并取得多项原创性学术成果,已圆满完成项目任务并实现了预期目标,为阿兹海默症的诊断及治疗提供理论基础和技术储备。在此基础上,将相关成果进一步拓展于生物传感及重大疾病研究,推动其生物医学领域中的应用。
项目成果
期刊论文数量(26)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
An Ultra-Stable, Oxygen-Supply Nanoprobe Emitting in Near-Infrared-II Window to Guide and Enhance Radiotherapy by Promoting Anti-Tumor Immunity
一种在近红外 II 窗口发射的超稳定供氧纳米探针,通过促进抗肿瘤免疫来指导和增强放射治疗
- DOI:--
- 发表时间:2021
- 期刊:Advanced Healthcare Materials
- 影响因子:10
- 作者:Wang Meng;Li Hao;Huang Biao;Chen Song;Cui Ran;Sun Zhi-Jun;Zhang Mingxi;Sun Taolei
- 通讯作者:Sun Taolei
Synthesis of Ag2S Based Quantum Dots with Near-infrared-II Fluorescence Emission in Water
水中近红外 II 荧光发射 Ag2S 基量子点的合成
- DOI:10.6023/a21070333
- 发表时间:2021
- 期刊:Acta Chimica Sinica
- 影响因子:2.5
- 作者:Meng Yu;Zijun Zhang;Guowei Zhu;Zhenhua Gu;Yulin Duan;Liangchong Yu;Guanbin Gao;Taolei Sun
- 通讯作者:Taolei Sun
Optimal route of gold nanoclusters administration in mice targeting Parkinson's disease
金纳米簇治疗小鼠帕金森病的最佳给药途径
- DOI:--
- 发表时间:2020
- 期刊:Nanomedicine
- 影响因子:5.5
- 作者:Jinqi Hu;Guanbin Gao;Meng He;Qiang Yin;Xiaobing Gao;Haixing Xu;Taolei Sun
- 通讯作者:Taolei Sun
Chiral effect on Aβ fibrillation from molecular-scale to nanoscale
从分子尺度到纳米尺度对 Aβ 纤维颤动的手性效应
- DOI:10.1007/s12274-022-4303-9
- 发表时间:2022
- 期刊:Nano Research
- 影响因子:9.9
- 作者:Guanbin Gao;Guowei Zhu;Liangchong Yu;Zijun Zhang;Ting Zhang;Xinglin Liu;Cheng Zhang;Lin Zhou;Taolei Sun
- 通讯作者:Taolei Sun
Isomeric Effect of Nano-Inhibitors on Aβ40 Fibrillation at The Nano-Bio Interface
纳米抑制剂对纳米生物界面 Aβ40 颤动的异构效应
- DOI:--
- 发表时间:2021
- 期刊:ACS Applied Materials & Interfaces
- 影响因子:9.5
- 作者:Li Jianhang;Gao Guanbin;Tang Xintong;Yu Meng;He Meng;Sun Taolei
- 通讯作者:Sun Taolei
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- 影响因子:--
- 作者:展咪咪;李倩茹;陆琦;卿光焱;孙涛垒
- 通讯作者:孙涛垒
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- 期刊:Journal of Inorganic Materials
- 影响因子:1.7
- 作者:王君诚;杨菲菲;高冠斌;孙涛垒
- 通讯作者:孙涛垒
其他文献
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