ASK1与PRMT5相互作用及对氧化应激诱导的心肌细胞凋亡的调节机制研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31660242
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    43.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0502.分子生物物理
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Reactive oxygen species (ROS) contribute to the pathogenesis of cardiac dysfunction in myocardial ischemia reperfusion injury. It is well known that ASK1 signaling cascades are one of the most important signaling pathways responsible for ROS-induced cell apoptosis. Although the mechanisms by which ROS production mediates cardiac dysfunction have been established, the mechanism(s) of the ASK1 in the process of myocardial cell apoptosis are seldom reported. In our previous study, we found that PRMT5 and ASK1 form a complex. We showed that ASK1was methylated by PRMT5 in vitro. Furthermore, PRMT5 protects oxidative stress-induced myocardial apoptosis. However, the specific mechanism(s) warrant further investigation. In this application, we propose to elucidate the roles of PRMT5 in ROS and ASK1 mediated cardiomyocytes apoptosis by multiple approaches including pull-down, western blot, immunofluorescence, RNA interference and adenovirus mediated transgenic technology. In addition, I/R model also employed to elucidate the protective effects of PRMT55 on ischemia reperfusion injury. It's hoped that successful elucidation of the molecular pathways involved in the regulation of cardiomyocytes apoptosis by PRMT5 will provide important clues for the development and evaluation of novel therapies against heart disease.
心肌细胞凋亡与心肌缺血再灌注导致的心肌坏死有密切关系。心肌缺血再灌注产生的氧自由基是引起心肌细胞凋亡的重要原因,而ASK1在氧化应激导致的心肌细胞凋亡中扮演重要角色。目前有关ASK1活性调节机制的研究已成为细胞凋亡领域的探索热点并取得了明显的进展,但迄今有关ASK1翻译后修饰及其在心肌细胞凋亡过程中的调节机制却鲜见报道。我们在前期的研究中发现PRMT5是ASK1的相互作用蛋白,体外实验表明PRMT5可以甲基化修饰ASK1,细胞实验表明 PRMT5对氧化应激诱导的心肌细胞凋亡具有保护作用,但具体的机制仍有待明确。本项目拟在此基础上通过免疫荧光、RNA干扰以及腺病毒介导的转基因等技术分别揭示心肌细胞中PRMT5对ASK1的调节机制。此外,我们还将通过构建心肌缺血再灌注动物模型进一步探讨PRMT5对心肌缺血再灌注损伤的的保护机制,为细胞凋亡相关的心脏病疾病的临床诊疗研究提供理论依据。

结项摘要

凋亡信号调节激酶1(ASK1)是细胞丝裂原活化蛋白激酶激酶激酶(MAP3Ks)家族成员之一,在调节细胞凋亡过程中起到非常重要的作用,其活性受到多种机制的严格控制。近年来, ASK1在心血管系统中的作用引起生物医学研究者的广泛兴趣。最近几篇论文表明,ASK1与心血管疾病关系密切,并参与心肌肥厚、重塑和心肌损伤调控等生理病理过程。据报道在左心室中ASK1 通过血管紧张素II1型受体介导,可以被血管紧张素II诱导的ROS激活,从而导致心肌肥厚和重塑;在转基因小鼠中ASK1可以调节心肌细胞凋亡,但并不直接调控心肌肥厚反应。蛋白质精氨酸甲基转移酶5(PRMT5)广泛存在于心肌细胞和心脏组织中。在小鼠心脏中PRMT5的表达随小鼠年龄增大而减少,提示PRMT5在与衰老相关的心脏疾病中具有潜在的作用。我们先前的研究结果也表明在心肌细胞中PRMT5可以与转录因子GATA4相互作用,并调节其转录活性;而在内皮细胞中ASK1是PRMT5的潜在底物。鉴于PRMT5在心肌细胞信号转导过程中的重要作用,我们提出PRMT5与ASK1在心肌细胞中相互作用并调节ASK1活性的设想。为验证该假说我们设计了一系列实验方案:首先,在心肌细胞中证实了PRMT5与ASK1存在相互作用,并且ASK1可以被PRMT5甲基化;其次,利用ISO处理的心肌细胞模型,我们证明过表达PRMT5能逆转ISO诱导的ASK1活性,并明确观察到过表达PRMT5增加ASK1的甲基化,揭示了PRMT5改善ISO诱导的心肌细胞凋亡的可能机制;最后,我们构建了小鼠心肌缺血再灌注(I/R)模型,利用过表达腺病毒PRMT5治疗可以显著改善I/R导致的小鼠心脏功能紊乱及心肌坏死。本研究表明过表达PRMT5可以通过调节ASK1活性改善ISO和I/R诱导的心肌细胞凋亡,为 ASK1介导的心肌细胞凋亡机制提供了新的证据,同时为防治与细胞凋亡相关的心脏疾病提供了新的作用靶点。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Latexin deficiency in mice up-regulates inflammation and aggravates colitis through HECTD1/Rps3/NF-κB pathway
小鼠乳胶素缺乏通过 HECTD1/Rps3/NF-κB 通路上调炎症并加重结肠炎
  • DOI:
    10.1038/s41598-020-66789-x
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Yaping Li;Baohua Huang;Hua Yang;Shuang Kan;Yanling Yao;Xin Liu;Shiming Pu;Guozhang He;Taj-Malook Khan;Guangying Qi;Zuping Zhou;Wei Shu;Ming Chen
  • 通讯作者:
    Ming Chen
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  • DOI:
    10.1016/j.ejphar.2018.09.002
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    European Journal of Pharmacology
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    黄宝华;李亚萍;姚艳玲;舒伟;陈明
  • 通讯作者:
    陈明
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    J Cell Mol Med
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Liu H;Li D;Zhou L;Kan S;He G;Zhou K;Wang L;Chen M;Shu W
  • 通讯作者:
    Shu W

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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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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