瘦素与C-反应蛋白(CRP)的相互作用对体重及糖脂代谢的调控机制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81630021
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    275.0万
  • 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:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Genetic mutation of leptin gene, whose protein is almost exclusively produced and secreted from adipocytes, is known to cause morbid obesity, severe dyslipidemia, diabetes, and other metabolic diseases. However, in majority of obese population, leptin is abundant in the blood and its level is generally proportional to the level of adiposity, a phenomenon that gave rise to the concept of “leptin resistance”. Already, one of the mechanisms described in the literatures entails leptin-induced overexpression of SOCS-3 and PTP-1B in the hypothalamus, which in turn can diminish leptin signaling and weight reducing actions. A series of our recent studies revealed a completely novel mechanism: the C-reactive protein (CRP) produced and secreted from the liver, binds to leptin, which prevents the binding of leptin to its receptors, suppresses leptin’s functions, and prevents leptin’s entry into the CNS across the blood brain barrier (BBB). Recently, we generated the CRP-knockout rat model using TALENT technology. Preliminary studies found that, through eliminating the expression of rat CRP, the adiposity of rat and energy-intake significantly deceased, and the blood cholesterol levels dropped sharply. This proposed study intends to systematically study and validate the novel mechanisms underlying CRP-induced leptin resistance,dyslipidemia, and hyperglycemia. Meanwhile, we will investigate the mechanisms by which CRP impacts cholesterol metabolism. In addition, we will screen and test the synthetic peptides that will alleviate the interaction of CRP:leptin, reduce CRP-induced leptin resistance, increase leptin’s entry into CNS. Such study will potentially reveal the new generation of peptide drugs targeting the CRP:leptin interaction.
脂肪分泌的瘦素(leptin)如发生突变,将导致严重肥胖、脂代谢紊乱和糖尿病。但在大部份肥胖人群中,瘦素水平和体脂含量基本成正比,由此产生“瘦素抵抗”而导致肥胖。既往研究认为,瘦素诱发的下丘脑区域中SOCS-3以及PTP-1B 的表达增加是瘦素抵抗的原因之一。 我们近期发表的研究成果首次揭示了一种新的机制:炎症因子CRP在肥胖人群中上升,通过与瘦素的结合,阻止瘦素与其受体结合,抑制其功能,并抑制瘦素穿过血脑屏障进入中枢神经系统。前期结果显示,通过敲除CRP基因表达,大鼠的体脂含量与能量摄取降低,胆固醇水平显著下降。我们将利用CRP 敲除大鼠、人源CRP转基因小鼠等模型,系统性地揭示CRP导致瘦素抵抗、肥胖和糖脂代谢紊乱的分子机制,并揭示CRP对胆固醇代谢通路的调控机制。我们将设计多肽药物阻断CRP:Leptin 的相互作用,缓解瘦素抵抗,为减肥降脂药物提供新的多肽药物靶点以及相关理论依据。

结项摘要

脂肪分泌的瘦素(leptin)如发生突变,将导致严重肥胖、脂代谢紊乱和糖尿病。但在大部份肥胖人群中,瘦素水平和体脂含量基本成正比,由此产生“瘦素抵抗”而导致肥胖。既往研究认为,瘦素诱发的下丘脑区域中SOCS-3以及PTP-1B 的表达增加是瘦素抵抗的原因之一。 我们近期发表的研究成果首次揭示了一种新的机制:炎症因子CRP在肥胖人群中上升,通过与瘦素的结合,阻止瘦素与其受体结合,抑制其功能,并抑制瘦素穿过血脑屏障进入中枢神经系统。前期结果显示,通过敲除CRP基因表达,大鼠的体脂含量与能量摄取降低,胆固醇水平显著下降。我们将利用CRP 敲除大鼠、人源CRP转基因小鼠等模型,系统性地揭示CRP导致瘦素抵抗、肥胖和糖脂代谢紊乱的分子机制,并揭示CRP对胆固醇代谢通路的调控机制。我们将设计多肽药物阻断CRP:Leptin 的相互作用,缓解瘦素抵抗,为减肥降脂药物提供新的多肽药物靶点以及相关理论依据。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
omega-3 polyunsaturated fatty acids ameliorate type 1 diabetes and autoimmunity
omega-3 多不饱和脂肪酸可改善 1 型糖尿病和自身免疫
  • DOI:
    10.1172/jci87388
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Clinical Investigation
  • 影响因子:
    15.9
  • 作者:
    Bi Xinyun;Li Fanghong;Liu Shanshan;Jin Yan;Zhang Xin;Yang Tao;Dai Yifan;Li Xiaoxi;Zhao Allan Zijian
  • 通讯作者:
    Zhao Allan Zijian
Genetic ablation of C-reactive protein gene confers resistance to obesity and insulin resistance in rats
C反应蛋白基因的基因消除赋予大鼠对肥胖和胰岛素抵抗的抵抗力
  • DOI:
    10.1007/s00125-021-05384-9
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Diabetologia
  • 影响因子:
    8.2
  • 作者:
    Yang Mengliu;Qiu Sheng;He Yirui;Li Ling;Wu Tong;Ding Ning;Li Fanghong;Zhao Allan Z.;Yang Gangyi
  • 通讯作者:
    Yang Gangyi
Oxidized-LDL inhibits testosterone biosynthesis by affecting mitochondrial function and the p38 MAPK/COX-2 signaling pathway in Leydig cells
氧化-LDL 通过影响 Leydig 细胞中的线粒体功能和 p38 MAPK/COX-2 信号通路来抑制睾酮生物合成
  • DOI:
    10.1038/s41419-020-02751-z
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Cell Death & Disease
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Jing Jun;Ding Ning;Wang D;an;Ge Xie;Ma Jinzhao;Ma Rujun;Huang Xuan;Jueraitetibaike Kadiliya;Liang Kuan;Wang Shuxian;Cao Siyuan;Zhao Allan Zijian;Yao Bing
  • 通讯作者:
    Yao Bing
FKBP38蛋白对人源子宫内膜癌细胞增殖及侵袭的调控
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国药理学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    闫云静;王帅;穆云萍;赖姨梅;李芳红
  • 通讯作者:
    李芳红
基于URA3基因快速构建表达载体及其在里氏木霉的应用
  • DOI:
    10.13344/j.microbiol.china.190475
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    微生物学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邓木兰;梁志成;梁秀怡;张智;李芳红;赵子建
  • 通讯作者:
    赵子建

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其他文献

n-6/n-3多不饱和脂肪酸营养失衡对小鼠精子发生的影响
  • DOI:
    10.13241/j.cnki.pmb.2017.21.001
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    现代生物医学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    丁宁;张欣;刘姗姗;林艳;李晓曦;李芳红;赵子建
  • 通讯作者:
    赵子建
 花生四烯酸对小鼠卵泡衰老的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    南京医科大学学报 (自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林艳;毕欣耘;于鹏丽;赵子建
  • 通讯作者:
    赵子建
Rheb过表达在前体脂肪细胞株3T3-L1分化中的作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    现代生物医学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李璐;林艳;李晓曦;赵子建
  • 通讯作者:
    赵子建
mTOR信号通路中上游调控蛋白Rheb在脂肪细胞分化中的作用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Academic Journal of Second Military Medical University
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邹俊杰;李晓曦;赵子建;刘志民
  • 通讯作者:
    刘志民
构建及鉴定表达胃泌酸调节素的乳酸乳球菌
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    南京医科大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李晓曦;张 欣;巩思嘉;赵子建
  • 通讯作者:
    赵子建

其他文献

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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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