NGF激活HPG轴促性腺激素合成的分子机制及其对LOH的治疗作用研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81871150
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    57.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H0404.男性生殖内分泌异常及相关疾病
  • 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

项目摘要

Late-onset hypogonadotropic hypogonadism (LOH) is a high incidence of serious harm to male reproductive health. The classical androgen synthesis pathway is regulated by the kiss-hypothalamus-pituitary-gonadal axis. Our previous experimental results showed that NGF could activate HPG axis while inhibiting the expression of KISS neurons, and promoted the synthesis of sex hormones and significantly restored fecundity in male senescence accelerated mouse (SAM), which suggests that NGF can regulate the secretion of hormones from GnRH neurons. Further studies showed that GnRH neurons highly expressed NGF receptor TrkA, and PKCα/ p-ERK / p-CREB signaling pathway was involved in the regulation of GnRH, but its precise regulating molecular mechanism remains to be elucidated. Based on this, this study will focus on TrkA receptor signaling pathway regulation and Astrocytes Paracrine regulation, our experiments will systematically elucidate the molecular mechanism of regulating GnRH release and LOH treatment, using TrkA knockout model and in vitro co-culture model, combined with transcriptome, proteomics, and CLIP-seq technique. Our discovery will provide an important theoretical foundation and experimental evidences for revealing the pathogenesis of LOH and develop a new treatment strategy for LOH.
迟发性低促性腺激素性性腺功能减退症(LOH)是一类严重危害男性生殖健康的高发病。经典的雄激素合成通路是受kiss-下丘脑-垂体-性腺轴调控。课题组前期研究表明,NGF可以在抑制KISS神经元表达的情况下激活HPG轴,促进性激素的合成并显著恢复SAM雄鼠的生殖力,提示NGF具有调控GnRH神经元分泌激素的能力。进一步研究显示,GnRH神经元高表达NGF受体TrkA,同时PKCα/p-ERK/p-CREB信号通路参与了GnRH调控,但精确调控分子机制尚待阐明。基于此,本课题采用TrkA等敲除模型及星形胶质细胞与GnRH神经元共培养等方法,结合转录组学、蛋白组学和CLIP-seq等技术手段,从TrkA受体信号通路调节和胶质神经元旁分泌间接调控两方面入手,系统阐明NGF调节GnRH释放及改善LOH的分子机制,为全面揭示LOH发病机制和开拓LOH新的治疗策略提供重要的理论基础和实验依据。

结项摘要

迟发性低促性腺激素性性腺功能减退症(LOH)是一类严重危害男性生殖健康的高发病。经典的雄激素合成通路是受kiss-下丘脑-垂体-性腺轴调控。本项目研究了神经生长因子(Nerve growth factor,NGF)通过下丘脑-垂体-睾丸(Hypothalamus-pituitary-testis,HPT)轴升高性激素的调控靶点及其作用机制。研究结果表明:1)阳离子脂质体载药体系显著提高鼻腔滴注NGF对性激素的升高作用;2)NGF通过HPT轴调控血清性激素的作用靶器官是下丘脑;鼻腔滴注NGF可分布于小鼠的下丘脑;下丘脑GnRH神经元胞体表达TrkA受体;NGF-TrkA通路直接调控GnRH的表达和分泌;NGF对Kisspeptin的表达和分泌无显著影响。3)NGF-TrkA通过上调GT1-7细胞PKCα、p-ERK1/2、p-CREB的表达,激活PKC和MAPK信号通路调控GnRH的分泌,NGF通过促进CREB磷酸化提高Gnrh1启动子活性从而调控Gnrh1 mRNA的转录。4)鼻腔滴注脂质体NGF显著上调LOH模型小鼠的血清性激素水平,增强性行为能力,提高致孕率和精子质量,促进睾丸萎缩的恢复和精原细胞的分化,明显改善小鼠老龄化相关的空间探索能力、四肢抓力、运动平衡性,使LOH小鼠的生殖功能和老龄化状态恢复至GnRH给药组水平,与正常对照的SAMR1小鼠相当。5)鼻腔滴注脂质体NGF显著提高NOA模型小鼠的血清性激素水平,促进损伤睾丸的恢复和精子的再生,提高精子质量。上述研究成果为NGF应用于低促性腺激素性性腺机能减退症和神经相关生殖缺陷提供理论依据。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
In vitro reconstitution of the hormone-responsive testicular organoids from murine primary testicular cells
小鼠原代睾丸细胞体外重建激素反应性睾丸类器官
  • DOI:
    10.1088/1758-5090/ac992a
  • 发表时间:
    2022-10
  • 期刊:
    Biofabrication
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Yang yan;Huang Rufei;Cao Zhen;Ma Siying;Chen Derong;Wnag Zhaoyang;Feng Yuqing;Lei Yaling;Zhang Qihao;Huang Yadong
  • 通讯作者:
    Huang Yadong
NGF Rescues Spermatogenesis in Azoospermic Mice
NGF 拯救无精子小鼠的精子发生
  • DOI:
    10.1007/s43032-021-00511-8
  • 发表时间:
    2021-03-16
  • 期刊:
    REPRODUCTIVE SCIENCES
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Luo, Jiao;Yang, Yan;Wang, Yulong
  • 通讯作者:
    Wang, Yulong
Sertoli cell-derived exosome-mediated transfer of miR-145-5p inhibits Leydig cell steroidogenesis by targeting steroidogenic factor 1
支持细胞衍生的外泌体介导的 miR-145-5p 转移通过靶向类固醇生成因子 1 抑制 Leydig 细胞类固醇生成
  • DOI:
    10.1096/fj.202002589rrrr
  • 发表时间:
    2021-06-01
  • 期刊:
    FASEB JOURNAL
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Liang, Jinlian;Li, Hanhao;Huang, Yadong
  • 通讯作者:
    Huang, Yadong
Conversion of Fibroblast into Functional Leydig-like Cell Using Defined Small Molecules
使用确定的小分子将成纤维细胞转化为功能性 Leydig 样细胞
  • DOI:
    10.1016/j.stemcr.2020.07.002
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Stem Cell Reports
  • 影响因子:
    5.9
  • 作者:
    Yang Yan;Zhou Chenxing;Zhang Tiantian;Li Quan;Mei Jiaxin;Liang Jinlian;Li Ziyi;Li Hanhao;Xiang Qi;Zhang Qihao;Zhang Lei;Huang Yadong
  • 通讯作者:
    Huang Yadong
Small‐Molecule‐Driven Direct Reprogramming of Fibroblasts into Functional Sertoli‐Like Cells as a Model for Male Reproductive Toxicology
小分子驱动的成纤维细胞直接重编程为功能性支持细胞样细胞作为男性生殖毒理学模型
  • DOI:
    10.1002/adbi.202101184
  • 发表时间:
    2022-02
  • 期刊:
    Advanced Biology
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Yan Yang;Quan Li;Rufei Huang;Huan Xia;Yan Tang;Wanwen Mai;Jinlian Liang;Siying Ma;Derong Chen;Yuqing Feng;Yaling Lei;Qihao Zhang;Yadong Huang
  • 通讯作者:
    Yadong Huang

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其他文献

3-氯-1,2-丙二醇对睾丸间质瘤细胞R2C生物活性的影响
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    叶国田;陈留刚;许大燕;黄亚东;刘磊
  • 通讯作者:
    刘磊

其他文献

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黄亚东的其他基金

aFGF改构体调控GSK3β磷酸化及其靶标分子治疗AD的分子机制
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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

        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]
      
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