鲤科鱼类生长的生理和发育调控机理研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31530077
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    280.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1901.水产学基础
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Growth is a polygenic trait controlling the multiple physiological pathways regulating energy metabolism and body growth. Among the possible growth-regulating pathways in vertebrates, components within the GH/IGFs as the key somatotropic axis have been targeted as major players in this process; the other endocrine signals such as the myostatin (mstn) signaling in muscle tissue, and proopiomelanocortin (pomc) signaling in ingestive behavior and energy expenditure, exhibit profound effects on the functions of the somatotropic axis- in vivo. In this proposal, depth and systematical research will be carried out in the zebrafish and gibel carp (Carassius auratus gibelio). Utilizing socs1a-, mstnb-, pomc-deficient zebrafish lines and heterozygous mstnb gibel carp mutants generated by our laboratory, together with the planed socs1a- and pomc-deficient gibel carp mutants, the physiological mechanisms of the GH/IGF core axis, myostatin signaling in fish muscle growth and melanocortin system on energy balance will be our focus. Additionally the genetic polymorphisms of all the key growth regulator genes will be screened in gibel carp. The association of these polymorphisms with fish body weight and growth traits will be evaluated. These will provide molecular markers guiding the breeding plans for marker-assisted selection programs in gibel carp in the future.
个体的生长性状是机体维持和完成各种生理活动后的营养素沉积的结果,是对各类生理过程统筹调控的复杂性状。对个体生长的调控包括GH/IGF核心生长调控轴、以及周边组织生长调控、运动及摄食的能量调控等多类调控信号通路。我们将利用鲤科模式鱼类斑马鱼和养殖鱼类异育银鲫作为代表,进行分子机制和育种改良两个层次的研究工作。在生理与发育学机制层次上,以我们已构建、并已在斑马鱼中证实具有良好生长优势的socs1a、mstnb、pomc等突变品系,辅以已构建或将要构建的相应异育银鲫突变系,在GH/IGF核心调控轴、肌肉组织抑肌素信号通路、机体摄食和能量代谢的POMC信号通路等3方向开展对生长调控的系统在体研究。在养殖鱼类育种改良层次上,发掘和筛选mstnb、pomc、socs1a等关键调控基因位点的遗传多态性及其与个体生长的关联,研发适用于异育银鲫生长性状改良的分子标记及优质育种材料。

结项摘要

本项目利用鲤科模式鱼类斑马鱼、异育银鲫、黄河鲤等的个体的生长性状的调控和可能的育种应用开展了研究。利用在斑马鱼中有关生长性状调控igf1、mstnb、pomc、cyp2r1、pi3kr1、cyp17a1等突变品系,辅以mstnb突变或含有天然优异等位变异的异育银鲫品系、cyp17a1突变黄河鲤品系等为代表,针对个体生长的调控包括生长激素/胰岛素样生长因子1(GH/IGF)核心生长调控轴、以及周边组织生长调控、运动及摄食、应激等能量调控等多类调控信号通路开展研究。我们已发现GH/IGF可以通过调控活化维生素D3的cyp2r1活化酶转录表达,从而促进腹部脂肪组织氧化利用,以作为鱼类生长期的能量,同时并首次揭示了维生素D信号在脊椎动物中促进脂肪利用的分子机制。另外,我们利用对POMC敲除的研究,发现降低下丘脑-垂体-肾上腺内分泌应激调控轴的活性,表明了钝化应激内分泌调控轴,可以降低鱼类对外界环境因子的应激应答反应,降低基础代谢率,从而提升饲料转换效率,并以此原理开展了对异育银鲫进行了相关饲料转化率关联多态性位点进行了筛选,发现了处于下丘脑-垂体-肾上腺内分泌应激调控轴中是CRHR2分子的一种优良等位变异,是促进异育银鲫“中科3号”的饲料转化率提升的因素。最后,我们针对睾酮在应激反应调控代谢的研究中,所构建的性甾醇类激素合成酶cyp17a1敲除的突变斑马鱼,不仅发现了睾酮在脂肪代谢方面的促进作用,也发现了一种缺乏性甾醇类激素(雄激素、雌激素等),会导致所有突变斑马鱼的雄性化表型,我们立即利用此发现,在养殖黄河鲤中开展了cyp17a1的敲除工作,并通过同样的全雄鲤表型特征(包括伪雄鲤)群体,并利用伪雄与野生雌交配,首次在世界上获得了以遗传操作方式构建的全雌养殖鱼群体(即全雌黄河鲤群体),并表明全雌黄河鲤群体与传统性别混合群体的同塘养殖,一年龄鲤可增产达30%。

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(0)
Fatty Acid Oxidation in Zebrafish Adipose Tissue Is Promoted by 1 alpha,25(OH)(2)D-3
1 alpha,25(OH)(2)D-3 促进斑马鱼脂肪组织中的脂肪酸氧化
  • DOI:
    10.1016/j.celrep.2017.04.066
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    CELL REPORTS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Peng Xuyan;Shang Guohui;Wang Wenqing;Chen Xiaowen;Lou Qiyong;Zhai Gang;Li Dongliang;Du Zhenyu;Ye Yali;Jin Xia;He Jiangyan;Zhang Yi;Yin Zhan
  • 通讯作者:
    Yin Zhan
Depletion of Tissue-Specific Ion Transporters Causes Differential Expression of PRL Targets in Response to Increased Levels of Endogenous PRL
组织特异性离子转运蛋白的消耗导致 PRL 靶标的差异表达,以响应内源性 PRL 水平的增加
  • DOI:
    10.3389/fendo.2018.00683
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Frontiers in Endocrinology
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Shu Tingting;Shu Yuqin;Gao Yanping;Jin Xia;He Jiangyan;Zhai Gang;Yin Zhan
  • 通讯作者:
    Yin Zhan
Androgen signaling regulates the transcription of anti-Mullerian hormone via synergy with SRY-related protein SOX9A
雄激素信号通过与 SRY 相关蛋白 SOX9A 的协同作用调节抗苗勒氏管激素的转录
  • DOI:
    10.1016/j.scib.2017.01.007
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Science Bulletin
  • 影响因子:
    18.9
  • 作者:
    Zhai Gang;Shu Tingting;Xia Yuguo;Jin Xia;He Jiangyan;Yin Zhan
  • 通讯作者:
    Yin Zhan
Zebrafish cyp17a1 knockout reveals that androgen-mediated signaling is important for male brain sex differentiation
斑马鱼 cyp17a1 敲除揭示雄激素介导的信号对于男性大脑性别分化很重要
  • DOI:
    10.1016/j.ygcen.2020.113490
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    General and Comparative Endocrinology
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Shu Tingting;Zhai Gang;Pradhan Ajay;Olsson Per-Erik;Yin Zhan
  • 通讯作者:
    Yin Zhan
LRH-1 sense signaling form phosphatidylcholine to regulate the expansion growth of digestive organs via synergy with Wnt/β-catenin signaling in zebrafish
LRH-1 感觉信号形成磷脂酰胆碱通过与斑马鱼 Wnt/β-连环蛋白信号协同调节消化器官的扩张生长
  • DOI:
    10.12688/wellcomeopenres.16328.2
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Genetics and Genomics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Gang Zhai;Jia Song;Tingting Shu;Junjun Yan;Xia Jin;Jiangyan He;Zhan Yin
  • 通讯作者:
    Zhan Yin

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其他文献

肾上腺素活性物对斑马鱼卵黄蛋白原表达的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Toxicology and Applied Pharmacology
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    殷战
  • 通讯作者:
    殷战
肾上腺素类似物对稀有驹鲫心脏和脑部的非肝区卵黄蛋白原表达的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Aquatic Toxicology
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    殷战
  • 通讯作者:
    殷战

其他文献

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孕酮类激素对鲤科鱼类性腺发育和配子生成调控机制与育性可控的应用研究
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  • 项目类别:
    面上项目
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  • 批准年份:
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    39470559
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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