中枢组胺能神经系统对纹状体中等多棘神经元的调控及其与帕金森病的关系

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31771143
  • 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:
    C0904.感觉与运动系统神经生物学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Parkinson’s disease is a severe motor disease induced by the degeneration of nigrostriatal dopaminergic pathways. Clinical evidence has indicated a remarkable increase of histamine in striatum in patients with Parkinson’s disease (PD), but its relationship with the development and pathogenesis of PD and role in parkinsonian motor dysfunction is still unclear. Our preliminary study has showed a direct innervation of central histaminergic system originating from the hypothalamus to the striatum and a direct excitatory effect of histamine on the striatal principle neurons, the medium-sized spiny neurons (MSNs). Therefore, in this study, we will investigate, from cellular, molecule, neural circuit and animal behavioral levels, the effects of histamine on striatal dopamine D1 and D2 receptor-expressing MSNs as well as the underlying receptor and ionic mechanisms. The study will also reveals the effects of histaminergic innervation on glutamatergic synaptic transmission on MSNs and their roles in the direct and indirect pathways, originating from dopamine D1 and D2 receptor-expressing medium-sized spiny neurons, respectively. The aim of this study is to clarify the role of histamine/central histaminergic system in the basal ganglia motor functions and its relationship with parkinsonian motor dysfunctions. These results will have important theoretical significance and contribute to understand the function of the central histaminergic system in somatic motor control and PD.
帕金森病是由于黑质向纹状体的多巴胺能神经传入退变而引起的严重运动疾病。临床资料揭示,帕金森病患者纹状体中的组胺水平显著升高,但其与帕金森病发生发展的关系及在帕金森病运动障碍中的作用尚不清楚。我们的预实验结果表明,源自下丘脑的中枢组胺能神经系统有向纹状体的直接纤维投射,并且组胺可以直接兴奋纹状体中的主神经元—中等多棘神经元。因此,本项目将在先前和预实验工作的基础上,从分子、细胞、神经环路和整体动物行为水平,研究组胺对纹状体中表达多巴胺D1或D2受体中等多棘神经元的作用及其受体和离子机制,并揭示该组胺能神经传入对谷氨酸能突触传递的作用和对分别源自多巴胺D1和D2受体的中等多棘神经元的直接通路和间接通路的影响,从而阐明组胺在基底神经节运动调控功能中的作用及其与帕金森病运动障碍间的关系。研究结果将对深入认识中枢组胺能神经系统的运动调控功能及其在帕金森病中的作用具有重要的基础理论意义和临床参考价值。

结项摘要

尽管中枢组胺能神经系统局限地起源于下丘脑结节乳头体核,但其发出的纤维广泛地支配了包括基底神经节和其它皮层下运动结构在内的几乎所有脑区。大量的研究发现,组胺在睡眠觉醒、学习记忆、摄食、体液平衡和体温调节等活动中均发挥重要作用。但其对中枢运动结构和运动调控功能的作用还知之甚少。本项目在先前工作的基础上,分别在分子-细胞-突触传递-神经环路-动物行为水平上,研究组胺对基底神经节纹状体表达多巴胺D1或D2受体的中等多棘神经元的作用及其受体、下游信号转导通路和离子通道机制,并揭示组胺对神经元上谷氨酸能突触传递的影响。在此基础之上阐明组胺能神经传入通过分别对基底神经节直接通路和间接通路的调控作用,以及这一调控对正常动物基底神经节环路的运动行为和帕金森病模型动物运动障碍的影响。主要研究结果包括:1)中枢组胺能神经系统发出纤维直接投射至纹状体,并且组胺通过突触后H1和H2受体介导了对纹状体中D1和D2类中等多棘神经元都有直接的突触后兴奋性效应。2)单细胞qPCR和免疫荧光组织化学的结果表明,组胺H1和H2受体的mRNA和蛋白在D1和D2类两类中等多棘神经元上均有共表达。3)帕金森病模型动物D1类中等多棘神经元上谷氨酸能突触传递的幅度降低,该类神经元过表达组胺H1和H2受体则能够增加谷氨酸能突触传递的幅度。4)帕金森病模型动物D2类中等多棘神经元上谷氨酸能突触传递的幅度升高,应用CRISPR-Cas9基因编辑技术选择性敲减D2类中等多棘神经元上的组胺H1和H2受体则能够降低谷氨酸能突触传递的幅度。这些研究对于深入认识组胺在纹状体和经基底神经节的躯体运动调控中的作用具有重要的基础理论意义和临床指导意义。研究结果将有助于在理论上从分子到系统,乃至行为水平上,理解中枢组胺能神经系统是如何在基底神经节运动调控中发挥重要调节作用,并进而影响机体的正常运动行为及帕金森病运动障碍。同时,亦将有助于临床上更加全面地认识帕金森病的发生和发展机制,从而发展新的防治策略。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
小胶质细胞过表达IL-10改善帕金森模型小鼠运动障碍
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    南通大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭建亚;沈康丽;陈澍;陈锐;袁王睿;邓乔轩;庄乾兴
  • 通讯作者:
    庄乾兴
Ionic Mechanisms Underlying the Excitatory Effect of Orexin on Rat Subthalamic Nucleus Neurons
食欲素对大鼠丘脑底核神经元兴奋作用的离子机制
  • DOI:
    10.3389/fncel.2019.00153
  • 发表时间:
    2019-04-24
  • 期刊:
    FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Li, Guang-Ying;Zhuang, Qian-Xing;Zhu, Jing-Ning
  • 通讯作者:
    Zhu, Jing-Ning

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其他文献

底丘脑核:从环路、功能到深部脑刺激治疗帕金森病的靶点
  • DOI:
    10.13294/j.aps.2017.0066
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    生理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李光英;庄乾兴;李斌;王建军;朱景宁
  • 通讯作者:
    朱景宁

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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