pVHL在FOXO3a介导的氧化应激通路中的生物学功能及其分子机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31401072
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0604.表型、行为与疾病的遗传学基础
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

VHL(Von Hippel-Lindau) is a classic tumor suppressor,whose mutations lead to kinds of tumor. FOXO3a is an important transcriptional factor which determines cell fate via regulating the expression of target genes participated in the regulation of cell cycle, apoptosis, and so on. Meanwhile, FOXO3a is also a major factor which can protect cells from oxidative stress through the cleavage of oxygen-free radicals. In our previous study, we found that oxidative stress could induce the expression of pVHL, and the induction was dependent of FOXO3a. In addition, pVHL interacts with FOXO3a and activates its transactivity. These results not only provide a new kind of regulation of the expression of pVHL , but also indicate that pVHL may have an important role in oxidative stress. Here, we propose to further investigate the role and molecular mechanisms of pVHL in FOXO3a-mediated oxidative stress pathway and provide valuable instruction for diagnosis, prevention and drug screening of tumors.
pVHL是一个经典的肿瘤抑制因子,VHL基因的突变会导致多种肿瘤的发生,但是对于其中的分子机制并不十分清楚。FOXO3a是重要的转录因子,可以通过调节一系列参与细胞周期调控、细胞凋亡等相关基因的表达,进而决定细胞命运。同时,FOXO3a还是应答氧化损伤重要的转录因子,可以通过清除氧自由基来保护细胞免受氧化损伤。在前期的研究中,我们发现氧化损伤可以诱导pVHL的表达,并且这种诱导是依赖于FOXO3a的。此外,pVHL还与FOXO3a相互结合,并激活FOXO3a的转录活性。这些初始结果不仅提示了氧化应激对pVHL的表达调控,也表明了pVHL可能在氧化应激途径中具有重要的新功能。本项目拟在前期工作的基础上,深入阐明pVHL在FOXO3a介导的氧化损伤应答进程中的作用及其分子机制,为深入理解pVHL在肿瘤发生和发展过程中的作用机制,为相关肿瘤的早期诊断、预防和药物筛选提供有益的理论指导。

结项摘要

pVHL是一个经典的肿瘤抑制因子,也是低氧信号通路中的关键调控因子。FOXO3a是重要的转录因子,可以通过调节一系列参与细胞周期调控、细胞凋亡等相关基因的表达,进而决定细胞命运。我们的研究发现,FOXO3a可以直接结合VHL的启动子并激活VHL的表达,从而下调低氧信号通路;利用斑马鱼这一模式生物,我们验证了FOXO3a在斑马鱼中的同源基因foxo3b可以上调斑马鱼vhl的表达,利用CRISPR/Cas9技术敲除斑马鱼foxo3b后,斑马鱼低氧耐受能力显著降低;进而我们得出结论,FOXO3a(foxo3b)通过激活VHL的表达来调控低氧信号通路,从而在低氧应答过程中发挥重要的生物学功能。此外,FOXO3a还是应答氧化损伤重要的转录因子,可以通过清除氧自由基来保护细胞免受氧化损伤。我们的研究发现氧化损伤可以诱导pVHL的表达,并且这种诱导是依赖于FOXO3a的;pVHL还与FOXO3a相互结合,并激活FOXO3a的转录活性;进一步我们阐明pVHL在FOXO3a介导的氧化损伤应答进程中的作用及其分子机制,这将为深入理解pVHL在肿瘤发生和发展过程中的作用机制,为相关肿瘤的早期诊断、预防和药物筛选提供有益的理论指导。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Forkhead Transcription Factor 3a (FOXO3a) Modulates Hypoxia Signaling via Up-regulation of the von Hippel-Lindau Gene (VHL)
叉头转录因子 3a (FOXO3a) 通过上调 von Hippel-Lindau 基因 (VHL) 调节缺氧信号
  • DOI:
    10.1074/jbc.m116.745471
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Biological Chemistry
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Liu Xing;Cai Xiaolian;Hu Bo;Mei Zhichao;Zhang Dawei;Ouyang Gang;Wang Jing;Zhang Wei;Xiao Wuhan
  • 通讯作者:
    Xiao Wuhan

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

界面聚合制备PEI-SiO2/HBPA纳滤膜及性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    广东化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张小广;邓慧宇;陈庆春;刘兴;段龙繁;邦宇
  • 通讯作者:
    邦宇
喀斯特高原石灰土区退化植物群落常见灌木叶片的氮同位素组成研究
  • DOI:
    10.19658/j.issn.1007-2802.2019.38.069
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    矿物岩石地球化学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗绪强;张桂玲;王世杰;阮英慧;刘兴;杨成
  • 通讯作者:
    杨成
退化喀斯特森林群落常见植物叶片光合作用变异特征
  • DOI:
    10.16258/j.cnki.1674-5906.2019.09.001
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    生态环境学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗绪强;张桂玲;王世杰;邓家彬;刘兴;阮英慧;杨成
  • 通讯作者:
    杨成
基于循环延迟分集的空时频编码策
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    上海交通大学学报·38(11)·pp. 1806-1809·Nov. 2004.(EI)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张红伟;罗汉文*;宋文涛;刘兴
  • 通讯作者:
    刘兴
顺风作用下输电塔疲劳可靠度分析
  • DOI:
    10.13849/j.issn.1006-6578.2017.01.080
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    空间结构
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    白海峰;刘兴
  • 通讯作者:
    刘兴

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

刘兴的其他基金

甲基转移酶set7/9在鱼类抗病毒先天免疫中的作用机制
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目
鲤科鱼类FOXO基因家族在抗病毒天然免疫反应中的作用及其分子机制
  • 批准号:
    31772872
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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]
      
关闭
close
客服二维码