线粒体蛋白质稳态控制在骨骼肌-脂肪间代谢交流中的功能机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91857105
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    83.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1105.整合生理学与整合生物学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Skeletal muscle glucose and fat metabolism and its dialogue with other organs are crucial for the maintenance of metabolic homeostasis. Mitochondria are essential for skeletal muscle metabolism and its adaptive response to physiological or pathological stimuli. However, the precise control mechanism of muscle mitochondrial quality and its metabolic regulation function remain unclear. We have previously demonstrated that defective mitophagy can induce skeletal muscle-adipose crosstalk, thus regulating systemic glucose and lipid metabolism. In this study, we have found that the loss of LONP1, a key factor in mitochondrial proteostasis, can activate skeletal muscle mitochondrial stress response, promoting the expression of muscle secretory factor FGF21/GDF15, and thus affect metabolic communication between muscle and adipose. Therefore, we propose that mitochondrial proteostasis may be crucial for regulating muscle-to-fat metabolic communication. To verify this hypothesis, we will analyze a series of animal model with physiological, molecular and cellular methods to elucidate the mechanistic actions of mitochondrial proteostasis in muscle-fat crosstalk. Completion of this project will reveal a new model of mitochondrial quality control in regulating muscle-adipose dialog that regulates systemic glucose and fat metabolism.
骨骼肌糖脂代谢及其与其他器官之间的信息对话在机体代谢稳态维持中起着至关重要的作用。线粒体是骨骼肌代谢功能及其应答生理或病理反应的关键,但人们对于骨骼肌线粒体质量是如何控制的,及其代谢调节功能却十分不清楚。我们曾发现线粒体自噬缺陷可以诱导骨骼肌与脂肪间的脂代谢交流,并影响整体糖脂代谢稳态。本课题的前期研究表明线粒体蛋白质量控制关键因子LONP1的缺失可以激活骨骼肌线粒体应激反应,促进肌肉分泌因子FGF21/GDF15等的高表达,进而影响骨骼肌与脂肪间的代谢交流。因此,我们提出:线粒体蛋白质稳态控制可能是调节肌肉-脂肪间代谢交流的重要模式。为证实这一假设,本课题将分别从整体水平、细胞水平和线粒体亚细胞水平阐明线粒体蛋白质稳态控制在肌肉-脂肪代谢交流中的调节作用,提出一个较系统的线粒体质量控制通过调节器官间代谢信息交流来参与机体糖脂代谢稳态维持的新思维模式。

结项摘要

骨骼肌糖脂代谢及其与其他器官之间的信息对话在机体代谢稳态维持中起着至关重要的作用。线粒体是骨骼肌代谢功能及其应答生理或病理反应的关键,但人们对于骨骼肌线粒体质量是如何控制的,及其代谢调节功能却十分不清楚。在本项目经费支持下,我们充分利用小鼠遗传学模型,探究线粒体蛋白质稳态控制在骨骼肌-脂肪间代谢交流中的功能与机制。我们有如下的发现:1)小鼠骨骼肌特异性LONP1缺失导致线粒体蛋白质转换受损,从而导致肌肉线粒体蛋白稳态应激的激活;2)骨骼肌线粒体蛋白稳态应激反应可以完全抵抗高脂饮食(HFD)引起的肥胖、胰岛素抵抗和肝脏脂肪变性;3)肌肉LONP1的缺失促进肌肉分泌因子FGF21/GDF15等的高表达,进而影响骨骼肌与脂肪间的代谢交流;4)这些肌肉LONP1缺失有利的代谢表型在MCK-ΔOTC(一种已知的被 LONP1降解的未折叠蛋白)的小鼠中也得到验证;5)在作用机制上,线粒体蛋白质稳态失衡会引发肌肉中的未折叠蛋白反应(mtUPR),进而调节脂肪组织和肝脏代谢。这些发现揭示了线粒体蛋白酶LONP1在控制肌肉线粒体蛋白稳态应激反应以及全身代谢稳态中的重要作用。这些发现也突出了靶向肌肉线粒体蛋白质质量控制途径以对抗肥胖和代谢疾病的潜在治疗机会。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Coupling of COPII vesicle trafficking to nutrient availability by the IRE1α-XBP1s axis
IRE1 α-XBP1s 轴将 COPII 囊泡运输与营养可用性耦合
  • DOI:
    10.1073/pnas.1814480116
  • 发表时间:
    2019-06-11
  • 期刊:
    PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    Liu, Lin;Cai, Jie;Gan, Zhenji
  • 通讯作者:
    Gan, Zhenji
Mitochondrial quality orchestrates muscle-adipose dialog to alleviate dietary obesity.
线粒体质量协调肌肉与脂肪的对话,以减轻饮食肥胖。
  • DOI:
    10.1016/j.phrs.2018.12.020
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Pharmacological Research
  • 影响因子:
    9.3
  • 作者:
    Xu Zhisheng;Fu Tingting;Guo Qiqi;Sun Wanping;Gan Zhenji
  • 通讯作者:
    Gan Zhenji
Disuse-associated loss of muscle LONP1 impairs mitochondrial function and causes reduced skeletal muscle mass and strength
废用相关的肌肉 LONP1 损失会损害线粒体功能并导致骨骼肌质量和强度减少
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Nature Communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Xu Zhisheng;Fu Tingting;Guo Qiqi;Zhou Danxia;Sun Wanping;Zhou Zheng;Chen Xinyi;Zhang Jingzi;Liu Lin;Xiao Liwei;Yin Yujing;Jia Yuhuan;Pang Erkai;Chen Yuncong;Pan Xin;Fang Lei;Zhu Min sheng;Fei Wenyong;Lu Bin;Gan Zhenji
  • 通讯作者:
    Gan Zhenji

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

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

甘振继的其他基金

骨骼肌代谢重塑与疾病
  • 批准号:
    31922033
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    120 万元
  • 项目类别:
    优秀青年科学基金项目
miR-499/Fnip1通路在骨骼肌线粒体质量控制与代谢疾病中的功能机制研究
  • 批准号:
    31771291
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    61.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
LDHB在PGC-1a介导的肌肉线粒体能量代谢中的功能及其作用机制
  • 批准号:
    81400821
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    24.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
核受体/miRNA通路在肌肉线粒体能量代谢中的功能和分子机制研究
  • 批准号:
    31471110
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    90.0 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