心脑血管疾病血管重建的力学生物学机制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11232010
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    310.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A10.生物力学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2017-12-31

项目摘要

The mechanical factors have a very important effect on vascular remodeling, which is a common pathological basis and general pathophysiological process, and its mechanisms remain to be study further. In the present project, which will be around the central theme of mechanical force-biological response-vascular remodeling, the animal models of hypertension and atherosclerosis, transgene mice, cellular mechanical loading, electrophysiology, high-throughput and high-sensitive gene expression assay, and mechanical model as well as the approaches of molecular biology, transcriptomics, and proteomics will be used to demonstrate the effects of G-protein coupled receptor kinases and its transcriptional regulatory networks, the dendritic cells and immune microenvironment, microRNAs, and calcium-activated potassium channel on modulating vascular cell functions to understand the mechanotransduction mechanisms of vascular remodeling resulting from low shear stress or high cyclic strain. The mechanical variables of endothelial cell senses, the mechanical presence during the mechanobiological response of the cell, and the mechanical aspects in the results of remodeling will be also investigated by combining the experiments and numerical simulations on cell scale. The current studies will be very important to the exploration of the biomechanical mechanisms of normal blood circulation, and the understanding of natural law of growing and decrepitude on the vasculature. Further, these researches will be contributive to revealing the mechanisms of cardiocerebrovascular diseases and affording some novel principles of their diagnosis and therapy, including the development of new medicines and therapeutic technique.
血管重建(remodeling)是心脑血管疾病共同的发病基础和基本的病理过程,深受力学因素影响,其机制尚需进一步探讨。本项目应用高血压、动脉粥样硬化和转基因动物模型、细胞力学加载、电生理、基因高通量分析、力学建模分析、分子生物学和蛋白质组学等技术方法,以"力-生物学效应-血管重建"为主题,开展心脑血管疾病血管重建的力学生物学研究,探讨G蛋白偶联受体激酶及转录调控网络、血管树突状细胞及局部免疫微环境、microRNAs和钙激活钾通道如何调控血管细胞的功能,在低应力或高张应变诱导血管重建中发挥作用及其机制;分析血管重建中内皮细胞微力学环境与细胞膜力学特性的多尺度关联。这些研究不仅对于揭示正常血液循环的生物力学机理,认识血管生长、衰老的自然规律,而且对于阐明心脑血管疾病的发病机理以及提供诊断、治疗的一些基本原理包括新型药物和新技术的研发都将有重要的理论和实际意义。

结项摘要

血管重建是心脑血管疾病共同的发病基础和基本的病理过程,深受力学因素影响,其机制尚需进一步探讨。本项目应用高血压、静脉移植、动脉粥样硬化和转基因动物模型、细胞力学加载、电生理、基因高通量分析、力学建模分析、组织学和细胞分子生物学等技术方法,以“力-生物学效应-血管重建”为主题,开展心脑血管疾病血管重建的力学生物学研究,探讨了细胞核骨架蛋白的应力响应及其对血管细胞功能调节机制;G蛋白偶联受体激酶及其相关转录调控网络在应力诱导血管重建中的作用及其机制;microRNAs的应力响应及其在血管平滑肌细胞增殖与迁移、内皮祖细胞分化中的作用及其机制;钙激活钾通道在张应变诱导血管平滑肌细胞表型转化中的作用及其机制;血管树突状细胞及其局部免疫微环境在低切应力诱导动脉粥样硬化中的作用;内皮细胞微力学环境与细胞膜力学特性的多尺度关联分析。这些研究不仅对于揭示正常血液循环的生物力学机理,认识血管生长、衰老的自然规律,而且对于阐明心脑血管疾病的发病机理以及提供诊断、治疗的一些基本原理包括新型药物和新技术的研发都将有重要的理论和实际意义。本项目在执行期内全面完成了研究计划,研究结果产出了92 篇学术论文,其中在PNAS、NSR、Cardiovasc Res、J Biomech和Ann Biomed Eng等国际重要学术期刊上发表论文29篇,在《力学进展》和《医用生物力学》等国内重要学术期刊上发表论文11篇;获中国国家发明专利授权1项;主编出版了专著《血管力学生物学》。项目组姜宗来教授获全国优秀科技工作者称号、当选美国生物与医学工程院会士(AIBME Fellow),齐颖新教授获国家杰出青年科学基金资助;毕业博士生10名、硕士生9名。主办了“第6届中美生物医学工程暨海内外生物力学研讨会”和“力学生物学高级讲习班”;参加了“第7届世界生物力学大会”和“第11届全国生物力学大会”等国际国内学术会议,做大会邀请报告10余次,博士生8人次获会议优秀论文奖;应邀在国内10余所院校讲学,介绍和交流了本项目的研究成果。

项目成果

期刊论文数量(32)
专著数量(1)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(45)
专利数量(1)
Effects of stretched vascular endothelial cells and smooth muscle cells on differentiation of endothelial progenitor cells.
拉伸血管内皮细胞和平滑肌细胞对内皮祖细胞分化的影响。
  • DOI:
    10.1142/s0219519413500504
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Mechanics in Medicine and Biology
  • 影响因子:
    0.8
  • 作者:
    Yan Zhi-Qiang;Li Yu-Qing;Cheng Bin-Bin;Yao Qing-Ping;Gao Li-Zhi;Gao Quan-Chao;Gong Xiao-Bo;Qi Ying-Xin;Jiang Zong-Lai
  • 通讯作者:
    Jiang Zong-Lai
红细胞力学特性对血小板近壁运动的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许菁;王骁龙;刘筠乔;龚晓波
  • 通讯作者:
    龚晓波
Profiles of long noncoding RNAs in hypertensive rats: long noncoding RNA XR007793 regulates cyclic strain-induced proliferation and migration of vascular smooth muscle cells
高血压大鼠长非编码RNA概况:长非编码RNA XR007793调节循环应变诱导的血管平滑肌细胞增殖和迁移
  • DOI:
    10.1097/hjh.0000000000001304
  • 发表时间:
    2017-06-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF HYPERTENSION
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Yao, Qing-Ping;Xie, Zhi-Wei;Jiang, Zong-Lai
  • 通讯作者:
    Jiang, Zong-Lai
MicroRNA-34a targets Forkhead box j2 to modulate differentiation of endothelial progenitor cells in response to shear stress
MicroRNA-34a 靶向 Forkhead box j2 以响应剪切应力调节内皮祖细胞的分化
  • DOI:
    10.1016/j.yjmcc.2014.04.016
  • 发表时间:
    2014-09-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Cheng, Bin-Bin;Qu, Ming-Juan;Jiang, Zong-Lai
  • 通讯作者:
    Jiang, Zong-Lai
Involvement of Rab28 in NF-κB nuclear transport in endothelial cells.
Rab28 参与内皮细胞 NF-kappa B 核转运
  • DOI:
    10.1371/journal.pone.0056076
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    PloS one
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Jiang J;Qi YX;Zhang P;Gu WT;Yan ZQ;Shen BR;Yao QP;Kong H;Chien S;Jiang ZL
  • 通讯作者:
    Jiang ZL

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其他文献

流体切应力梯度对血管内皮细胞排列和形状的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    医用生物力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张鲁;严志强;李玉青;程彬彬;刘心悦;刘宾;陈斯国;姜宗来
  • 通讯作者:
    姜宗来
Rab28相关信号通路在低切应力诱导血管平滑肌细胞迁移中的作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    医用生物力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜晓华;姜隽;齐颖新;姜宗来
  • 通讯作者:
    姜宗来
转化生长因子-β1及Sirt1/2参与高血压诱导的血管平滑肌细胞缝隙连接蛋白-43的表达及细胞增殖
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    生物物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈斯国;吴宇奇;李一帆;黄凯;姚庆苹;沈宝荣;严志强;姜宗来;CHEN Siguo,WU Yuqi,LI Yifan,HUANG Kai,YAO Qingping
  • 通讯作者:
    CHEN Siguo,WU Yuqi,LI Yifan,HUANG Kai,YAO Qingping
低切应力对体外培养动脉的平滑肌细胞增殖和凋亡的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    医用生物力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘艳春;姜宗来;刘 波等
  • 通讯作者:
    刘 波等
内皮细胞对血管平滑肌细胞整合素β1表达的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国临床解剖学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜宗来;王汉琴
  • 通讯作者:
    王汉琴

其他文献

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姜宗来的其他基金

细胞核骨架蛋白调控microRNA功能簇在移植静脉新生内膜增生中的作用及其力学生物学机制
  • 批准号:
    11972232
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    64 万元
  • 项目类别:
    面上项目
Lamtor1介导的mTOR和MEK-ERK信号通路在高血压血管重建中的作用及其力学生物学机制
  • 批准号:
    31670958
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    64.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
Rab蛋白家族在高血压血管重建中的作用及其力学生物学机制
  • 批准号:
    31170892
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
MicroRNA在周期性张应变调控血管平滑肌细胞外基质表达中的作用及其机制
  • 批准号:
    30970703
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    35.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
血管细胞分化与迁移的力学生物学机制
  • 批准号:
    10732070
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    200.0 万元
  • 项目类别:
    重点项目
切应力作用下与血管平滑肌细胞联合培养的内皮细胞迁移及其细胞骨架机制
  • 批准号:
    10572096
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    38.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
低切应力导致体外培养动脉重建的蛋白组学分析
  • 批准号:
    30470432
  • 批准年份:
    2004
  • 资助金额:
    26.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
血管重建的生物力学研究
  • 批准号:
    10132020
  • 批准年份:
    2001
  • 资助金额:
    150.0 万元
  • 项目类别:
    重点项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 项目类别:
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相似海外基金

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  • 财政年份:
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  • 项目类别:
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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]
      
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