革兰氏阴性菌溶血磷脂转运体LplT与酰基-酰基载体蛋白合成酶Aas结构与功能研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31800052
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0102.微生物生理与生化
  • 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

Lysophospholipids are important intermediate products of bacterial biosynthesis. Lysophospholipid transporter (LplT) was previously found to be primarily involved in the transport of 2-acyl lysophosphatidylethanolamine (lyso-PE), a lysophospholipid, which recycles in gram-negative bacteria. LplT imports lyso-PE from the periplasmic leaflet into the cytoplasmic leaflet. The imported lyso-PE is subsequently reacylated by a peripheral enzyme, acyl-acyl carrier protein synthetase (Aas), using the acyl-acyl carrier protein as the acyl donor to regenerate PE on the inner leaflet of the membrane. This work will reveal the potential role of LplT and Aas in maintaining the membrane stability and integrity in Escherichia coli envelope. Recently, it has been reported that LplT and Aas contribute to the resistance against host cell phospholipase A2. This finding renders it important for us to understand the mechanism of the transportation and recycling of lysophospholipid. I have published two membrane protein complex structural and functional studies in Nature and Nature Communication as co-first author in 2016 and 2017, and have gained plenty of experience in the structural and functional studies of membrane protein. We plan to clarify the lysophospholipid transport and recycle mechanism by determining the structure of LplT and Aas using crystallography and performing functional studies based on their structure. We will have a better understanding of how lysophospholipid is transported and recycled to maintain the cell envelope and resist host cell attacks.
溶血磷脂是细菌生存代谢过程中所产生的重要的中间体。膜蛋白LplT翻转转运体将所产生的溶血磷脂转运入细胞质,膜蛋白酰基-酰基载体蛋白合成酶Aas将这些溶血磷脂再利用并生成新的磷脂分子供细胞生长与代谢。最近的研究发现,LplT-Aas溶血磷脂转运并再利用系统除了维持自身代谢平衡以外,对于细菌抵抗宿主细胞磷脂酶A2亦然有重要意义,细菌需要清除由A2磷脂酶攻击细菌细胞膜时所产生的溶血磷脂。因此对于LplT-Aas系统的研究可以提升我们对于细菌膜系统重塑过程的理解,还可以揭示细菌侵蚀宿主细胞时所展现的特有的抵抗力的机制。项目申请者曾在2016和2017以共同第一作者身份分别在Nature和Nature Communication杂志中发表过膜蛋白复合体晶体与功能研究成果,我们主要希望通过结构生物学的手段,解析LplT和Aas的蛋白结构,然后推测溶血磷脂的转运再利用机制和细菌膜系统完整性维持机制。

结项摘要

溶血磷脂是细菌生存代谢过程中所产生的重要的中间体。膜蛋白LplT翻转转运体将所产生的溶血磷脂转运入细胞质,膜蛋白酰基-酰基载体蛋白合成酶Aas将这些溶血磷脂再利用并生成新的磷脂分子供细胞生长与代谢。最近的研究发现,LplT-Aas溶血磷脂转运并再利用系统除了维持自身代谢平衡以外,对于细菌抵抗宿主细胞磷脂酶A2亦然有重要意义,细菌需要清除由A2磷脂酶攻击细菌细胞膜时所产生的溶血磷脂。因此对于LplT-Aas系统的研究可以提升我们对于细菌膜系统重塑过程的理解,还可以揭示细菌侵蚀宿主细胞时所展现的特有的抵抗力的机制。我们主要希望通过结构生物学的手段,解析LplT和Aas的蛋白结构,然后推测溶血磷脂的转运再利用机制和细菌膜系统完整性维持机制。. 本项目经过3年的研究,筛选了数十物种来源的LplT同源蛋白,二十余种纯化结晶去垢剂,最终获得了一个相对高分辨的LplT晶体,LplT晶体整体分辨率最终经过多轮优化停留在3.8Å,而且表现出严重的各向异性,其中一个轴分辨率高达2.3Å,而另外两个轴分辨率大约5Å,导致整体分辨率不佳。同时为了寻找相位我们尝试表达硒代甲硫氨酸晶体,虽然收集了数据,但是数据质量不佳,解析结构困难。AlphaFold2的问世最终缓解了这一困境,我们利用AlphaFold2构建了LplT的开关两个构型的模型,分别并用这两个模型做同源分子置换,最终正确构型的模型成功解析了该晶体结构,目前Rfactor 0.22 Rfree 0.3,还有待进一步精细优化,我们解析的结构是关闭状态,目前正在努力优化分辨率并且尝试做底物溶血磷脂和LplT的复合物结构,争取以两个构型的结构来发表该工作。同时相关的转运功能以及突变体实验也正在同步进行,文章发表尚需要至少1年。. 综上,本研究已经解析了LplT的晶体结构,后续仍需要一定程度优化晶体分辨率以及进行相关的转运体功能研究,从结构与生化两方面解析溶血磷脂在革兰氏阴性细菌中的转运机制,并且为以此为药物的设计提供思路。

项目成果

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专著数量(0)
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αKG依赖型卤代酶AdaV抑制氧回弹的机制与酶改造研究
  • 批准号:
    32371303
  • 批准年份:
    2023
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    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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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