组织工程化口腔黏膜中应力推挤角化细胞移位形成上皮钉突样结构的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81201213
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H2810.组织器官再生机制与调控
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

The current fabricated tissue engineered oral mucosa equivalents usually lack rete ridges, and their epidermis are apt to detach from the scaffold after clinical application. Our previous research suggested mechanical stresses stimulated the proliferation of the transient amplifying cells,and it produced inner stresses that pushed the neighbor basal keratinocytes migration towards the lamina propria, while the extracellular matrix was degraded by the simultaneously secreted MMPs, herein, the rete ridge has been formed, and ERK, AKT and PC cascades played important roles in these processes..This project aims to fabricate a tissue engineered oral mucosa equivalent which endowed with rete ridge-like structure, the employed resolution is to simulate the cellular and biological processes of rete ridge morphogenesis in vitro. This project has 3 parts: ⅰ)The correlation between the expression level of the key factors in the ERK, AKT, PC cascades and the produced inner stresses of the oral keratinocytes.ⅱ) To construct a tissue engineered oral mucosa equivalent with genes transfected keratinocytes under stresses loading circumstance. ⅲ)In vivo transplantation of the tissue engineered oral mucosa equivalents onto the palatal wounds of the SCID mice..Our fabricated tissue engineered oral mucosa equivalents will have rete ridge-like structure,and this microtopography would enhance the adherence between the epidermis and scaffold.
当前构建的组织工程化口腔黏膜多缺乏上皮钉突样结构,临床应用时其上皮细胞层易与支架分离。本课题组前期的研究提示:在外界应力刺激下,口腔黏膜上皮棘细胞层中瞬时增殖细胞分裂增殖加速,产生的内应力推挤基底层干细胞向黏膜固有层移位,同时分泌MMP降解细胞外基质,上皮钉突由此形成,ERK、AKT和PC等信号通路参与其间的调控。.本课题拟通过加压载荷、基因转染等技术,在体外模拟上皮钉突形态发生过程中的细胞生物学事件,构建含上皮钉突样结构的组织工程化口腔黏膜。研究内容包括:①角化细胞内ERK、AKT和PC等信号通路中关键因子的表达水平与细胞内应力大小的关联;②加压载荷条件下,将转染有erk、akt和pc等基因的角化细胞用于构建组织工程化口腔黏膜;③组织工程化口腔黏膜回植至SCID鼠腭部的研究。.本研究构建的组织工程化口腔黏膜可能具有上皮钉突样结构,为增进其上皮细胞层与支架之间的粘附力提供新的解决方法。

结项摘要

当前构建的组织工程化口腔黏膜缺乏上皮钉突样结构,应用时上皮细胞易于基质分离。本课题组前期的研究提示:在外力刺激下,口腔上皮棘层细胞中的瞬时增殖细胞分裂增殖加速,产生的内应力推挤基底层干细胞向黏膜固有层移位,同时分泌MMP降解细胞外基质,上皮钉突由此形成。由此,本资助项目进行如下实验研究:1.MMP2和MMP9在口腔黏膜上皮钉突形态发生过程中表达:采用免疫组织化学染色方法检测口腔黏膜上皮钉突形态发生过程中MMP2、MMP9的表达表达水平。结果表明MMP2在上皮钉突形成过程中的表达水平显著提高,而MMP9在口腔黏膜上皮钉突形态发生过程中的表达水平无显著变化,提示MMP2可能是上皮钉突形态发生过程中关键的基质金属蛋白酶。2.ERK1/2在口腔黏膜上皮钉突中的表达:采用免疫组织化学染色方法检测不同黏膜类型中ERK1/2、Ki67及CK19(上皮干细胞标志分子)的表达水平及分布特点。结果表明ERK1/2、Ki67在咀嚼黏膜(钉突较长)的表达水平明显高于其在衬里黏膜(钉突较短)的表达(P<0.05),CK19在咀嚼黏膜的表达与其在衬里黏膜的表达水平无显著差异。3.静压力促进口腔黏膜上皮细胞ERK1/2活化:采用聚四氟乙烯圆柱体0.9g/cm2、1.5g/cm2、2.7g/cm2的重量分别作用于十二孔板内的角化细胞,各组依次加载7min、14min、21min、28min,结果显示在静压力作用下,ERK1/2的活化水平显著提高。 4.白细胞介素(IL)-6促进口腔黏膜上皮钉突伸长及机制研究:于2月龄昆明小鼠舌腹注射不同浓度IL-6,2、4周后检测上皮钉突的形态学变化,并于体外培养人口腔黏膜角化细胞,探讨IL-6促进上皮钉突延长的分子机制。本资助项目首次证实口腔黏膜上皮细胞在口腔黏膜上皮钉突形成过程中可以分泌基质金属蛋白酶MMP2,降解黏膜固有层基质,可能为上皮细胞向结缔组织迁移创造条件。静压力可导致口腔黏膜上皮细胞中ERK1/2活化,引起局部细胞的增殖和迁移;在口腔黏膜上皮钉突形成过程中则促使口腔黏膜上皮细胞向结缔组织迁移。该研究结果为生产含上皮钉突样结构的组织工程化口腔黏膜提供了指导意义。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Physical forces make rete ridges in oral mucosa
物理力在口腔粘膜中形成网状脊
  • DOI:
    10.1016/j.mehy.2013.07.005
  • 发表时间:
    2013-11-01
  • 期刊:
    MEDICAL HYPOTHESES
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Xiong, Xuepeng;Wu, Tianfu;He, Sangang
  • 通讯作者:
    He, Sangang
Downregulation of connexin43 and connexin32 in keratocystic odontogenictumors: potential association with clinical features
角化囊性牙源性肿瘤中 connexin43 和 connexin32 的下调:与临床特征的潜在关联
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Histopathology
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Ren JG;Zhao Y;Liu B;Zhao YF
  • 通讯作者:
    Zhao YF

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

整合素β4在人唇黏膜和颊黏膜的表达差异及其意义
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    口腔医学研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘恒林;何三纲;吴添福;王秀娟;熊学鹏
  • 通讯作者:
    熊学鹏

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

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