外源GABA对虎斑乌贼氨氮解毒代谢途径的调控机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41806186
  • 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:
    D0604.生物海洋学与海洋生物资源
  • 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

The cuttlefish Sepia pharaonis was quite vulnerable to ammonia nitrogen stress. So, it become one of the most important bottleneck for future commercial aquaculture and industrial development. It is very urgent to find a way to alleviate the poisoning of ammonia nitrogen. Our previous research confirmed that the GABA can alleviate the ammonia nitrogen intoxication of the cuttlefish Sepia pharaonis, and GABA is closely related to the metabolic pathway of ammonia detoxification. However, the mechanism involved remains to be further investigated. In this project, we will focus on regulation mechanisms of ammonia nitrogen intoxication alleviated by the GABA. Therefore, we will screen the key regulatory genes of GABA, which mainly function in the ammonia nitrogen detoxification pathway (ammonia nitrogen excretion pathway) through individual and cell level experimental studies. And further study on gene function for screening key regulatory genes. Results from this research will not only illustrate thoroughly the mechanism of GABA in lowering ammonia nitrogen poisoning in the cuttlefish Sepia pharaonis, but also provide theoretical basis and technical means for finding a way to relieve the ammonia nitrogen poisoning of aquatic animals.
虎斑乌贼对氨氮污染胁迫异常敏感,已成为影响虎斑乌贼养殖业发展的重要瓶颈之一。因此,寻找提高虎斑乌贼抗氨氮胁迫能力,并解析其缓解氨中毒的分子机制显得尤为迫切。申请人的前期研究发现,外源GABA可缓解虎斑乌贼氨中毒,且GABA与氨氮解毒代谢途径密切相关,但其作用机制尚不明确。基于此,本项目拟通过在个体和细胞水平,研究虎斑乌贼的氨氮解毒代谢途径(排氨途径)重要调控基因在GABA作用下转录与翻译水平变化,筛选出GABA作用的关键基因,并进一步对筛选到的关键基因进行基因功能研究,揭示GABA介导的关键基因在氨氮解毒代谢途径中的作用过程,阐明GABA对氨氮解毒代谢途径的调控机制,解析GABA可缓解氨中毒的原因。本项目成果不仅有助于深入阐明外源GABA在虎斑乌贼缓解氨中毒的作用机制,而且有望为虎斑乌贼及其他水产动物养殖中氨中毒缓解手段的研发提供理论依据和技术手段。

结项摘要

虎斑乌贼对氨氮污染胁迫异常敏感,已成为影响虎斑乌贼养殖业发展的重要瓶颈之一。因此,寻找提高虎斑乌贼抗氨氮胁迫能力,并解析其缓解氨中毒的分子机制显得尤为迫切。本项目以γ-氨基丁酸(Gamma aminobutyric acid,GABA)作为研究对象,1)通过在饵料中添加不同浓度GABA,探究其对虎斑乌贼生长、免疫和抗氨氮胁迫能力的影响;研究结果显示在虎斑乌贼饵料中添加 57.5~60 mg/kg GABA时,有利于提高虎斑乌贼的生长特性,提高了虎斑乌贼抗氨氮胁迫的能力,缓解了氨中毒,同时对改善虎斑乌贼的免疫功能和保护肝脏健康起到一定的促进作用。2)为了进一步探明了外源GABA在虎斑乌贼缓解氨中毒的作用机制,研究了虎斑乌贼的排氨解毒途径重要调控基因在 GABA 作用下转录与翻译水平变化,筛选出排氨途径中受外源 GABA 影响的关键基因,并进一步对筛选到的关键基因进行基因功能研究;研究结果显示GABA 主要介导的关键基因(Rhag和Rhbg)在排氨解毒途径中的作用过程,Rhag 和 Rhbg 基因在虎斑乌贼解毒代谢途径(排氨途径)中调控鳃组织中氨氮的转运和排泄过程发挥着十分重要的作用。外源 GABA 对虎斑乌贼氨氮解毒代谢途径的调控机制为GABA 主要通过作用于氨氮解毒代谢途径中关键调控基因 Rhag 和 Rhbg,来调控虎斑乌贼体内解毒代谢途径,来增加体内的氨转运和排泄,缓释氨氮中毒。本项目成果不仅有助于深入阐明外源GABA在虎斑乌贼缓解氨中毒的作用机制,而且有望为虎斑乌贼及其他水产动物养殖中氨中毒缓解手段的研发提供理论依据和技术手段。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Effects of gamma-aminobutyric acid supplementation on the growth performance, serum biochemical indices and antioxidant status of pharaoh cuttlefish, Sepia pharaonis
补充γ-氨基丁酸对法老乌贼生长性能、血清生化指标和抗氧化状态的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Aquaculture Nutrition
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Jianping Li;Qingxi Han;Ruibing Peng;Xiamin Jiang
  • 通讯作者:
    Xiamin Jiang
急性氨氮胁迫对虎斑乌贼肝脏、鳃和脑组织结构的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    水产学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈思涵;彭瑞冰;黄晨;赵晨曦;李建平;薛瑞萍;蒋霞敏
  • 通讯作者:
    蒋霞敏
Effects of ammonia nitrogen stress on the blood cell immunity and liver antioxidant function of Sepia pharaonis
氨氮胁迫对乌贼血细胞免疫和肝脏抗氧化功能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.aquaculture.2021.737417
  • 发表时间:
    2021-09-03
  • 期刊:
    AQUACULTURE
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Chai, Yonghui;Peng, Ruibing;Han, Ziru
  • 通讯作者:
    Han, Ziru
Toxic effects of ammonia on the embryonic development of the cuttlefish sepia pharaonis
氨对墨鱼胚胎发育的毒性作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Aquaculture Research
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Ruibing Peng;Maowang Jiang;Chen Huang;Xiamin Jiang
  • 通讯作者:
    Xiamin Jiang

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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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