放射性认知功能障碍发生过程中海马齿状回神经元变化特征的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81172128
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H1816.肿瘤放射治疗
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

在已完成工作的基础上,基于神经科学、放射治疗学在神经发生、认知功能、放射损伤等领域中所取得的成果。对于全脑与γ刀海马局部单次2至30Gy照射后1天至6个月内的SD大鼠,运用实时定量RT-PCR、Western Blot、ELISA、神经电生理、激光共聚焦、细胞体视学、免疫组化与荧光标记等技术与手段,在分子、细胞和组织等层面,检测神经细胞因子、相关标记物分子、突触可塑性、病理形态学的异常变化,掌握电离辐射作用下海马齿状回神经元的变化特征,以及其它神经细胞与微环境变化对它的影响。同时,使用水迷宫、避暗与开放场等神经功能测试装置,在整体水平了解大鼠海马依赖性学习、记忆能力下降的特点以及照射部位、剂量和时程的影响程度,并确定齿状回神经元变化与大鼠学习、记忆能力损伤的关联度。达到深入了解放射性认知功能障碍疾病特征与发病机制的目的,为放射治疗后大脑功能损害早期干预与治疗的深入研究打下良好的基础。

结项摘要

放射治疗作为大脑与头颈部肿瘤重要的手段疗效显著,但神经认知功能障碍严重影响患者的生活质量而成为关注的焦点。给予雄性成年SD大鼠4-MeV电子线单次全脑照射,剂量为2、10、20和30 Gy,检测时间从1周至6月不等。照射后采用开放场、Morris水迷宫和避暗等实验检测认知功能。20 Gy组在3个月的新物体识别实验和新位置识别实验中,识别指数明显降低。在Morris水迷宫中,30 Gy组在1月即可检测到海马依赖的空间学习和记忆能力下降,直至3月这一损伤仍存在;20 Gy组在2月开始检测到海马依赖的空间学习和记忆能力受损,直至6月检测时仍存在。GFP阳性逆转录病毒DG区立体定向注射,免疫荧光染色方法检测DG区GFP+神经元的数目以及神经突起的生长。10与20 Gy后神经元数目显著降低,20Gy下降更加明显。2 Gy组神经元增殖能力却明显降低,神经突起的长度在照射后1周至1月明显落后。离体实验中,孕胎鼠海马组织培养离体原代神经元。2 Gy照射后1天、3天神经突起长度与对照组相比明显变短,3天时其分支数也明显减少。在发病机制的研究中,基因表达水平Real-time PCR、相关蛋白表达水平Western blot分析;BrdU和NeuN标记免疫荧光染色分析神经细胞增殖及存活;染色质免疫共沉淀和分析启动子区域组蛋白H3乙酰化;组蛋白去乙酰化酶抑制剂-曲古霉素A(TSA)检测能否逆转bdnf基因转录及海马区神经发生损伤。我们发现了XRCC4、XRCC5和XRCC6基因的mRNA与蛋白表达存在显著差异,γ-H2AX明显升高。组蛋白乙酰化降低是HDAC1依赖性的,全脑照射明显损伤了海马区新生神经元的产生和长期存活,这些变化与BDNF在mRNA及蛋白水平的表达相关,照射组大鼠海马区BDNF和Trk-b表达明显下降,照射后bdnf基因启动子I、II、V组蛋白H3乙酰化水平明显下降。电离辐射后组蛋白乙酰化变化是由HDAC1所介导,给予30Gy照射组的大鼠皮下注射组蛋白去乙酰化酶抑制剂TSA后,海马区神经发生可以得到保护。在干预实验中,探讨了慢性强迫游泳运动、强制转轮运动训练和米诺环素药物的使用,分别观测到水迷宫定向航行实验平均潜伏期的降低,同时有海马组织中BDNF及其相关分子表达、神经元的改变,验证了在细胞与分子水平的发病机制。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(9)
专利数量(0)
慢性强迫游泳运动对大鼠放射性认知功能障碍的影响及其机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中华放射医学与防护杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张媛;孙锐;朱雅群;张力元;嵇建峰;李琨;田野
  • 通讯作者:
    田野
Forced running exercise attenuates hippocampal neurogenesis impairment and the neurocognitive deficits induced by whole-brain irradiation via the BDNF-mediated pathway
强迫跑步运动可通过 BDNF 介导的途径减轻海马神经发生损伤和全脑照射引起的神经认知缺陷
  • DOI:
    10.1016/j.bbrc.2013.12.031
  • 发表时间:
    2014-01-10
  • 期刊:
    BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Ji, Jian-feng;Ji, Sheng-jun;Tian, Ye
  • 通讯作者:
    Tian, Ye
米诺环素改善放射性认知功能障碍的初步实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中华放射肿瘤学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙锐;稽建峰;张媛;田野
  • 通讯作者:
    田野
Irradiation-induced hippocampal neurogenesis impairment is associated with epigenetic regulation of bdnf gene transcription
辐射诱导的海马神经发生损伤与 bdnf 基因转录的表观遗传调控有关
  • DOI:
    10.1016/j.brainres.2014.06.035
  • 发表时间:
    2014-08-19
  • 期刊:
    BRAIN RESEARCH
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Ji, Shengjun;Tian, Ye;Duan, Shumin
  • 通讯作者:
    Duan, Shumin
贝伐单抗治疗放射性脑坏死的临床应用现状
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中华放射肿瘤学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    丁妍妍;张力元;田野
  • 通讯作者:
    田野

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其他文献

磁悬浮轴承故障知识图谱的创建与应用
  • DOI:
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  • 通讯作者:
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    --
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中华放射医学与防护杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张奇贤;孙锐;徐美玲;刘晓倩;田野
  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
    2023-02
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    罗毅琛;齐述华;廖凯涛;张少宇;胡碧松;田野
  • 通讯作者:
    田野

其他文献

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过表达脑源性神经营养因子的神经干细胞移植改善放射性认知功能障碍的研究
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相似国自然基金

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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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