肌营养不良症的新机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31771592
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1204.组织器官发育及体外构建
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Muscular dystrophy is a group of genetic disease characterized by muscle weakness and degeneration. The most serious muscular dystrophy is Duchenne muscular dystrophy (DMD). Its main clinical manifestation is muscular atrophy and muscle weakness. Previous studies have found that dystrophin, dystroglycan are the genes that most closely with muscular dystrophy. Dystrophin and Dystroglycan are localized at the muscle membrane, forming a complex, connecting the extracellular matrix with intracellular cytoskeleton to maintain the stability of cell membrane. Interestingly, we have found that the locomotor activity is sharply decreased when Drosophila lacking Neurexin (DNRX) and this defect can be rescued after overexpress DNRX in muscle. Suggesting that DNRX participates in the regulation of muscle function, but the molecular mechanism is not very clear. This project will use Drosophila and mouse as models, studying DNRX as the key point to uncover the vital function and mechanism of DNRX in muscle, especially the regulatory mechanism of locomotor activity, further reveal the function of DNRX in muscular dystrophy.
肌营养不良症是一种以进行性加重的肌无力和支配运动的肌肉变性为特征的遗传性疾病群。研究发现,dystrophin, dystroglycan是两个与肌营养不良症最为相关的基因,编码的蛋白在肌肉细胞膜上形成一个复合物,连接胞外基质与胞内骨架维持细胞膜的稳定。由于肌营养不良症发病的分子机制依然不清、治疗手段缺乏,迫切需要深入阐明基于Dystroglycan膜复合物异常导致疾病的分子机制。我们新近意外地发现果蝇缺失Neurexin(DNRX)导致运动能力显著下降,该缺陷能够更好地被肌肉中表达的DNRX所挽救。该结果有两点重要提示:DNRX在肌肉细胞中表达;肌细胞中DNRX能挽救肌无力症状。本项目将以果蝇辅以小鼠为模式动物,研究NRX在肌肉细胞中的功能,尤其是肌肉支配运动的调控机制,为进一步揭示肌营养不良症的发病机制奠定基础。

结项摘要

肌营养不良症是一种以进行性肌肉萎缩为特征的异质性遗传疾病群,发病的分子机制多样而复杂,无有效治疗手段。目前已知,dystrophin(肌营养不良蛋白基因),dystroglycan(肌营养不良蛋白聚糖基因),dmpk(肌强直营养不良蛋白激酶基因),是肌营养不良症重要的致病基因。前两者编码的蛋白在肌肉细胞膜上形成一个复合物,连接胞外基质与胞内骨架维持细胞膜的稳定, Dystroglycan (Dg)为跨膜蛋白,是疾病相关糖蛋白复合物的中心成分,参与多种形式的肌营养不良的发病机制。O-甘露糖基化缺陷引发的主要病理机制是Dg异常糖基化导致细胞与细胞外基质的相互作用减弱,临床表现为肌肉变性和神经元迁移失败。dmpk编码Ser/Thr蛋白激酶,是I型肌营养不良(DM1)的致病基因,但是底物与作用机理未知。.本研究发现,突触黏附分子Neurexin (DNRX)的突变体表现出类似于人类肌肉萎缩症的表型,并且这种肌肉缺陷可以通过过表达DNRX来挽救。这些结果显示突触黏附分子DNRX在肌肉组织中的重要功能;进一步研究发现DNRX和Dg的相互作用,调控Dg的成熟和细胞内定位;DNRX参与Dg的糖基化进而调节其定位与功能。另一方面,发现NRX mRNA剪接因子异质核核蛋白A1(HNRNPA1)的参与I型强直性肌营养不良(DM1)基因产物DMPK的mRNA的剪切,调节肌肉细胞的发育的新机制。本项目的研究结果丰富了肌营养不良症的发病的病理机理,为该疾病的治疗提供新思路。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
HNRNPA1-induced spliceopathy in a transgenic mouse model of myotonic dystrophy
HNRNPA1 在强直性肌营养不良转基因小鼠模型中诱导的剪接病
  • DOI:
    10.1073/pnas.1907297117
  • 发表时间:
    2020-03-10
  • 期刊:
    PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    Li, Moyi;Zhuang, Yan;Xie, Wei
  • 通讯作者:
    Xie, Wei

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

有效视电阻率在音频大地测量数据二维反演中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    地质与勘探
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    柳建新;谢维;杨晓宏;程云涛;童孝忠
  • 通讯作者:
    童孝忠
景洪-橄榄坝枢纽二维非恒定流数学模型研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国农村水利水电
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张新明;王丽萍;李继伟;谢维
  • 通讯作者:
    谢维
E-E_x广域电磁法三维数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国有色金属学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李帝铨;谢维;程党性
  • 通讯作者:
    程党性
利用非均匀网格有限差分法模拟二维大地电磁响应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    工程地球物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    童孝忠;吴思洋;谢维
  • 通讯作者:
    谢维
改良技术共享下改良品联合采购联盟的竞合博弈研究
  • DOI:
    10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2019.02.013
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国管理科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖旦;周永务;范丽繁;谢国杰;谢维
  • 通讯作者:
    谢维

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

谢维的其他基金

果蝇中枢神经调节气管感知氧的机制研究
  • 批准号:
    32171149
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    58.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
果蝇中枢神经调节气管感知氧的机制研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
    面上项目
社交行为关键脑区海马CA2环路的解析及调控机制研究
  • 批准号:
    91632201
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    220.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划
NLGs的翻译后加工对神经突触发育与功能的调控研究
  • 批准号:
    31430035
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    335.0 万元
  • 项目类别:
    重点项目
神经突触粘附分子在突触多样性特化中的作用
  • 批准号:
    31171041
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    70.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
Neurexin定向转运及对相关分子调控的分子机制研究
  • 批准号:
    30930051
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    175.0 万元
  • 项目类别:
    重点项目
果蝇Neurexin及其相关蛋白在神经系统发育中的作用研究
  • 批准号:
    30571045
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    35.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
肿瘤细胞中AT基因的结构与表达调控的研究
  • 批准号:
    39600081
  • 批准年份:
    1996
  • 资助金额:
    8.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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