基于氨基葡萄糖应答的Crz1调控新型隐球菌毒力和形态转化的分子机制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81772164
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    56.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H2202.病原真菌与感染
  • 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

Cryptococcus neoformans, a human fungal pathogen, can undergo bidirectional switch between the yeast and the hypha form in response to different intracellular and extracellular factors such as pheromone and dehydration. Morphotype is linked to virulence in Cryptococcus, with the filamentous form being avirulent like in many other environmental dimorphic fungal pathogens. Recently, we found that glucosamine (GlcN) could stimulate Cryptococcus to undergo yeast-to-hyphal morphotype switch. Excitingly, glucosamine enabled self-filamentation in serotype A isolates, including one of the most virulent clinical isolate and the most widely used reference strain H99. And this switch stimulated by GlcN is dependent on a transcriptional factor Crz1. However, it is not clear how Crz1 regulates the response of Cryptococcus neoformans to glucosamine. Also, it is not clear whether Crz1 is a virulent factor, which is involved into Cryptococcal virulence. In this proposal, we will figure out the pathway of response to glucosamine by investigating Crz1-regulated downstream targets. We will test the Cryptococcal virulence with or without Crz1 when treated with glucosamine and confirm whether the Crz1 plays a key role in the regulation of virulence.
新型隐球菌能在外界信号刺激下进行酵母菌丝之间转换,进而调控毒力大小。我们最近发现的氨基葡萄糖可以作为一个新的信号分子促进新型隐球菌从酵母向菌丝转换,这个过程必须依赖于调控蛋白Crz1。根据前人结果和我们已有数据,我们假设氨基葡萄糖能够影响新型隐球菌的毒力,并且Crz1在毒力调控方面起到核心作用。本项目拟通过动物感染实验证实氨基葡萄糖能够降低新型隐球菌的毒力,并且论证调控蛋白Crz1将会起到一个至关重要的作用。本项目将从分子机制阐述Crz1是如何调控新型隐球菌在氨基葡萄糖信号刺激下的毒力变化和形态转换,通过RNA-seq和Chip-seq来寻找被Crz1调控的下游靶标基因,着手研究新型隐球菌对于氨基葡萄糖应答的通路;最后,本项目从生物化学和蛋白质结构生物学的层面上解释Crz1调控靶标基因的分子机制。通过本研究有助于从新的方向来寻找新型隐球菌感染的预防疫苗和治疗药物。

结项摘要

新型隐球菌是一种普遍存在于自然环境中的机会性致病真菌,能在外界信号刺激下进行酵母菌丝之间转换,进而调控毒力大小。我们最近发现的氨基葡萄糖可以作为一个新的信号分子促进新型隐球菌从酵母向菌丝转换,这个过程必须依赖于调控蛋白Crz1。根据前期研究基础,我们在本项目中验证氨基葡萄糖能够影响新型隐球菌的毒力,探索氨基葡萄糖是如何影响新型隐球菌的分化发育和毒力的分子机制,寻找完整的氨基葡萄糖应答机制和通路。通过本项目的实施,证实氨基葡萄糖可能能作为治疗隐球菌感染降低隐球菌毒力的药物,下一步将会验证对于高耐药的隐球菌(对现有抗隐球菌药物耐药的菌株),是否可以通过氨基葡萄糖抑制和降低隐球菌毒力,从而达到治疗目的。鉴定REI1基因功能,证实REI1对隐球菌的生长、应激、形态转换及有性生殖等方面均起着重要作用。寻找氨基葡萄激发隐球菌进行菌丝生长的分子机制,发现氨基葡萄糖可以通过诱发细胞壁的合成,从而激活隐球菌形态分化转变。通过本项目实施,确定了氨基葡萄糖可以诱导隐球菌形态分化从而进行毒力调控的机制,为下一步探索氨基葡萄糖以及其他类似的小分子作为预防和治疗新型隐球菌感染的可能性。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A unique cell wall synthetic response evoked by glucosamine determines pathogenicity-associated fungal cellular differentiation
葡萄糖胺引起的独特细胞壁合成反应决定了致病性相关的真菌细胞分化
  • DOI:
    10.1371/journal.pgen.1009817
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    PLoS Genetics
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Hu Pengjie;Ding Hao;Shen Lan;He Guang-Jun;Liu Huimin;Tian Xiuyun;Tao Changyu;Bai Xiangzheng;Liang Jingnan;Jin Cheng;Xu Xinping;Yang Ence;Wang Linqi
  • 通讯作者:
    Wang Linqi
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  • DOI:
    10.3969/j.issn.1002-2694.2020.00.113
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国人兽共患病学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗海海;卢才菊;张伟;徐新平
  • 通讯作者:
    徐新平
Silencing LMNB1 Contributes to the Suppression of Lung Adenocarcinoma Development
沉默 LMNB1 有助于抑制肺腺癌的发展
  • DOI:
    10.2147/cmar.s275874
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Cancer Management and Research
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Tang D;Luo H;Xie A;He Z;Zou B;Xu F;Zhang W;Xu X
  • 通讯作者:
    Xu X

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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

        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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