肺脏固有免疫应答的可视化及调控机制解析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    92042304
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    150.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H1104.炎症、感染与免疫
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2020
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2021-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The proposed study will integrate intravital imaging, single cell sequencing and other techniques to understand how mechanical force in the lung environment is sensed by innate immune cells and the underlying regulatory mechanism in both physiological and pathological conditions. As a major organ of the respiratory system, the lung houses unique structures including thousands of alveoli and densed microvasculature. Innate immunity is a primordial system that has a primary role in lung antimicrobial defenses. Using intravital imaging, we have found that compared to those rapidly passing in the peripheral circulation, neutrophils are temporarily retained in pulmonary capillary bed and display different migration patterns. Further analysis revealed that neutrophils can sense the constrictive force that is generated when passing through the narrow capillaries and induce transient calcium influx. Mice with neutrophils lacking mechano-sensor piezo1 are more susceptible to pulmonary bacterial infection. We will continue to systemically profile the pulmonary neutrophils and to analyze the downstream factors underlying mechanical sensing. In addition, we will evaluate how the cross-talk between neutrophils and endothelial cells will contribute to host defense response. We believe studies from this proposal will provide insights into our deep understanding of pulmonary immunity as well as potential therapeutic strategies for the treatment of respiratory diseases.
本项目将整合活体高分辨率成像、单细胞测序、多组学等前沿技术,以肺脏特殊的机械力环境对区域免疫应答的调控这一新机制作为切入点,解析生理病理条件下的肺脏区域免疫特性。肺脏具有十分特殊的解剖学结构,包含上百万个肺泡及丰富的毛细血管床。肺脏在行使呼吸的同时,也时刻受外界有害物质和病原体的侵袭。细菌感染引起的肺炎是全世界主要的公共健康问题。我们在前期工作中通过活体成像发现,作为抵御外来有害物质最重要的一类免疫细胞,中性粒细胞在肺脏中的空间位置及动态变化都呈现明显的区域特性,进一步研究发现中性粒细胞能够感知肺脏中机械力环境从而发挥其宿主免疫应答作用。在本项目中我们将整合成像技术等前沿技术手段,通过研究中性粒细胞在肺部毛细血管滞留时的机械力感知和下游因子、以及中性粒细胞与血管的相互作用对肺中性粒细胞免疫功能的决定作用,阐释肺脏固有免疫系统区域特性形成机制,为更有效的治疗呼吸系统相关疾病提供新的思路。

结项摘要

本项目按申请书中研究计划已经全部完成。利用转录组测序和单细胞测序对肺脏和外周血中的中性粒细胞亚群及其分子特征进行了详细的描述,明确了Piezo1介导的机械力感知是调控肺脏特异性中性粒细胞基因表达和功能的关键上游因素。发现了肺脏中性粒细胞在调控肺脏血管内皮稳态的重要作用。关于中性粒细胞在肺脏组织中的区域免疫特性的工作,目前已经在投稿中。此外,合作团队利用多组学绘制了肺脏内皮细胞-周细胞的相互作用网络,并基于互作组分析发现介导急性肺损伤的重要信号通路,相关工作发表于JEM。

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)
Neutrophils, functions beyond host defense
中性粒细胞的功能超越宿主防御
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    CELLULAR IMMUNOLOGY
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Jin Wang;Jing Wang
  • 通讯作者:
    Jing Wang
Activating NO-sGC crosstalk in the mouse vascular niche promotes vascular integrity and mitigates acute lung injury
激活小鼠血管生态位中的 NO-sGC 串扰可促进血管完整性并减轻急性肺损伤
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE
  • 影响因子:
    15.3
  • 作者:
    Hao He;Wu Yang;Nan Su;Chuankai Zhang;Jianing Da;Feng Han;Mahak Singhal;Wenjuan Bai;Xiaolan Zhu;Jing Zhu;Zhen Liu;Wencheng Xia;Xiaoting Liu;Chonghe Zhang;Kai Jiang;Wenhui Huang;Dan Chen;Zhaoyin Wang;Xueyang He;Frank Kirchhoff;Zhenyu Li;Cong Liu;Jingning Hu
  • 通讯作者:
    Jingning Hu

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其他文献

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    荒瀬尚
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2009
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    木檜周;白鳥行大;王静;荒瀬尚;山崎雅則
  • 通讯作者:
    山崎雅則
脾虚证功能性消化不良大鼠胃窦平滑肌CNP-NPRB-cGMP通路改变及四君子汤的干预作用
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    10.13422/j.cnki.syfjx.2017130133
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  • 通讯作者:
    张海燕
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  • DOI:
    10.16058/j.issn.1005-0930.2022.02.019
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    应用基础与工程科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李亦佳;王静;王正方;隋青美
  • 通讯作者:
    隋青美

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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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