细胞膜蛋白样品制备新方法及其在发掘NgBR相互作用蛋白中的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21405153
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0401.分离与分析
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

To solve the problem how to keep stability of the protein complex during increasing the solubility of membrane protein, we will develop the new method for preparing the tumor cell membrane protein samples by optimizing the detergents mixture used in the cell lysis buffer to increase the solubility of membrane protein as well as using formaldehyde to keep the stability of membrane protein complex. By using the new established membrane protein preparation method combined with the SILAC and LC-MS/MS quantitative proteomic technique, we will determine the tumor membrane proteins interacting with NgBR, a new membrane scaffold protein involved in tumorigenesis. In addition, we will use the biological approaches to validate these interacting proteins identified by proteomics. Results from proposed studies will provide a novel technique for elucidating the NgBR signal pathway and the molecular mechanism of NgBR biological function.
针对蛋白质组学在研究细胞膜蛋白-蛋白相互作用时,细胞膜蛋白难以在提高溶解度的同时并保持其复合体稳定性的问题,本课题拟通过调整非变性表面活性剂分子组合提高细胞膜蛋白溶解度,并利用化学小分子甲醛稳定细胞膜蛋白复合体稳定性,以建立有效获得肿瘤细胞膜蛋白复合体的制备方法。利用该方法联合SILAC技术和基于LC-MS/MS的蛋白质组定量策略,发掘细胞膜蛋白分子NgBR的相互作用分子,并对发现的相互作用蛋白分子进行生物学验证。为阐明NgBR参与的细胞信号通路及发挥生物学功能的分子机制提供技术支撑。

结项摘要

细胞膜蛋白在细胞内外物质交换、信号转导及能量传递等诸多生物过程中都起着关键作用,细胞膜蛋白的研究已成为蛋白质组学研究领域的热点和难点之一。细胞膜蛋白通常是需要通过蛋白-蛋白相互作用形成大的复合体而发挥生物学功能。蛋白质间的相互作用存在于生物体每个细胞的生命活动过程中,相互交叉形成网络,构成细胞中一系列重要生理活动的基础。目前制约利用蛋白质组学技术来研究细胞蛋白-蛋白的相互作用的瓶颈在于如何在样品制备的过程中保持这些蛋白-蛋白复合体的完整性,特别是针对丰度低、疏水性强、水溶性差的细胞膜蛋白相互作用复合体。NgBR是一个特异的Nogo-B 细胞膜蛋白质受体,研究表明该受体在血管内皮细胞迁移过程中发挥着重要功能并参与了斑马鱼小血管的发育过程。NgBR相互作用蛋白的研究尚处于起步阶段,因此利用更先进、有效的蛋白质组学技术发掘细胞膜蛋白NgBR相互作用蛋白对阐明NgBR参与的细胞信号通路及发挥生物学功能的分子机制具有重要意义。针对这些问题,本课题拟建立细胞膜蛋白质高效提取的同时不破坏细胞膜蛋白复合体的高效提取方法;并发掘NgBR相互作用蛋白分子,阐明NgBR参与的信号通路及发挥生物学功能的机制。在本研究中我们实现了利用离子液体高效获取细胞膜蛋白质,并利用化学交联剂稳定细胞膜蛋白质复合体,并利用蛋白质组学质谱技术解析了NgBR相互作用蛋白,同时利用生物学方法研究发现NgBR可以通过激活Ras/Akt/MDM2信号通路抑制p53蛋白的泛素化,进而导致肝癌耐药性,提示细胞膜蛋白NgBR可以作为潜在的提高肝癌化疗药物治疗敏感性的靶点。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Nogo-B receptor promotes the chemoresistance of human hepatocellular carcinoma via the ubiquitination of p53 protein.
Nogo-B受体通过p53蛋白泛素化促进人肝细胞癌化疗耐药
  • DOI:
    10.18632/oncotarget.7091
  • 发表时间:
    2016-02-23
  • 期刊:
    Oncotarget
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Dong C;Zhao B;Long F;Liu Y;Liu Z;Li S;Yang X;Sun D;Wang H;Liu Q;Liang R;Li Y;Gao Z;Shao S;Miao QR;Wang L
  • 通讯作者:
    Wang L
Dissolving capability difference based sequential extraction: A versatile tool for in-depth membrane proteome analysis
基于溶解能力差异的顺序提取:深度膜蛋白质组分析的多功能工具
  • DOI:
    10.1016/j.aca.2016.09.032
  • 发表时间:
    2016-11-16
  • 期刊:
    ANALYTICA CHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Fang, Fei;Zhao, Qun;Zhang, Yukui
  • 通讯作者:
    Zhang, Yukui
In-Depth Proteome Coverage by Improving Efficiency for Membrane Proteome Analysis
通过提高膜蛋白质组分析效率来深入蛋白质组覆盖
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.6b04232
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Zhao Qun;Fang Fei;Shan Yichu;Sui Zhigang;Zhao Baofeng;Liang Zhen;Zhang Lihua;Zhang Yukui
  • 通讯作者:
    Zhang Yukui
imFASP: An integrated approach combining in-situ filter-aided sample pretreatment with microwave-assisted protein digestion for fast and efficient proteome sample preparation
imFASP:一种将原位过滤辅助样品预处理与微波辅助蛋白质消化相结合的集成方法,可实现快速高效的蛋白质组样品制备
  • DOI:
    10.1016/j.aca.2016.01.049
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Analytica Chimica Acta
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Zhao Qun;Fang Fei;Wu Ci;Wu Qi;Liang Yu;Liang Zhen;Zhang Lihua;Zhang Yukui
  • 通讯作者:
    Zhang Yukui

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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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