RNA结合蛋白在昼夜节律中的功能研究

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基本信息

项目摘要

Circadian clock is an endogenous oscillator that drives the rhythmic expression of a large number of genes with a broad impact on metabolism and physiology. Recent evidences indicate that post-transcriptional mechanisms may play essential roles in modulating temporal gene expression for proper circadian function. Our previous study suggested that RNA-binding proteins (RBPs) can influence the expression of circadian genes by posttranscriptional regulation. In this proposed project, we plan to study the circadian function of RBPs that show circadian expression. With a systems biology approach, we will explore the regulation of RBPs by circadian transcription factors. We will examine the changes in transcriptome in a transgenic animal model with the loss of function in RBPs. Combining with the existing CLIP-seq data of RBPs, we will try to reveal how RBPs are integrated into circadian gene regulatory network. Our study will help to establish the crucial molecular link between circadian rhythm and neurodegenerative diseases. Understanding the posttranscriptional regulatory mechanism of circadian clock by RBPs will pave the way for developing better therapeutic treatment for neurological disorders related to the malfunction of circadian clock in human.
生物钟是生物体内源的振荡器,通过驱动大量基因的节律表达而调节代谢和诸多生理过程。通过多年的分子生物学、遗传学研究,目前对昼夜生物节律中起重要作用的核心转录调控网络已经研究的比较清楚。然而最近越来越多的研究表明转录后水平的调控对节律基因的表达也有很重要的作用。RBP是重要的转录后调控分子,人们已经发现几个RNA结合蛋白(RBP)与生物节律和神经退行性疾病有关。申请人的前期工作表明冷激活RBPs参与到节律调控网络中。本项目拟利用系统生物学的方法深入研究RBP在昼夜节律中的功能。通过研究RBP如何受节律转录因子调控、RBP如何通过转录后调控影响核心节律转录调控网络、节律RBP转基因动物模型,构建节律转录因子和RBP的相互作用网络。最后试图通过RBP建立生物节律和神经退行性疾病在分子层次上的联系。深入了解昼夜节律的分子机制和功能将为更好的治疗各种昼夜节律相关的神经系统疾病奠定基础。

结项摘要

昼夜节律是一种在生物界中广泛存在的以24小时为周期的生理现象。昼夜节律通过在转录水平、转录后水平等多种层次上调控基因表达,从而调节动物的许多生理与行为过程。本项目主要是进行RNA结合蛋白(RBP)在昼夜节律中的功能研究。我们首先构建并验证了RBM3敲除小鼠,通过一系列行为学实验,发现RBM3敲除对小鼠的节律行为并没有显著影响,但RBM3敲除小鼠和睡眠剥夺的小鼠一样都表现出对于新物体更少的好奇心和探索能力。通过电镜实验,我们发现RBM3敲除小鼠皮层中突触数量减少。我们通过系统生物学的方法对RBM3敲除小鼠进行研究,利用RNA-seq研究RBM3在转录水平的功能,利用Ribo-seq实验来研究RBM3在翻译水平的靶基因,为RBM3影响神经突触的可塑性提供了分子机制。通过这一系列实验结果,我们提出RBM3在睡眠过程中,调控神经突触的可塑性,进而影响了小鼠的学习能力。在本项目的支持下,我们还发现了另外一个RBP即FUS蛋白在生物节律转录后调控中的重要功能。我们研究显示,当FUS功能出现异常,比如发生病理性突变后,可能会扰乱正常的生物节律和睡眠行为。我们由此建立了FUS与神经退行性疾病在分子层次上的联系。我们通过本项目的研究深入了解昼夜节律的分子机制和功能,这为更好的治疗各种昼夜节律相关的神经系统疾病奠定了重要的基础。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Sleep and circadian abnormalities precede cognitive deficits in R521C FUS knockin rats.
R521C FUS 敲入大鼠中的睡眠和昼夜节律异常先于认知缺陷。
  • DOI:
    10.1016/j.neurobiolaging.2018.08.025
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Neurobiol. Aging
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Tao Zhang;Xin Jiang;Min Xu;Haifang Wang;Xiao Sang;Meiling Qin;Puhua Bao;Ruiqi Wang;Chenchen Zhang;Huiping Lu;Yuzhuo Li;Jin Ren;Hung-Chun Chang;Jun Yan;Qiang Sun;Jin Xu
  • 通讯作者:
    Jin Xu
Long-Range Chromosome Interactions Mediated by Cohesin Shape Circadian Gene Expression.
粘连蛋白形状昼夜节律基因表达介导的长程染色体相互作用
  • DOI:
    10.1371/journal.pgen.1005992
  • 发表时间:
    2016-05
  • 期刊:
    PLoS genetics
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Xu Y;Guo W;Li P;Zhang Y;Zhao M;Fan Z;Zhao Z;Yan J
  • 通讯作者:
    Yan J
Reactivation of nonsense-mediated mRNA decay protects against C9orf72 dipeptide-repeat neurotoxicity
无义介导的 mRNA 衰变的重新激活可防止 C9orf72 二肽重复神经毒性。
  • DOI:
    10.1093/brain/awz070
  • 发表时间:
    2019-05-01
  • 期刊:
    BRAIN
  • 影响因子:
    14.5
  • 作者:
    Xu, Wangchao;Bao, Puhua;Xu, Jin
  • 通讯作者:
    Xu, Jin
A class of circadian long non-coding RNAs mark enhancers modulating long-range circadian gene regulation.
一类昼夜节律长非编码RNA标记增强子调节长程昼夜节律基因调控
  • DOI:
    10.1093/nar/gkx156
  • 发表时间:
    2017-06-02
  • 期刊:
    Nucleic acids research
  • 影响因子:
    14.9
  • 作者:
    Fan Z;Zhao M;Joshi PD;Li P;Zhang Y;Guo W;Xu Y;Wang H;Zhao Z;Yan J
  • 通讯作者:
    Yan J
Neurodegeneration-associated FUS is a novel regulator of circadian gene expression.
神经退行性变相关的 FUS 是昼夜节律基因表达的新型调节因子。
  • DOI:
    10.1186/s40035-018-0131-y
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Translational neurodegeneration
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Jiang X;Zhang T;Wang H;Wang T;Qin M;Bao P;Wang R;Liu Y;Chang HC;Yan J;Xu J
  • 通讯作者:
    Xu J

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其他文献

巴马汀对糖尿病小鼠主动脉的保护作用及机制研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    李端芳;严军;张克斌;徐梓辉
  • 通讯作者:
    徐梓辉
黄河下游河道高效输沙水量
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    严军;姜乃迁;孙东坡;胡春宏
  • 通讯作者:
    胡春宏
黄河下游河道高效输沙试验研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    严军;姜乃迁;孙东坡
  • 通讯作者:
    孙东坡
Mibefradil通过下调FoxO1表达改善HepG2细胞的胰岛素抵抗
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    第三军医大学学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    马欢;严军;张克斌;徐梓辉
  • 通讯作者:
    徐梓辉
Hamilton-Jacobi方程黏性解的连续性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    应用数学与计算数学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    严军;李新祥
  • 通讯作者:
    李新祥

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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

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          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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