放射诱导启动子介导PUMA基因沉默与AQP基因表达防治放射性口干的实验研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    30973340
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    31.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H1501.口腔颅颌面组织器官生长发育相关疾病
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

放射性口干是头颈部放疗最常见并发症,可继发龋病、骨髓炎等疾患,严重影响患者生存质量。PUMA 是Bcl-2家族新成员,是放疗引起细胞凋亡过程中的关键蛋白,而AQP基因则与细胞膜水转运功能密切相关。本课题组已合成放射诱导启动子,并证实可用作调控基因表达的分子开关。在此基础上,本研究拟构建由放射诱导启动子调控的PUMA-RNAi 系统及由该启动子介导AQP基因表达的质粒,以纳米微球为载体,联合细胞保护剂阿米福汀经导管系统逆行导入小型猪腮腺组织,放疗时通过放射线照射启动PUMA 基因沉默和AQP基因表达。利用阿米福汀清除放疗产生的自由基,降低放射线对腺体损伤;PUMA-RNAi抑制PUMA蛋白的表达,减少细胞凋亡;上调腮腺细胞AQP基因表达水平增强其水排泄功能。本研究将基因治疗与放疗有机结合,防治并举,减少放射线对腺体组织的损伤同时增强剩余腺体组织水排泄功能,从根本上改变放射性口干防治策略。

结项摘要

放射性口干是头颈部放疗最常见并发症,可继发龋病、骨髓炎等疾患,严重影响患者生存质量。PUMA 是Bcl-2家族新成员,是放疗引起细胞凋亡过程中的关键蛋白,而AQP基因则与细胞膜水转运功能密切相关。本课题组在国家自然科学基金的资助下,按计划开展实验完成以下工作:(1 )成功合成人工放射诱导启动子,并证实可用作调控基因表达的分子开关;放射诱导该启动子上调PUMA基因的mRNA及蛋白水平表达。(2) 检测PUMA蛋白与SLUG蛋白在腮腺组织中的表达以及放射治疗对其表达的影响,放射线照射明显增强腮腺组织PUMA蛋白,促进细胞凋亡。(3 )观察发现胞保护剂阿米福汀对放射性口干有明显的防护作用,对原发灶放疗疗效无明显影响。(4)利用 PUMA-RNAii抑制腮腺细胞PUMA蛋白的表达,减少细胞凋亡。(5 ) 携AQP基因的质粒转染上调腮腺细胞AQP基因表达水平,增强其蛋白表达,有望增强其水排泄功能。本研究将基因治疗与放疗有机结合,减少放射线对腺体组织的损伤,增强剩余腺体组织水排泄功能,为放射性口干防治提供新策略。本研究部分相关结果发表科研论文8篇,其中外文2篇,SCI收录1篇,同时培养硕士研究生毕业一名,资助课题组成员参加国际会议一次,国内学术会议2次。资助项目负责人赴美国芝加哥大学进行相关研究3个月。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    俞娟
蔗糖浓度对重症婴幼儿龋菌斑中变型链球菌致龋性的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    余东升
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    余东升
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    胡逢春 余东升 黄洪章
  • 通讯作者:
    胡逢春 余东升 黄洪章
阿米福汀防治放射性口干的临床研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中山大学学报(医学科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    余东升;赵玮;吴晓林;黄忠阳;黄如冰
  • 通讯作者:
    黄如冰

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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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