运输应激影响弓形虫速殖子与缓殖子转化的分子机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31372429
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1805.兽医寄生虫学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Toxoplasma gondii is an opportunistic pathogen. The conversion between tachyzoite and bradyzoite is the character of toxoplasmosis and one of the research hotspot. Although many efforts have been made in the host innate immunity, the study on parasite proteins during conversion stage caused by stress is seriously lacked. To identify such proteins and clarify their functions is the basis of preventing T. gondii from conversion and precondition for the exploration of the blocking conversion agents and drugs against T. gondii. The aim of this study is to screen the toxoplasma proteins expressed under transport stress using two-dimensional electrophoresis in the animal model of transport stress which was established by our laboratory. The knockout and recovered toxoplasma strains will be constructed using TALENs target knockout technology and the functions of the identified proteins in the parasite invasion, replication and conversion between tachyzoite and bradyzoite will be evaluated. The study also attempts to find the parasite proteins interacted with the identified proteins using co-immunoprecipitation and to predict the potential functions. The results of this study will provide foundation for exploring drugs against T. gondii and elucidating the mechanism of conversion between tachyzoite and bradyzoite.
弓形虫感染的特点是机会性致病,其生物学基础是速殖子和缓殖子的相互转换。这正是目前弓形虫病研究的热点之一,但相关研究大多从宿主本身免疫状态出发,对应激之后虫体转化过程中蛋白本身的变化研究则很少,而弄清这些不明之处是阻止缓殖子向速殖子转化的基础,更是寻找和开发转化阻断剂和抗弓形虫药物的前提。运输应激是动物弓形虫病诱发的主要原因之一。为此本研究拟在本室建立的弓形虫速殖子与缓殖子转化的运输应激动物模型的基础上,利用双向电泳技术分析在不同应激时间速殖子和缓殖子蛋白的时空表达情况,筛选出转化过程中的差异表达蛋白并进行质谱分析;针对这些蛋白应用TALENs靶向基因敲除技术构建基因缺失和互补虫株,研究相关蛋白在虫体生长、入侵、速殖子与缓殖子转化时的功能;利用免疫共沉淀技术寻找与差异蛋白互作的上下游蛋白,推测其可能的作用途径,从而为阐明速殖子与缓殖子转化的分子机理和抗弓形虫药物的筛选和开发提供理论依据。

结项摘要

刚地弓形虫(Toxoplasma gondii) 是一种广泛寄生于人和动物有核细胞内的寄生原虫,能引起严重的人兽共患弓形虫病。其感染的特点是机会性致病,其生物学基础是速殖子和缓殖子的相互转换。本研究建立了小鼠弓形虫慢性感染和运输应激模型,利用细胞因子抗体芯片检测小鼠IFN-γ、IL-12及M-CSF等细胞因子的变化,结果表明,运输应激降低慢性感染小鼠的免疫水平,主要表现为IFN-γ、IL-1α、IL-4、IL-10、IL-12以及M-CSF抗体水平的下降。利用双向电泳和质谱鉴定技术,成功筛选到了速殖子和缓殖子转化的47个鼠源蛋白和15个弓形虫相关蛋白,利用 Real-time PCR 验证了差异蛋白GRA1,MIC13,Actin,GRA7,GRA9等的mRNA相对表达水平,结果与双向电泳结果一致。针对其中的差异蛋白GRA、ROP、MIC、LDH、PYK等运用CRISPR/Cas9 基因敲除技术构建了△gra7、△gra7△rop17和△gra 7△rop 18、△ldh1△ldh 2、△mic13、△pyk1等基因缺失和回补虫株,研究相关蛋白在虫体生长、入侵、速殖子与缓殖子转化、毒力及产能等方面的功能,结果表明:GRA7和ROP17或GRA7和ROP18双缺失均能导致毒力的下降,LDH的缺失虫株是一个良好的弓形虫活疫苗候选,MIC13的缺失对弓形虫的体外生长无明显影响,PYK1为弓形虫生长的一个关键蛋白。利用酵母双杂交和免疫共沉淀等技术筛选得到了与弓形虫ROP16蛋白互作的宿主蛋白Dnaja1和Gabra4,并通过Co-IP实验验证其相互作用,这为逐步阐释ROP16的免疫调节功能提供了新的证据。本课题的完成为阐明弓形虫速殖子缓殖子转化的分子机理和抗弓形虫药物的筛选、开发新型基因工程疫苗提供理论依据和思路。

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)
Activation of chronic toxoplasmosis by transportation stress in a mouse model.
小鼠模型中运输应激激活慢性弓形虫病
  • DOI:
    10.18632/oncotarget.13568
  • 发表时间:
    2016-12-27
  • 期刊:
    Oncotarget
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shen B;Yuan Y;Cheng J;Pan M;Xia N;Zhang W;Wang Y;Zhou Y;Zhao J
  • 通讯作者:
    Zhao J
Screening and Identification of the Host Proteins Interacting with Toxoplasma gondii Rhoptry Protein ROP16.
弓形虫棒状体蛋白ROP16相互作用宿主蛋白的筛选与鉴定
  • DOI:
    10.3389/fmicb.2017.02408
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Frontiers in microbiology
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Pan M;Zhou Y;Wang Y;Li L;Song Y;Hou L;Zhao J
  • 通讯作者:
    Zhao J
Analysis of the virulence determination mechanisms in a local Toxoplasma strain (T.gHB1) isolated from central China
华中地区弓形虫本地株(T.gHB1)毒力测定机制分析
  • DOI:
    10.1007/s00436-016-5141-z
  • 发表时间:
    2016-05
  • 期刊:
    Parasitology Research
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Zhang Weichao;Li Longjiao;Xia Ningbo;Zhou Yanqin;Fang Rui;He Lan;Hu Min;Shen Bang;Zhao Junlong
  • 通讯作者:
    Zhao Junlong

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

东方巴贝斯虫核糖体蛋白L26全长cDNA克隆及蛋白特性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国血吸虫病防治杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张颖;周丹娜;周艳琴;刘琴;赵俊龙;贺兰
  • 通讯作者:
    贺兰
局域波时频相干方法及其工程应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    振动.测试与诊断
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵俊龙;王奉涛;李宏坤;韩素兰
  • 通讯作者:
    韩素兰
高压静脉注射转染法建立脂源性炎症介导的肝癌小鼠模型。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    细胞与分子免疫学杂志。
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢羿同;杨嘉蒙;赵俊龙;秦鸿雁
  • 通讯作者:
    秦鸿雁
基于核磁共振的煤岩孔裂隙应力变形特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许浩;李松;赵俊龙;孟艳军
  • 通讯作者:
    孟艳军
已有降维方法的推广
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    数学年刊A辑(中文版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐兴忠;赵俊龙
  • 通讯作者:
    赵俊龙

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

赵俊龙的其他基金

巴贝斯虫无性生殖向有性生殖转化的分子调控机制
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55 万元
  • 项目类别:
    面上项目
东方巴贝斯虫对宿主特异性致病的差异机制研究
  • 批准号:
    31930108
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    298 万元
  • 项目类别:
    重点项目
弓形虫顶质体中丙酮酸的代谢机制研究
  • 批准号:
    31872463
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
水牛源泰勒虫未定种的分类学及流行病学研究
  • 批准号:
    30972175
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    35.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
东方巴贝斯虫棒状体相关蛋白1的基因克隆与功能研究
  • 批准号:
    30671575
  • 批准年份:
    2006
  • 资助金额:
    28.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
东方巴贝斯虫分泌性抗原基因的克隆与基因免疫
  • 批准号:
    30070572
  • 批准年份:
    2000
  • 资助金额:
    15.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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]
      
关闭
close
客服二维码