DExH/D-box RNA 解螺旋酶RHA重塑RNA结构与调控口蹄疫病毒RNA复制的分子机制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31372399
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    82.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1801.基础兽医学
  • 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

RNA helicases are ubiquitous in plants and animals, and play essential roles in almost every aspect of RNA metabolism, as well as virus RNA replication. The idea of this project is to use the DExH/D-box RNA helicase A (RHA) as a model system. First, by using biochemical and molecular biological methods, we will investigate the molecular mechanism of how RHA remodel the synthetic model RNA substrates, and the ATP utilization by RHA; second, by using total internal reflection fluorescence microscopy (TIRFM), we will further investigate how RHA regulates the interaction between 3'-UTR and 5'-UTR of foot-and-mouth disease virus (FMDV) RNA and how this regulation is affected with the formation of ribosome subunit-mRNA complex at the internal ribosome entry site (IRES) of FMDV in real time. Based on these studies, we try to elucidate the mechanism of RNA remodeling and RNA virus replication regulation by RHA on the molecular basis. These fundamental investigations will be informative to develop antiviral therapy that selectively discriminates between the cellular and viral RNA targets of RHA.
DExH/D RNA 解螺旋酶普遍存在于植物和动物中,对细胞RNA的代谢和加工的各个方面都起到不可或缺的作用,同时也调控病毒RNA的复制。本项目以DExH/D-box RNA解螺旋酶A(RHA)为研究对象,综合利用生物化学、分子生物学系统研究RHA重塑模板RNA结构及利用ATP的机制,在此基础上,利用单分子荧光技术,探索RHA解螺旋酶与口蹄疫病毒RNA的相互作用以及病毒RNA翻译初始复合体形成对RHA与口蹄疫病毒RNA相互作用的影响。通过以上研究,旨在分子水平上,了解RHA重塑RNA结构和调控病毒RNA复制和翻译的机制,为开展可以选择性的区分RHA底物是细胞RNA还是病毒RNA的抗病毒治疗提供依据。

结项摘要

DExH/D RNA 解螺旋酶普遍存在于植物和动物中,对细胞RNA的代谢和加工的各个方面都起到不可或缺的作用,同时也调控病毒RNA的复制。本项目以DExH/D-box RNA解螺旋酶A(RHA)为研究对象,综合利用生物化学、分子生物学系统研究RHA重塑模板RNA结构及利用ATP的机制。研究发现:通过杆状病毒表达系统体外获的全长RHA具有解旋活性,并且其活性高低受温度,盐离子浓度和ph等因素影响。RHA以ATP依赖和多聚的形式参与双链RNA的解旋反应,该过程不仅需要ATP的结合,还需要ATP水解。另外,底物下链(loading strand)磷酸-核糖骨架的完整性是RHA发生有效解旋的必要条件。底物单链区的核酸成分则直接影响RHA的结合效率。在此基础上,本项目还利用单分子荧光技术,探索了RHA与RNA的相互作用,发现RHA能够揭开RNA双螺旋结构,并逆热力学定律促进稳定构象向不稳定构象转变。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Quantitative interferometric microscopy cytometer based on regularized optical flow algorithm
基于正则光流算法的定量干涉显微细胞仪
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2015.04.017
  • 发表时间:
    2015-09
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Liang Xue;Javier Vargas;Shouyu Wang;Zhenhua Li;Fei Liu
  • 通讯作者:
    Fei Liu
RNA解螺旋酶A 表达系统的探究及其动力学研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    南京农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘红蕊;吴诚诚;单衍可;谢青云;邢刚;雷静;施志玉;孙海凤;刘斐
  • 通讯作者:
    刘斐
大肠杆菌表达的RNA解螺旋酶Ded1p的提纯与解螺旋机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    南京农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵富林;徐明飞;谢青云;单衍可;雷静;施志玉;孙海凤;刘斐
  • 通讯作者:
    刘斐
Fast pixel shifting phase unwrapping algorithm in quantitative interferometric microscopy
定量干涉显微镜中的快速像素平移相位展开算法
  • DOI:
    10.1117/12.2070969
  • 发表时间:
    2014-06
  • 期刊:
    Chin. Opt. Lett.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liang Xue;Shouyu Wang;Keding Yan;Nan Sun;Zhenhua Li;Fei Liu
  • 通讯作者:
    Fei Liu
Gravity driven high throughput phase detecting cytometer based on quantitative interferometric microscopy
基于定量干涉显微镜的重力驱动高通量相位检测细胞仪
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2013.11.040
  • 发表时间:
    2014-04
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Liang Xue;Shouyu Wang;Keding Yan;Nan Sun;Pietro Ferraro;Zhenhua Li;Fei Liu
  • 通讯作者:
    Fei Liu

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  • 通讯作者:
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    --
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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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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