PFOS调控GSK-3β磷酸化抑制睾丸间质干细胞增殖与分化的机制研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81771635
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    55.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H0421.新生儿相关疾病
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Neonatal testicular hypoplasia syndrome incidence continues to rise, and is related to pregnancy androgen deficiency or disorders. Perfluorooctane sulfonate (PFOS) is an important environmental pollutant, its toxicity to reproductive system is concerned. Our previous study found that PFOS can interfere with the proliferation and differentiation of testicular stem Leydig cells (SLC), resulting in testicular interstitial Leydig cell development obstacle and affect the androgen formation, but the mechanism is unknown. We also found that glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β) was involved in SLC development. GSK-3β is the last key enzyme in glycogen synthesis, and it participates in a large number of signal transduction pathways such as Wnt. Therefore, it is hypothesized that PFOS may inhibit SLC proliferation and differentiation by regulating GSK-3β phosphorylation and downstream signaling molecules. In this study, using PFOS to regulate GSK-3β phosphorylation as the entry point, and the molecular signaling pathway of PFOS on the development of testicular Leydig cells was studied by siRNA and small molecule inhibitor intervention in GSK-3β pathway in vivo and in vitro. By elucidating the mechanism of PFOS exposure during pregnancy and lactation on the development of fetal and neonatal testes, this study will provide theoretical basis and scientific proof for the mechanism of neonatal reproductive system development toxicity and new target therapy.
新生儿睾丸发育不全综合征的发病率不断攀升,与孕期胎儿雄激素不足或失调相关。全氟辛烷磺酸(PFOS)为重要的环境污染物,生殖系统毒性备受关注。我们前期研究发现PFOS能干扰睾丸间质干细胞(SLC)的增殖和分化,致睾丸间质细胞发育障碍而影响雄激素生成,但机制未明。同时发现糖原合酶激酶-3β(GSK-3β)参与SLC发育。而GSK-3β是糖原合成最后关键酶,参与Wnt等大量信号转导途径。因此提出假说:PFOS可能通过调控GSK-3β磷酸化及下游信号分子,抑制SLC增殖和分化。本课题以PFOS调控GSK-3β磷酸化为切入点,通过在体研究及离体不同时相GSK-3β通路的siRNA和小分子抑制剂干预,研究PFOS对睾丸间质细胞发育影响的分子信号通路,阐明孕期和哺乳期PFOS暴露对胎儿睾丸发育的损伤作用机理,为新生儿生殖系统发育毒性作用机制研究和新靶点治疗提供理论基础和科学依据。

结项摘要

全氟辛烷磺酸(PFOS)是一种应用非常广泛的持久性有机污染物,具有神经毒性、内分泌毒性、发育毒性和生殖毒性。事实上,PFOS抑制了大鼠和人睾丸中的雄激素生物合成酶,阻碍大鼠胚胎间质细胞的发育。PFOS也是一种环境雌激素样内分泌干扰物,可延迟性发育。全氟辛酸(PFOA)是PFOS的同源化合物,也会引起内分泌紊乱,影响肺发育和生殖功能等。因此,我们探讨了PFOS对青春期及子代大鼠性发育的影响及其具体机制,以及PFOA对大鼠睾丸间质干细胞的影响。研究发现:(1)低剂量PFOS暴露即可通过破坏睾丸间质细胞(LCs)特异基因的表达来显著延缓青春期大鼠睾丸间质细胞的发育;(2)妊娠期PFOS暴露可能通过Wnt信号通路影响睾丸间质细胞的增殖和分化,从而对子代大鼠睾丸间质细胞的功能产生影响;(3)在环境相关浓度下,PFOA可能会干扰睾丸间质细胞的发育。这种效应似乎直接发生在干细胞本身或其生态位(生精管细胞)上,而不是由睾丸外的细胞间接介导。.在此基础上,我们还深入了解了生精小管相关干细胞形成睾丸间质细胞的特性,完成了大鼠睾丸间质细胞从祖细胞到成体发育过程中microRNA的鉴定,研究了三丁基锡(TBT)、咪达唑仑及邻苯二甲酸盐(MEHP)对性发育的影响,同时探究了转运蛋白药物配体FGIN-1-27的治疗作用。结果表明:(1)生精小管相关的CD90+细胞是可发展为成年睾丸间质细胞的一个群体;(2)利用微阵列技术分析了来源于祖细胞、未成熟细胞和成体细胞的三个小RNA文库,共鉴定出68个差异表达的miRNA(DEM),为深入了解miRNA在LCs出生后发育过程中的调节作用提供了理论基础,并为类固醇相关疾病提供新治疗靶点;(3)短期TBT暴露可阻断Leydig细胞发育再生过程中通过下调类固醇生成相关蛋白和抑制Leydig细胞增殖;(4)咪达唑仑可能在与人类患者血清水平相当的浓度下影响成人睾丸间质细胞的发育;(5)MEHP抑制睾丸间质干细胞(SLC)向间质细胞系分化,同时刺激SLC向脂肪细胞分化的潜能;(6)FGIN-1-27可能通过直接作用于睾丸间质细胞和间接作用于促黄体生成素,显著提高血清睾酮浓度。.本课题在生殖和环境毒理学领域取得了一系列创新性研究成果,具重要学术价值和应用前景。在本国自然科学基金资助下已发表SCI收录论著10篇和3篇中文文章(标注资助),已培养4名学硕,2名学博在读。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
经支气管镜冷冻介入在儿童气管支气管结核诊疗中的临床应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中华儿科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张慧珊;陈熙泼;叶乐平;王广发;郑仰明;张海邻;李昌崇;夏晓东
  • 通讯作者:
    夏晓东
全氟辛烷磺酸通过 NLRP3 炎症小体诱导幼年期 大鼠肺损伤及格列本脲干预的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国病理生理杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张慧珊;卢贺敏;黄亚娟;叶乐平
  • 通讯作者:
    叶乐平
Identification and functional characterization of microRNAs in rat Leydig cells during development from the progenitor to the adult stage
大鼠 Leydig 细胞从祖细胞到成体阶段发育过程中 microRNA 的鉴定和功能表征
  • DOI:
    10.1016/j.mce.2019.110453
  • 发表时间:
    2019-08-01
  • 期刊:
    MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Chen, Hongxia;Guo, Xiaoping;Su, Zhijian
  • 通讯作者:
    Su, Zhijian
炎性小体与肺部疾病发生及其干预的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中华实用儿科临床杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张慧珊;叶乐平
  • 通讯作者:
    叶乐平
Effects of perfluorooctanoic acid on stem Leydig cell functions in the rat
全氟辛酸对大鼠干间质细胞功能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.envpol.2019.03.120
  • 发表时间:
    2019-07-01
  • 期刊:
    ENVIRONMENTAL POLLUTION
  • 影响因子:
    8.9
  • 作者:
    Lu, Hemin;Zhang, Huishan;Ye, Leping
  • 通讯作者:
    Ye, Leping

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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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