玻尿酸合成及跨膜转运的分子机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41876168
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0604.生物海洋学与海洋生物资源
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The extracellular matrix provides structural support to the cell, aids in osmo-regulation, and is particularly important in mediating cell-cell interactions in soft connective tissues, such as cartilage and skin. A major component of the extracellular matrix is hyaluronan (HA), which is an extracellular linear polysaccharide containing alternating N-acetyl glucosamine (NAG) and glucuronic acid (GA) residues. HA, as one of the marine polysaccharides, affects many physiological processes, from cell adhesion and migration to cell differentiation and embryological development. Because of its broad impact on human physiology, a large number of pathological conditions, including many forms of cancer, autoimmune diseases, inflammatory processes, and rheumatoid arthritis, correlate with altered expression levels of HA. HA is also a common ingredient in skin-care products due to its unique capacity in retaining water. On a molecular level, HA is produced inside the cell by the membrane-embedded hyaluronan synthase (HAS). HAS is a remarkable enzyme. It not only catalyzes the synthesis of HA from UDP-activated substrates, but also transports the growing polymer across the cell membrane to deposit it within the extracellular matrix. To understand how HA exerts its physiological function and to produce HA polymers with defined properties for biomedical or industrial applications, we propose to study the mechanism by which HAS synthesizes and secretes HA with structural biological, biochemical and biophysical approaches. This research could also improve the biosynthesis study of other marine polysaccharides.
海洋蕴藏着丰富的多糖资源,这些多糖分子具有重要的工农业和医药学价值。玻尿酸(又称透明质酸)作为一种重要的海洋多糖分子,是由玻尿酸合成酶合成的,由葡萄糖醛酸和乙酰葡糖胺构成的多聚糖,在细胞内合成然后转移到细胞外,主要分布在细胞外基质中,研究表明玻尿酸在胚胎发育,细胞增殖和分化中具有重要作用,并与恶性肿瘤的迁移有关。除此之外,由于出色的锁水功能,玻尿酸还被广泛应用于化妆品中。尽管玻尿酸发挥重要的生理作用并且玻尿酸合成酶已被发现20余年,有关玻尿酸合成与跨细胞膜转运的分子机制仍然了解的很少。本项目拟以一种来源于绿藻病毒的玻尿酸合成酶为研究对象(前期的研究表明该酶既可以合成又能够跨膜转运玻尿酸),综合运用结构生物学,生物化学和生物物理学的研究技术,揭示玻尿酸合成和跨膜转运的分子机理以及两者之间的耦联机制。同时该项目的研究结果可被应用于其他海洋多糖合成酶的研究中,促进海洋多糖分子生物合成领域的发展。

结项摘要

海洋蕴藏着玻尿酸、几丁质等重要多糖资源,但是这些多糖资源的生物合成机制了解的很少,同时现代生物技术近几年发展迅速,项目充分运用了纳米抗体等现代生物技术,围绕玻尿酸合成酶合成及跨膜转运玻尿酸的分子机制开展研究工作,大部分的研究计划和研究目标均已按时完成。结合纳米抗体技术,解析了5种不同功能状态时玻尿酸合成酶的结构,通过不同状态时结构的比对、生化分析及分子动力学模拟研究发现玻尿酸合成酶通过水解尿苷二磷酸-乙酰葡糖胺去掉尿苷二磷酸,起始玻尿酸的合成,由于空间位阻效应,乙酰葡糖胺和葡萄糖醛酸两个底物将交替连接形成玻尿酸,并通过由跨膜螺旋组成的跨膜通道转移至胞外。在项目实施过程中,项目组建立了完整的鲨鱼源纳米抗体制备平台,并将其应用到多种重要蛋白的纳米抗体制备中,同时将玻尿酸合成酶的研究经验应用到几丁质合成酶研究中,并取得了重要进展,表达纯化了具有活性的几丁质合成酶。项目共发表研究论文2篇,授权专利1项,申请专利2项,项目培养博士及硕士研究生6名,其中2名硕士研究生已经毕业。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Screening and characterization of inhibitory vNAR targeting nanodisc-assembled influenza M2 proteins.
靶向纳米盘组装流感 M2 蛋白的抑制性 vNAR 的筛选和表征
  • DOI:
    10.1016/j.isci.2022.105736
  • 发表时间:
    2023-01-20
  • 期刊:
    ISCIENCE
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Yu, Chuandi;Ding, Wen;Zhu, Lei;Zhou, Yuhang;Dong, Yingkui;Li, Ling;Liu, Juanjuan;Wang, Yizhuo;Li, Zehua;Zhu, Lina;Chen, FaJun;Ruan, Maosen;Qian, Dongming;Wang, Yujuan;Wu, Bo;Xu, Huangtao;Li, Ming;Bi, Yunchen;Wang, Hao;Wang, Weiqian;Chao, Peng;Xing, Lei;Shen, Bing;Dai, Han;Zha, Lisha;Zhao, Hongxin;Wang, Junfeng
  • 通讯作者:
    Wang, Junfeng
玻尿酸合成酶的鲨鱼源单域抗体筛选
  • DOI:
    10.11759/hykx20210118001
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    海洋科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    束树超;徐明策;哈承旭;周宇杭;邓鹏辉;查丽莎;陈锦霖;陈建明;毕允晨
  • 通讯作者:
    毕允晨

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其他文献

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毕允晨的其他基金

几丁质生物合成过程关键酶的分子机理研究
  • 批准号:
    42376136
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    51 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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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