心肌细胞膜BK通道力生物学功能的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11772175
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    72.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1002.多尺度力学生物学
  • 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

The large conductance Ca2+ sensitive K+ (BK) channel is widely expressed in plasma membrane of various kinds of muscle cells, generally functioning to regulate cell contraction and relaxation. Previous studies suggested that the BK channel is mainly distributed in the plasma membrane of embryonic carcardiomyocyts but highly expressed in the mitochondrial inner membrane in matured cadiomyocytes. Whether the BK channel can regulate the contraction or relaxation of the matured myocardial cells remains elusive. In present study, we used the BK gene knock-out mice to investigate the influence of the BK channel on the function of cardiomyocytes, including the resting potential, the action potential, the spontaneous calcium oscillation and the contraction force. Using immunofluorescence and patch-clamp recording technology combine block the Ryandine receptor to determine the mechanism of BK channel regulating the function of cardimyocytes. Furthermore, the cardiomyocytes were cultured on substrates with different stiffness or different chemical component respectively, to clarify mechanism regulating BK channel locate in the sarcoplasmic reticulum of matured myocardial cells rather than in the plasma membrane. Such information is useful for understanding the mechanism of various cardiac diseases, such as developmental heart diseases, myocardial fibrosis and myocardial hypertrophy, etc.
BK通道广泛的分布于各类肌细胞质膜,调控细胞的收缩与舒张。在成年哺乳动物心肌细胞,BK通道主要分布于线粒体内膜。胚胎期BK通道分布于心肌细胞膜而成熟时分布在线粒体的机制以及BK通道在成年心肌细胞收缩与舒张过程中是否发挥作用,这些问题都不清楚。本研究应用BK通道基因敲除小鼠,通过膜片钳记录、钙成像和牵引力显微镜技术,分析BK通道基因敲除后对心肌细胞收缩力、静息电位、动作电位、自发性钙震荡的影响。并通过免疫组化,BK通道与L-型钙通道(心肌细胞主要表达的钙通道)共表达结合阻断肌质网ryanodine 受体确定BK通道调控心肌细胞功能的机制。本项目还分别在不同刚度和化学成分的细胞外基质上培养心肌细胞,确定力学因素还是化学因素为决定BK通道在成年心肌细胞主要定位于线粒体内膜的原因。这些研究为认识和治疗与心脏发育相关的疾病以及心肌纤维化、心肌肥大等疾病的发病机制提供重要的参考。

结项摘要

BK通道与L-型钙通道广泛的分布于各类肌细胞质膜,调控肌细胞的收缩与舒张。但在心肌细胞收缩与舒张过程中,这两种通道如何协调工作,目前尚不清楚。本研究通过膜片钳记录、钙成像和牵引力显微镜技术,分析了BK通道、L-型钙通道、Piezo1通道对心肌细胞收缩力、自发性钙震荡与肿瘤细胞迁移等行为的影响以及这些通道在感受力学环境中的作用。在不同硬度的基底上培养了心肌细胞,并分析了基底硬度对胞内自发性钙振荡的影响。研究发现在硬基底上心肌细胞自发性钙振荡的频率明显升高,阻断BK通道后自发钙振荡的频率无显著差别。与硬基底相比在软基底上培养的心肌细胞BK通道电流显著增加,其中β亚基参与了心肌细胞BK通道对基底硬度的感受。机制分析显示,β亚基感受基底硬度后通过影响BK通道的持续开放与关闭时间来影响通道的电流。本项目还发现,力学加载后可以显著增加L-型钙通道的电流密度与心肌细胞自发性钙振荡频率与幅值,阻断BK通道后力学加载对心肌细胞钙振荡与钙电流的影响消失。Piezo1作为最新发现的力敏感离子通道,在本研究中发现其参与了细胞的增殖迁移等生理过程,并可以感受基底硬度与拓扑结构。这些研究为认识和治疗与心脏发育相关的疾病以及心肌纤维化、心肌肥大等疾病提供重要的参考。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The Research Progresses of Biophysical Properties and Gating Mechanisms of BK Channel
BK通道生物物理特性及门控机制研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
  • 影响因子:
    0.3
  • 作者:
    赵虎成
  • 通讯作者:
    赵虎成

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其他文献

流体剪应力对成骨分化不同阶段细胞Piezo1基因表达的影响
  • DOI:
    10.16156/j.1004-7220.2018.06.010
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    医用生物力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭萌萌;余洋;叶重阳;孙青;赵虎成;霍波
  • 通讯作者:
    霍波
The molecular interactions between calcium channels and the presynaptic slots
钙通道和突触前槽之间的分子相互作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    医用生物力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵虎成
  • 通讯作者:
    赵虎成
Effect of Different Intensities of Exercise on Biophysical Property of BK Channel
不同强度运动对BK通道生物物理特性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵虎成
  • 通讯作者:
    赵虎成
张应变作用改变了心肌细胞钙依赖型大电导钾通道的生物物理特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国科学 C辑:生物科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵虎成
  • 通讯作者:
    赵虎成
增龄通过下调平滑肌细胞BK_(Ca)通道α和β_1亚基表达改变肠系膜动脉舒缩性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国动脉硬化杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张严焱;张寒梦;石丽君;赵虎成
  • 通讯作者:
    赵虎成

其他文献

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赵虎成的其他基金

硫化氢在TG神经元感受力学信号中的作用
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    15 万元
  • 项目类别:
    国际(地区)合作与交流项目
基底硬度调控由TNTs与GJs介导的心肌细胞与成纤维细胞间电耦联
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    62 万元
  • 项目类别:
应用光遗传学技术调控超负荷引起的心脏重塑及其力学行为
  • 批准号:
    11472159
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    100.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于力学钳与膜片钳同步测定技术探索感觉神经元力信号转导机制
  • 批准号:
    11272184
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    95.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
心肌细胞力敏感BK通道功能的多层调控以及对基底刚度的响应
  • 批准号:
    11072132
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    50.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
心肌细胞SAKCa通道对间歇力学加载的响应和力学门控机制
  • 批准号:
    10602031
  • 批准年份:
    2006
  • 资助金额:
    28.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
与RGD相关的粘附在植物抗病信号转导中生理机能研究
  • 批准号:
    30270354
  • 批准年份:
    2002
  • 资助金额:
    19.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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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