OPG对动物破骨细胞骨架的影响及分子机理

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31172373
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1809.临床兽医学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

通过OPG/RANK/RANKL调控途径诱导破骨细胞,在培养过程中用不同浓度的OPG处理,在培养的不同时间采用荧光显微镜、激光共聚焦显微镜、电镜等观察破骨细胞骨架微丝、微管、中间丝及足体、环状封闭带等形态的变化,并检测破骨细胞骨架的重要组成成分微管蛋白(α-微管蛋白和β-微管蛋白)、肌动蛋白和波形蛋白的表达。在此基础上,用免疫印迹法和荧光定量PCR检测调控破骨细胞骨架形态的Rho蛋白及其相关信号分子的表达,检测调控破骨细胞环状封闭带形成的cortactin、DC-STAMP及c-Src等信号蛋白的表达,检测调控破骨细胞黏附结构形成的桩蛋白、粘着斑蛋白、整合素、动力素等信号蛋白的表达。揭示Rho蛋白及其信号分子对破骨细胞骨架形态的调控作用,确定OPG抑制破骨细胞分化成熟过程中影响环状封闭带和黏附结构形成的关键调控因子,为从分子水平揭示OPG抑制破骨细胞分化成熟的机理提供科学依据。

结项摘要

破骨细胞具有独特的骨吸收活性,细胞骨架参与细胞内物质运输、信息传递、能量转换、细胞分化与分裂等活动,破骨细胞的骨吸收活性与细胞骨架密切相关。本项目旨在研究破骨细胞分化过程中细胞骨架的变化和调控机制。. 结果表明:(1)在诱导破骨细胞分化过程中,细胞骨架、细胞形态和相关调节因子的表达均发生了剧烈的变化。Cdc42v1、RhoU和RhoF分别调节着三种不同类型丝状伪足的形成,而Rac1、Rac2和FLNA可能与细胞的选择性有关。(2)OPG作用于破骨细胞前体细胞可导致丝状伪足变短、增多,OPG能够通过Rho GTPases信号通路中的Arhgef8/Net1和DOCK5以及Cdc42、RhoU、RhoF的表达,进而影响破骨细胞前体细胞丝状伪足的形态学和数量的变化,最终抑制了破骨细胞的形成。(3)破骨细胞分化过程中第5d形成封闭带,OPG处理影响封闭带的结构。OPG能够通过抑制Rho GTPases信号通路相关基因的表达,影响伪足小体的分布,从而造成封闭带的损伤或破坏,进而抑制了破骨细胞的骨吸收活性。(4)破骨细胞为了适应OPG的调控,将Src作为衔接蛋白,代偿减少了Pyk2,并与Pyk2一起从破骨细胞外周黏附区域向中心区域转移。说明,OPG通过调控破骨细胞内Pyk2和Src磷酸化及其在细胞内的分布情况,破坏破骨细胞黏附结构。(5)OPG抑制了破骨细胞生成和黏附结构的形成,显著降低了[Ca2+]i、Pyk2和Src-pY527磷酸化水平,并使Src-pY416磷酸化水平显著增高。抑制剂明显抑制了OPG对破骨细胞分化和黏附结构的作用及Src-pY416磷酸化水平升高。说明OPG通过Ca2+和ERK信号通路破坏破骨细胞黏附结构,激活Src使其作为衔接蛋白补充减少的磷酸化Pyk2,而p38 MAPK信号通路可能在这过程中发挥着不同的作用。(6)OPG使多核的破骨细胞CD44、CD47、DC-STAMP、ATP6V0D2和总Cx43的表达水平显著下降。OPG与ATP联合作用,多核破骨细胞数目显著增多,这些融合相关因子的表达量显著上升。而OPG降低了破骨细胞及前体细胞中CD44+、CD47+、DC-STAMP+、ATP6V0D2+、Cx43+细胞在总体的分布比例。表明OPG通过不同的机制分别调控多核破骨细胞和单核的前体细胞融合,这些调控机制都可能涉及ATP信号通路。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
鸭胚与小鼠的破骨细胞特性比较
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国兽医学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁燕;刘学忠;卞建春;刘宗平
  • 通讯作者:
    刘宗平
组织蛋白酶K在骨吸收中的作用研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    动物医学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王东;顾建红;刘宗平
  • 通讯作者:
    刘宗平
Ca~(2+)信号对1α,25-(OH)_2D_3调控破骨细胞形成及骨吸收活性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    营养学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王东;陈阳;卞建春;刘宗平
  • 通讯作者:
    刘宗平
骨保护素对破骨细胞活性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国兽医学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    仝锡帅;刘学忠;卞建春;刘宗平
  • 通讯作者:
    刘宗平
1 alpha,25-Dihydroxyvitamin D-3 inhibits the differentiation and bone resorption by osteoclasts generated from Wistar rat bone marrow-derived macrophages
1 α,25-二羟基维生素 D-3 抑制 Wistar 大鼠骨髓源性巨噬细胞产生的破骨细胞的分化和骨吸收
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Experimental and Therapeutic Medicine
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Bian Jianchun;Liu Xuezhong;Yuan Yan;Liu Zongping
  • 通讯作者:
    Liu Zongping

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其他文献

1α,25(OH)2D3对大鼠成骨细胞КB受体活化因子配体及骨保护素蛋白表达的影响
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    1Institute of Poultry Science,Chinese Academy of A
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 通讯作者:
    袁燕
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  • DOI:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    ry & Veterinary
空泡形成毒素影响禽致病性大肠杆菌的生物学特性及致病性
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵益超;王少辉;杨登辉;刘新;韩先干;田明星;丁铲;刘宗平;于圣青
  • 通讯作者:
    于圣青
缝隙连接蛋白的降解及其调控机制研究进展
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    动物医学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邹辉;原俊朝;王涛;卞建春;刘宗平
  • 通讯作者:
    刘宗平

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镉暴露损伤骨细胞影响破骨细胞分化的分子机制
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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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