HES1蛋白在修复小鼠创伤性海马损伤中所起作用的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    30973090
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H0910.神经损伤、修复与再生
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

本课题组在参加前一项国家自然科学基金项目(30271331)-脑创伤蛋白质组学的研究中发现,人脑创伤后挫伤坏死的脑皮层组织中HES1蛋白表达显著降低,而文献表明HES1蛋白是胚胎发育阶段大量神经细胞新生(Neurogenesis)过程中的关键蛋白质之一,但迄今未见HES1蛋白与成年脑损伤修复的研究报道。为了解HES1蛋白与脑损伤修复间的关系,本项目借助小鼠脑创伤模型,观察海马损伤后HES1在基因和蛋白水平的表达变化,分析该蛋白与海马区神经细胞新生、神经元凋亡等指标的相关性,并通过水迷宫测试的方法分析脑创伤后小鼠海马功能障碍与HES1表达改变的关系,再进一步通过针对hes1基因的RNA干涉和基因转染等基因操控实验,证明HES1蛋白与内源性神经细胞新生及脑损伤修复的关系,为促进脑组织中内源性神经干细胞增殖、提高成年神经细胞新生能力、促进损伤的脑组织修复奠定基础。

结项摘要

本课题立项后,按照标书设计的要求,课题组主要在以下两方面开展了工作:.1、在mRNA和蛋白水平检测了正常成年小鼠海马齿状回颗粒细胞层下区(Subgranular Zone, SGZ)Hes1基因的表达,观察创伤因素对该区域Hes1基因表达的影响。通过研究明确了生理状态下成年小鼠海马齿状回SGZ Hes1的表达情况,以及脑创伤后SGZ Hes1基因表达对神经干细胞增殖的影响,和这种影响在远期与海马功能的相关性。.2、通过基因操控进一步证实Hes1基因的功能。.首先设计了针对Hes1 mRNA的siRNA,采用立体定向脑室内微注射的方式注入,待Hes1在SVZ、SGZ表达下降后,再将小鼠制成轻型脑创伤。在伤后早期观察各组Hes1在mRNA、蛋白水平的表达情况;在中、远期各一个时间点,观察各组海马齿状回SGZ神经前体细胞增殖(Brdu标记)的情况;检测本组实验小鼠远期的海马空间记忆功能,将各组Hes1在mRNA、蛋白水平表达差异与神经干细胞增殖、空间记忆功能的差异进行相关性分析。通过与对照组相比发现,脑创伤+siRNA组小鼠神经干细胞增殖和海马空间记忆功能都减退,证明了Hes1是海马齿状回神经干细胞增殖必需的功能蛋白,神经干细胞增殖补充因损伤丢失的神经元是恢复海马功能的必须条件。.其次,以腺病毒为载体构建了携带Hes1 mRNA的质粒,采用立体定向微注射的方式注入脑室内,待Hes1在SVZ、SGZ表达增高后,将小鼠制成重型脑创伤。在伤后早期观察Hes1在mRNA、蛋白水平的表达情况;在中、远期各一个时间点,观察海马齿状回SGZ神经前体细胞增殖(Brdu标记)的情况;检测各组实验小鼠的海马空间记忆功能,将各组Hes1在mRNA、蛋白水平表达差异与神经前体细胞增殖、空间记忆功能的差异进行相关性分析。与对照组相比,脑创伤+基因转染组小鼠神经干细胞增殖增强,证明了Hes1是促进海马齿状回神经前体细胞增殖的功能蛋白,通过促进神经前体细胞增殖补充损伤丢失的神经元能促进海马功能修复。.本课题组完成项目期间共发表期刊论文9篇,其中被SCI收录的英文论文3篇,中华系列杂志2篇,核心期刊1篇。申报专利一项,但未获批准。参加国际会议一次,五篇稿件被接受为分会场发言,并且被SCI收录。参加国内专业会议两次,三篇稿件被接受为分会场发言。培养硕士研究生九名,其中已毕业五名。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(8)
专利数量(0)
小干扰RNA在哺乳动物脑组织中的递送
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国组织工程研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张奇;张琳;颜荣;杨新宇
  • 通讯作者:
    杨新宇
创伤性颅脑损伤后的成年神经细胞再生
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国组织工程研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵旺淼;郇林春;杨新宇
  • 通讯作者:
    杨新宇
Endogenous adult neurogenesis and cognitive function recovery following traumatic brain injury in the rat hippocampus
大鼠海马脑外伤后内源性成体神经发生和认知功能恢复
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
    Neural Regeneration Research
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Wangmiao Zhao;Linchun Huan;Yan Zhao;Jie Zhao;Qi Zhang;Lin Zhang;Rong Yan;Shuyuan Yang;Xinyu Yang
  • 通讯作者:
    Xinyu Yang
重组腺病毒Ad5-mHes1的构建及其在小鼠海马组织中的表达
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中华神经医学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    颜荣;赵杰;张奇;张琳;郇林春;赵旺淼;杨树原;张建宁;杨新宇
  • 通讯作者:
    杨新宇
腺病毒及腺相关病毒在神经细胞损伤及修复中的作用
  • DOI:
    10.3760/cma.j.issn.1001-2346.2011.05.033
  • 发表时间:
    2011-05
  • 期刊:
    中华神经外科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    颜荣;杨树源;张建宁;杨新宇
  • 通讯作者:
    杨新宇

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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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