血管紧张素Ⅱ对正常及HO-1过表达转基因小鼠肾脏远曲小管管周膜钾、氯通道活性影响的调控

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31371170
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    15.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1102.内分泌、泌尿与生殖生理
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2014-12-31

项目摘要

Renal distal convoluted tubule (DCT) plays a key role in renin-angiotensin-aldosterone system which contributes to maintaining salt and water balance in the body. Chloride channels and potassium channels in the basolateral membrane of DCT play an important role in NaCl reabsorption in this nephron. Extracellular angiotensin II (AngII), O2- and NO may regulate the apical Na+-Cl- cotransporter by modulating the basolateral chloride channels and potassium channels in DCT thereby change urine output of the body. Recent studies show that HO-1 induction attenuates the develepment of AngII-dependent hypertension. However, detailed mechanisms that HO-1 prevents hypertension remains unknown. Patch clamp experiments and molecular biology techniques will be performed to examine effects of AngII on basolateral K and Cl channels in DCT and the mechanisms by which HO-1 prevents AngII-induced hypertension. It may be beneficial in the treatment of hypertension to explore the potential therapeutic avenues as well as novel therapeutic drugs that are being developed targeting HO-1 system in the kidney.
肾脏远曲小管在机体水盐平衡方面起着十分重要的作用,是肾素-血管紧张素-醛固酮系统作用的关键部位。远曲小管管周膜钾、氯通道在该段肾小管对NaCl的主动重吸收中扮演重要角色,细胞外液中的AngII、O2-等物质,有可能通过对管周膜钾、氯通道活性的影响,调控管腔膜侧钠-氯同向转运体的活动,使远曲小管对NaCl的主动重吸收发生改变,从而影响血压稳定。近年研究表明诱导HO-1表达能够拮抗AngII引起的血压升高。然而,诱导HO-1降低血压的确切机制,是否由其自身或其代谢物CO、胆红素等在AngII对远曲小管管周膜钾、氯通道的影响中发挥作用所致,目前尚无报导。本研究将利用单通道膜片钳及分子生物学技术,通过体内、外实验,研究HO-1系统在AngII对正常及HO-1过表达转基因小鼠肾远曲小管管周膜钾、氯通道活性影响中的作用,探究发展针对肾脏HO-1系统特定靶向作用的药物,以期为临床上治疗高血压提供新思路。

结项摘要

肾脏远曲小管在机体水盐平衡方面起着十分重要的作用,是肾素-血管紧张素-醛固酮系统作用的关键部位。远曲小管管周膜氯通道在该段肾小管对NaCl的主动重吸收中扮演重要角色,细胞外液中的血管紧张素II(AngII)有可能通过对管周膜氯通道活性的影响,调控管腔膜侧钠-氯同向转运体的活动,使远曲小管对NaCl的主动重吸收发生改变,从而影响血压稳定.研究中应用免疫印迹(western blot)技术探讨AngII对肾脏外髓内带(ISOM)作用的不同时间及不同浓度对PKC(PKCα、PKCξ)、p47phox及c-Src蛋白质表达和磷酸化水平的影响。研究发现,50nmol/L 的AngII在不同的时间点及不同浓度不能明显改变PKC亚型(PKCξ)的蛋白磷酸化水平,但 50nmol/L的AngII可明显增加 PKC亚型(PKCα)、p47phox及c-Src的磷酸化水平,而且对 PKCα、P-p47phox及P-c-Src磷酸化水平的影响在 5min 时最明显。给予不同浓度的AngII时发现,随着浓度的增加,P- PKCα、P-p47phox及P-c-Src 的表达逐渐增加。在 PKC 阻断剂Calphostin C存在时 ,50nmol/L 的AngII不能明显升高 P-p47phox及P-c-Src的表达;在 PLC抑制剂U73122存在下,50nmol/L 的AngII不能明显增加P-c-Src表达,这说明AngII是通过PLC-PKC途径可能对远曲小管10-pS氯通道进行调节的。在AngII受体AT1受体阻断剂Losartan存在时,50nmol/L 的AngII不能增高 PKCα、p47phox及c-Src蛋白质的磷酸化水平,而AngII受体AT2受体阻断剂PD123319存在时,50nmol/L 的AngII依然能增高 PKCα、p47phox及c-Src蛋白质的磷酸化水平,说明AngII是通过 AT1受体介导发挥作用的。.本研究初步证实:.1、AngII对正常大鼠肾脏外髓内带DCT管周膜10-pS氯通道的激活涉及PKC信号转导途径。.2、AngII对正常大鼠DCT外髓内带管周膜10-pS氯通道的激活是通过AngII的受体AT1介导完成的。.本研究一定程度上揭示了肾脏远曲小管10pS氯离子通道功能及其及调控机制,进一步完善了肾脏远曲小管对 NaCl的重吸收过程

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

肾脏远曲小管钠氯同向转运体的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    生理科学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    范莉莉;段新鹏;张丹丹;谷瑞民
  • 通讯作者:
    谷瑞民
Epac在肾小管生理中的作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    生理科学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    段新鹏;范莉莉;王晓艳;谷瑞民
  • 通讯作者:
    谷瑞民
髓袢升支粗段管周膜钾通道电流特性的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    广东医学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张成标;王丽君;李文楠;孔淑敏;范莉莉;谷力;谷瑞民
  • 通讯作者:
    谷瑞民
肾脏髓袢升支粗段CLC-K氯通道与巴特氏综合征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    生理科学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孔淑敏;李文楠;范莉莉;谷瑞民
  • 通讯作者:
    谷瑞民
肾髓袢升支粗段管周膜50 pS钾通道研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    生理科学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    隋洪玉;栾海艳;孔淑敏;李文楠;谷瑞民
  • 通讯作者:
    谷瑞民

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

谷瑞民的其他基金

盐摄入量改变影响血管紧张素II调控肾远曲小管Kir4.1/Kir5.1通道活性机制的研究
  • 批准号:
    31671196
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    61.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
腺苷对正常、高及低盐饮食大鼠肾髓袢升支粗段管周膜10pS氯通道调控机制的研究
  • 批准号:
    31171110
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    57.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
钙离子对大鼠肾髓袢升支粗段管周膜钾通道活性调控机制的研究
  • 批准号:
    31071017
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    32.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
腺苷对髓袢升支粗段管周膜钾离子通道调控作用机制的研究
  • 批准号:
    30770800
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    30.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
肾脏髓袢升支粗段氯离子通道调控机制研究
  • 批准号:
    30570673
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    26.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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]
      
关闭
close
客服二维码