支链氨基酸调控猪乳腺上皮细胞乳蛋白和防御肽的表达及机制

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31601949
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1705.动物营养学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Milk secreted by mammary gland can be an important index to judge the nutrition condition of lactating sows, and are also the full nutritional source of newborn piglets. Therefore, it is the key to get qualified and quantified milk with strong immunity. It was demonstrated in vivo that branched-chain amino acid (BCAA) has the potential to modulate the synthesis of milk protein and expression of host defense peptides. But until now no data are shown about the regulation of BCAA on porcine mammary epithelial cells in vitro. This study investigate the effect of BCAA on proliferation, amino acids membrane carrier, tansmembrane resistance, milk protein synthesis, protein turnover, and host defense peptides expression of porcine mammary epithelial cells by the methods involved cell culture, isotope tracing, western blot, and real-time PCR. The role of mTOR signaling pathway and ERK signaling pathway will be separately illustrated in the regulation of milk protein synthesis and host defense peptides expression. The study will provide important guidance for the use of BCAA on the nutritional regulation of lactating sows.
乳汁是衡量泌乳母猪营养的重要标准,也是初生仔猪营养的全部来源。因此,获得足量、优质、免疫力强的乳汁至关重要。体内研究表明,支链氨基酸(BCAA)具有促进乳蛋白分泌和宿主防御肽表达的调控作用,但在体外研究BCAA对猪乳腺上皮细胞的调控及其机制还鲜见报道。本研究以猪乳腺上皮细胞为模型,通过细胞培养、同位素示踪、Western blot、Real-time PCR等技术手段,探讨BCAA对猪乳腺上皮细胞的增殖、氨基酸跨膜载体、细胞跨膜电阻、乳蛋白合成、蛋白质周转、宿主防御肽表达的影响,以探明BCAA对猪乳腺上皮细胞的调控效应;通过检测信号通路重要激酶磷酸化水平,并结合使用信号通路抑制剂,明确mTOR信号通路在BCAA调控乳蛋白合成中的地位,分析ERK通路在BCAA调控宿主防御肽表达中的作用。通过本试验研究,为BCAA在泌乳母猪的营养调控和转化提供理论依据和指导。

结项摘要

在养殖生产中,乳汁的质量不仅是衡量哺乳母猪营养状况的重要指标,更是新生仔猪的唯一营养来源。乳汁中的蛋白质含量丰富,有助于提升出生仔猪的健康状况,增加仔猪的个体重和窝重,提高仔猪的成活率,从而直接影响到养殖业的经济效益和养殖者的积极性。因此,提高母猪产奶的质量是行业关注的热点,促进乳蛋白合成及其调控机制也是动物营养领域的重要研究课题。亮氨酸不但是动物生长所需要的必需氨基酸,近年来发现其具有多种生物学功能,在营养和代谢调控方面尤其是泌乳营养调控方面具有新的开发价值。本试验以猪乳腺上皮细胞(PMEC)为模型,通过细胞培养、Western blot、ELISA等试验技术和方法,检测亮氨酸对猪乳腺上皮细胞生长增殖率和酪蛋白合成的影响,分析亮氨酸通过mTOR信号通路调控乳蛋白分泌的分子机制。结果显示,添加亮氨酸显著提高PMEC的相对生长率(P<0.05)。浓度从0 mmol/L增加到1 mmol/L,相对生长率随剂量的增加呈依赖性增长。添加亮氨酸能够显著提高mTOR信号通路的关键蛋白mTOR,p70S6K和4EBP1的磷酸化丰度(P<0.05),在1 mmol/L时,mTOR,p70S6K和4EBP1磷酸化蛋白表达达到最高水平。添加亮氨酸能够显著增强猪乳中主要酪蛋白包括αs1-酪蛋白,αs2-酪蛋白,β-酪蛋白和k-酪蛋白的表达量,表明亮氨酸促进酪蛋白的分泌。添加雷帕霉素显著抑制了PMEC的相对生长率(P<0.05),并抑制mTOR信号通路,而继续添加亮氨酸没有显著增加酪蛋白的分泌,表明亮氨酸是通过mTOR信号通路介导调控乳蛋白分泌的。总之,通过本研究发现,亮氨酸通过mTOR信号通路促进猪乳腺上皮细胞酪蛋白的分泌,这为亮氨酸调控泌乳母猪的产奶量提供理论依据,对于开发新型的饲料添加剂和拓展氨基酸的生物学意义具有重要的参考价值。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(4)
Gene expression and tissue distribution of β-defensins in Chinese Min pigs and Landrace pigs
中国闽猪和长白猪β-防御素的基因表达和组织分布
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Czech Journal of Animal Science
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Wenjing Jiao;Qingquan Ma;Xiting Lv;Anshan Shan;Zhongyu Li
  • 通讯作者:
    Zhongyu Li

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其他文献

支链氨基酸对动物糖脂代谢的调控及作用机理
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    动物营养学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    陈嘉艺;周昕博;单安山;马清泉
  • 通讯作者:
    马清泉
富含缬氨酸和赖氨酸的α-螺旋型抗菌肽的设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国预防兽医学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙雯宇;马清泉;单安山;董娜
  • 通讯作者:
    董娜
改良型抗菌肽的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Progress in Biochemistry and Biophysics
  • 影响因子:
    0.3
  • 作者:
    朱鑫;马清泉;董娜;单安山
  • 通讯作者:
    单安山
亮氨酸和异亮氨酸对脂肪沉积的影响及机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    东北农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马清泉;王国红;周昕博;朱佳良;岳志元;单安山
  • 通讯作者:
    单安山
猪凝血酶C端衍生肽抑菌活性和膜作用机制研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    东北农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    单安山;吕希婷;马清泉;邵长轩
  • 通讯作者:
    邵长轩

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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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