Active transport of calcium across dental enamel cells - testing a new paradigm
Active transport of calcium across dental enamel cells - testing a new paradigm
批准号:
nhmrc : 350438
负责人:
Prof Michael Hubbard
金额:
$17.2万
依托单位国家:
澳大利亚
项目类别:
NHMRC Project Grants
财政年份:
2005
资助国家:
澳大利亚
项目状态:
已结题
起止时间:
2005-01-01 至 2007-12-31
中文摘要
牙釉质缺陷和牙齿脱落影响了我们一半以上的人口,造成了巨大的痛苦和经济损失。如果更多地了解负责产生釉质的细胞,很可能会预防许多釉质缺陷,并使替换牙齿变得更加逼真。一个特别的问题是,我们对釉质形成细胞如何避免过量摄入钙缺乏了解,这可能会导致细胞毒性。本研究的总体目的是利用最新的细胞生物学和生物化学技术,以大鼠发育中的牙齿为实验模型,阐明牙釉质细胞钙离子转运的机制。我们的重点是钙转运机制,在这个领域,过去的理论被我们最近在基因敲除动物身上的发现所颠覆。我们将测试一项从我们的研究中产生的新理论,使用药物和基因沉默技术来干扰现在被认为对钙运输至关重要的细胞机制。通过为这一新机制提供强有力的生理学证据,我们的预期结果将定义可能成为药物和营养靶点的特定蛋白质,并提供有关饮食中氟和咖啡因如何影响牙釉质质量的重要信息。这些发现将改变人们对如何预防釉质缺陷的想法,并为令人兴奋的牙齿生物工程新领域提供坚实的基础,该领域的目标是诱使干细胞制造自然替代牙齿。
英文摘要
Dental enamel defects and tooth loss affect over half our population, resulting in substantial suffering and economic costs. It is likely that many enamel defects could be prevented, and replacement teeth made more lifelike, if more was known about the cells responsible for producing enamel. A particular problem is our lack of understanding about how enamel-forming cells avoid overdosing on calcium, which can lead to cellular toxicity. The overall aim of this research is to use the latest cell biology and biochemical techniques to elucidate the mechanisms of calcium handling in enamel cells, with developing teeth from rat as the experimental model. Our focus is on calcium transport mechanisms, a field where past theories were overturned by our recent findings with gene-knockout animals. We will test a new theory that has arisen from our investigations, using drugs and gene-silencing techniques to interfere with the cellular machinery now thought to be crucial for transporting calcium. By providing strong physiological evidence for this new mechanism, our expected results will define specific proteins that might be targeted by drugs and nutrition, and provide important information about how dietary fluoride and caffeine affect enamel quality. These findings would change thinking about how enamel defects can be prevented and provide a solid foundation to the exciting new field of dental bioengineering, whose goal is to coax stem cells to make natural replacement teeth.
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