在航天飞行中,微重力将导致失重性肌萎缩的发生,从而严重影响航天员飞行任务的完成。但迄今为止失重性肌萎缩的机制尚不清楚,这将阻碍有效干预措施的制定。在前期工作中,我们发现信号介导子Smad3参与失重性肌萎缩的形成,且Smad3基因敲除小鼠可对抗慢肌选择性萎缩和慢肌向快肌纤维表型转化的这种失重性肌萎缩的特征性改变。在本项目中,我们拟深入研究Smad3 调控失重性肌萎缩的分子机制,以揭示Smad3是否通过调控:1)慢/快肌纤维特异基因的差异性表达;2)肌卫星细胞的成肌分化潜能;3)特异性成肌分化调节基因的表达;4)已知肌萎缩特异基因的表达等机制参与失重性肌萎缩的形成。并通过体内转染Smad3不同功能区(Domain)的缺失型突变体(Deletion Mutant),进一步确定Smad3参与调控失重性肌萎缩形成的主要功能区(Domain),为失重性肌萎缩有效干预途径和药物靶点的筛选提供实验依据。
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数据更新时间:2023-05-31
长链基因间非编码RNA 00681竞争性结合miR-16促进黑素瘤细胞侵袭和迁移
陆地棉无绒突变体miRNA的鉴定及其靶标基因分析
毛竹微型颠倒重复序列的鉴定及分子标记开发
拟果蝇钠离子通道基因克隆及其生物信息学分析
转EuCHIT1 基因提高小麦对条锈病的抗性
循环miR-23a与失重性肌萎缩的相关性及其作用机制
红景天苷在失重性肌萎缩形成中的作用及机制研究
Fbxo30在失重性肌萎缩形成中的作用与机制研究
铁调素调节蛋白在失重性肌萎缩形成中的作用及机制