PAX6对mESCs增殖与分化影响及相关信号分子探讨

来源 :贵州医科大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:woaiyueyue1314
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目的:探讨PAX6对小鼠胚胎干细胞(embryonic stem cells,ESCs)的生物学特性的影响及其潜在作用机制。方法:分别用过表达PAX6慢病毒重组质粒载体p-CDH-CMV-MCS-EF1-CopGFR-T2A-Puro和干扰载体pSICOR-shPAX6对mESCs进行感染,对感染后的细胞进行PAX6、GFP免疫荧光染色鉴定;感染效率采用Western blot进行验证;采用CCK8法检测PAX6对mESCs增殖能力的影响;流式细胞仪检测PAX6对mESCs周期的影响;于条件培养的第7天在显微镜下观察各组mESCs的形态变化;Western blot检测角膜缘干细胞分化标志蛋白K5、K14,PI3K/AKT信号通路相关蛋白p-PI3K、PI3K、p-AKT、AKT、p-P70S6K、P70S6K、GLUT1的表达;葡萄糖生化试剂盒和ATP检测试剂盒分别被用来检测mESCs葡萄糖和ATP含量的变化。结果:慢病毒重组质粒载体感染mESCs后,免疫荧光染色鉴定结果显示PAX6过表达组mESCs可见PAX6表达,对照组、过表达空载体组与PAX6干扰组未见PAX6表达。Western blot结果显示PAX6过表达组可见PAX6蛋白表达,对照组,过表达空载体组与PAX6干扰组未见PAX6蛋白表达。与对照组相比,相同时间节点下,PAX6过表达组能够抑制mESCs的增殖,而PAX6干扰组能够促进mESCs的增殖,随着时间的延长,PAX6干扰组促进mESCs增殖的效果更加明显。PAX6过表达组的mESCs细胞周期G1期出现阻滞。光镜下观察各组mESCs在第7天的细胞形态变化,结果显示,四组细胞均呈圆形或椭圆形,边界清晰,与对照组相比,PAX6干扰组细胞较为松散,而PAX6过表达组mESCs则排列紧密,呈集落状生长,呈现出向角膜缘干细胞样细胞过渡的形态。与对照组相比,PAX6过表达组蛋白K5、K14表达量明显升高。与对照组相比,PAX6过表达组、PAX6过表达+BKM120组和BKM120组的p-PI3K,p-AKT,p-P70S6K,GLUT1蛋白表达量显著降低(P<0.05),mESCs内ATP和葡萄糖含量出现不同程度的减少(P<0.05)。结论:PAX6通过抑制PI3K/AKT信号通路的活性,减少mESCs的ATP及葡萄糖含量,从而抑制mESCs的增殖;PAX6可诱导mESCs向LSCs分化,并促进角膜分化标志蛋白K5、K14的表达。
其他文献
人参是我国的名贵中药材,也是历史最为悠久的传统药物之一。随着现代生物学、医学和化学的发展,开辟了很多新的途径有利于人参研究的进行,但正因如此,人参在来源与品质上就出
目前,作为锂离子电池商业化负极材料的石墨,其理论比容量仅有372mAh g-1,早已不能满足人们对于高能量密度锂离子电池的需求。而在近年来的研究中,硅基负极材料由于理论比容量
脆性X智力障碍 1 基因(fragile X mental retardation 1 gene,FMR1)编码一个选择性RNA结合蛋白,称脆性X智力低下蛋白(fragile X mental retardation protein,FMRP)。该蛋白表
目的:利用高分辨率熔解曲线技术分析(HRM)研究山西人群中TLR3基因多态性位点rs5743312单核苷酸多态性(SNP)与口腔扁平苔藓(OLP)患病风险的相关性。方法:设计统一的口腔及全身
家蚕是鳞翅目的一种重要经济昆虫,其在上蔟期吐出的蚕丝蛋白经工艺加工制成丝织品,具有重要的经济价值。中国不仅是世界蚕丝业的起源地,也是世界丝绸产量大国之一。举世闻名
我国南方稻油轮作区土壤酸化趋势日趋严重,造成作物减产,已严重影响了稻油轮作区农业的可持续发展。本研究在江西进贤县选择pH 4.5的稻田,以熟石灰作为酸性土壤改良剂,设置pH
随着测序技术的不断发展,棉属中四个代表性物种(雷蒙德氏棉、亚洲棉、陆地棉、海岛棉)的基因组相继被测出,并且测序版本不断更新,质量不断提高。利用高质量的测序数据,可以对
第一部分 多模态磁共振成像在胶质瘤术前分级中的应用研究目的:研究磁共振扩散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)及多体素氢质子磁共振波谱成像(multivoxel proton mag
化石能源作为今天世界能源的主要来源,是社会经济发展的重要推力,但是由于其不可再生和污染排放等问题,已引起全球关于能源短缺和气候变化的担忧。相较于传统的化石燃料,金属
随着当前核工业的迅速发展,放射性废物的处理成为了制约核工业发展的主要原因,如何妥善处理放射性废物是核工业目前所面临的重大挑战。电吸附技术利用双电层原理能高效率吸附