Dystrophin基因在失重性肌萎缩形成中的作用研究

来源 :中国空间科学学会第七次学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tulip126
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
失重性肌萎缩是载人航天中影响航天员健康和任务完成的主要危害因素之一,但迄今仍未发现行之有效的对抗措施。因此,研究失重性肌萎缩的形成机制就成为了该领域的重要攻关课题。Dystrophin基因是已知的最大的人类基因,突变导致骨骼肌功能严重受损从而引起假肥大性肌营养不良症(DMD)。该基因编码的Dystrophin膜蛋白可以将细胞外基质同细胞内骨架肌动蛋白相连接从而传递力学信号,在骨骼肌生长发育和出生后的损伤修复中起着重要的调控作用。Mdx转基因小鼠是目前公认和广泛应用的人类DMD疾病研究的动物模型。尽管有研究表明,Dystrophin膜蛋白在癌症和HIV等疾病恶病质伴随的肌萎缩中发挥重要的调控作用,但迄今未见有关Dystrophin蛋白在失重性肌萎缩中作用的报道。在本研究中,我们采用同窝出生的mdx小鼠及野生型C57BL/10ScSn小鼠为实验对象,用国际公认的尾悬吊模拟失重方法制备失重性肌萎缩模型,14天后分析其比目鱼肌重量及其纤维类型的变化,探讨了Dystrophin在失重性肌萎缩形成中的作用。实验结果表明:1)mdx小鼠比目鱼肌重量的丢失较野生型小鼠明显减少(22%vs.34%;p<0.01):2)免疫组织化学结果显示mdx小鼠比目鱼肌肌纤维的萎缩也较野生型小鼠明显减轻(39%vs.50%;p<0.01);3)Real time PCR结果显示,mdx小鼠比目鱼肌中慢肌MHC-I型基因的减少及MHC-Ⅱb基因的增加幅度均比野生型小鼠低;4)Real time PCR的结果同时证明,同野生型小鼠相比,mdx小鼠也明显抑制了肌萎缩基因Atrogin-1的表达增加。
其他文献
近来的研究发现在实施前庭迷路破坏后,大鼠股骨骺端骨质丢失的部位以及丢失的骨量与失重性骨质疏松类似,而在失重环境下前庭系统也将发生适应性改变,所以前庭系统是研究失重性骨
目的:氨磷汀(amifostine)是目前最为有效的辐射防护药物,其在体内碱性磷酸酶作用下,脱掉磷酸根基团生成活性代谢物WR-1065,WR-1065的游离巯基能够与辐射诱导产生的氧自由基发生
会议
头低位卧床实验是地面失重生理效应研究的主要手段之一,航天员科研训练中心在国内首次组织了有法国航天局、香港中文大学等单位共同参与的60天头低位卧床大型综合实验。本文概
会议
空间的微重力环境会导致宇航员的体液重排和血流变化,从而对心血管系统产生重要影响,导致宇航员在轨时出现心率、血压、血管顺应性等的改变,以及返航后出现严重的正立体位不耐受
会议
2006年12月7日发布实施的《北京市“十一五”时期产业发展与空间布局调整规划》明确了首都产业发展定位、产业结构优化升级的方向.现代服务业:首都产业发展的主要依托“十一
为了探索空间环境的诱变机理的特点和趋势,我们将水稻种子进行了多次返回式卫星和航天飞船搭载,通过对当代植株的分析观测空间飞行对水稻植物种子产生的生物学效应。以前的研究
会议
为了探讨骨氟含量、骨量和四肢骨脆性之间的关系,作者用饮水中加氟化物的方法制做大鼠模型,对骨组织进行化学、密度测定和力学特性研究。 40只雌性Wistar大鼠随机分为四组,对照组饮用蒸
人类在亿万年的进化及每个个体的发育过程中,已完全适应了地面1g的重力环境。空间飞行失重环境引起的骨丢失严重危害航天员的身体健康,这将直接影响中长期载人航天任务的顺利执
近三十年,浙江商人凭着顽强拼搏、精诚团结的精神在商界创造了一个又一个的投资奇迹.浙商的诚信和实力是大家有目共睹的,遍布各地的浙江商会凝聚了浙商的力量,成为了天下赫赫
空间粒子辐射探测技术向多方向多通道方向发展。多个探测方向常常需要多个粒子望远镜系统。并且常常采用多片探测器技术来实现能谱测量的精细化。一般来说,每一个探测器需要一
会议