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模拟失重对家蚕胚胎发育的影响及基因表达变化的研究
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作者 张俊飞 郭莉 +3 位作者 骞爱荣 黄勇平 张舒 张茹 《空军军医大学学报》 CAS 2024年第2期133-140,共8页
目的研究模拟失重对家蚕胚胎发育的影响与基因表达变化。方法将通过三维随机回转器模拟失重环境处理的家蚕胚胎作为回转组。对照组是未进行回转处理的同批次家蚕卵。在家蚕胚胎的中期和孵化期分别对回转组和对照组样本进行转录组测序。... 目的研究模拟失重对家蚕胚胎发育的影响与基因表达变化。方法将通过三维随机回转器模拟失重环境处理的家蚕胚胎作为回转组。对照组是未进行回转处理的同批次家蚕卵。在家蚕胚胎的中期和孵化期分别对回转组和对照组样本进行转录组测序。观察家蚕胚胎发育状态和蚁蚕孵化时间,分析转录组中差异表达的基因。通过GO和KEGG富集分析,探讨差异基因涉及的信号通路,并使用qRT-PCR验证这些差异基因的表达。结果模拟失重使家蚕胚胎发育提前。GO富集分析显示,与对照组相比,回转组胚胎和孵化蚁蚕表达变化的基因均主要富集于催化活性、膜结构和代谢的生物学过程。KEGG通路富集分析显示,与对照组相比,回转组胚胎表达变化的基因主要富集在核糖体和RNA转运通路,而回转组孵化蚁蚕主要富集在代谢、粘着斑和紧密连接通路。qRT-PCR结果表明,与对照组相比,回转组胚胎中的有机阳离子转运蛋白、突触囊泡糖蛋白2B等基因表达显著上调,回转组蚁蚕中的氨肽酶N等基因表达显著上调,而胶原蛋白和钙结合表皮生长因子结构域等基因表达显著下调。结论模拟失重可以加速家蚕胚胎的发育进程,且家蚕胚胎期基因表达对失重环境很敏感。 展开更多
关键词 模拟失重 家蚕胚胎发育 基因表达
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根尖牙乳头干细胞来源凋亡囊泡对巨噬细胞糖酵解相关酶的表达及炎症表型影响的初探研究
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作者 曾涵柔 李长芳 +4 位作者 王可境 张婧 骞爱荣 胡丽芳 王玮 《口腔生物医学》 2024年第1期6-11,共6页
目的:探究根尖牙乳头干细胞(SCAP)来源的凋亡囊泡(apoVs)是否通过影响糖酵解相关酶调控巨噬细胞(BMDMs)炎症表型,进而对炎症反应产生调节作用。方法:体外培养鉴定人源SCAP,经星形孢菌素诱导凋亡后提取apoVs,利用扫描电镜、流式细胞术等... 目的:探究根尖牙乳头干细胞(SCAP)来源的凋亡囊泡(apoVs)是否通过影响糖酵解相关酶调控巨噬细胞(BMDMs)炎症表型,进而对炎症反应产生调节作用。方法:体外培养鉴定人源SCAP,经星形孢菌素诱导凋亡后提取apoVs,利用扫描电镜、流式细胞术等对其进行表征鉴定。分别空白处理、脂多糖(LPS)处理、LPS同apoVs共处理大鼠骨髓来源的BMDMs,利用流式细胞术检测促炎表型BMDMs表面标志分子CD80、CD86的表达,利用Western blot检测BMDMs糖酵解相关酶的表达。结果:根尖牙乳头干细胞来源的apoVs能被BMDMs摄取,促炎表型标志分子CD80、CD86的表达下调,糖酵解相关酶葡萄糖转运蛋白(GLUT)1、GLUT3的表达显著下调(P<0.05)。结论:SCAP来源apoVs能降低促炎型BMDMs的分布,并对其糖酵解相关酶的表达产生影响。 展开更多
关键词 根尖牙乳头干细胞 巨噬细胞 凋亡囊泡 糖酵解
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MACF1对成骨细胞微丝骨架和细胞力学性能的调节作用
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作者 胡丽芳 吴自祥 +5 位作者 丛晓岚 Mitchel Alioscha-Perez 王哲 蒋冬梅 骞爱荣 Hichem Sahli 《陕西师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第5期98-104,111,共8页
为探索细胞骨架关键交联分子微管微丝交联因子1(microtubule actin crosslinking factor 1,MACF1)对成骨细胞微丝骨架和细胞力学性能的调节作用,以MACF1低表达的小鼠成骨细胞及其对照细胞为研究对象,通过细胞免疫荧光染色和激光扫描共... 为探索细胞骨架关键交联分子微管微丝交联因子1(microtubule actin crosslinking factor 1,MACF1)对成骨细胞微丝骨架和细胞力学性能的调节作用,以MACF1低表达的小鼠成骨细胞及其对照细胞为研究对象,通过细胞免疫荧光染色和激光扫描共聚焦显微镜,观察成骨细胞微丝骨架;运用微丝图像分析系统对微丝特性进行定量分析;采用原子力显微镜检测细胞弹性模量。结果发现,与对照组相比,MACF1低表达显著改变了小鼠成骨细胞的微丝分布角度,增加了成骨细胞的微丝长度与数量,显著减小了成骨细胞的刚度。研究结果为深入认识MACF1在成骨细胞中的功能奠定了实验基础,并为由成骨细胞功能改变引起的骨质疏松等骨骼疾病防治研究提供了新靶标。 展开更多
关键词 MACF1 成骨细胞 微丝 图像分析 细胞力学性能
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MACF1的生理学与病理学功能研究进展
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作者 徐霞 刘书瑜 +5 位作者 梁舒静 陈志浩 张琰 吴自祥 骞爱荣 胡丽芳 《陕西师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第5期112-124,共13页
微管微丝交联因子1(microtubule actin crosslinking factor 1,MACF1)是一种重要的细胞骨架蛋白,属于spectraplakin家族。MACF1在人和小鼠的脑、心脏、肺、骨骼肌、神经、肝脏、胃、肾和皮肤等多个组织中广泛表达,对细胞功能、胚胎发育... 微管微丝交联因子1(microtubule actin crosslinking factor 1,MACF1)是一种重要的细胞骨架蛋白,属于spectraplakin家族。MACF1在人和小鼠的脑、心脏、肺、骨骼肌、神经、肝脏、胃、肾和皮肤等多个组织中广泛表达,对细胞功能、胚胎发育和多种组织的生理活动具有重要调节作用。本文在介绍MACF1编码基因、结构和蛋白异构体的基础上,结合MACF1生理学与病理学的研究进展,详细总结了MACF1对细胞骨架动态变化与细胞迁移、细胞增殖与分化等细胞功能的调节作用及机制;综述了MACF1在参与胚胎发育、维持皮肤完整性、促进神经系统发育、调节心脏功能、保持肠通透性和骨组织发育等方面的重要研究进展。同时,分析了MACF1与人类遗传性疾病(Ⅰ型血影斑蛋白家族疾病等)、神经性疾病(帕金森病、精神分裂症、阿尔茨海默病等)、骨骼性疾病(骨质疏松等)和肿瘤疾病(肺癌、胶质瘤、乳腺癌、结肠癌、黑色素瘤、胃癌等)的相关性及其潜在致病机理。最后,提出未来MACF1研究的重点方向,以期为深入揭示MACF1的生物功能提供新依据,为阐明相关疾病发生的分子机制提供新线索,为相关疾病的防治研究提供新思路和新靶点。 展开更多
关键词 MACF1 结构 生物学功能 人类疾病
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Mechanoresponsive MiR-138-5p Targets MACF1 to Inhibit Bone Formation 被引量:1
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作者 Zhihao Chen Zhao Fan +14 位作者 Liang Chao Lifang Hu Chen Lei Zhang Yan Yin Chong Dijie Li Tian Ye Wuxia Qiu Kewen Zhang Chaofei Yang Xiaona Li Li Yu Weiyi Chen Zhang Ge qian airong 《医用生物力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第A01期72-73,共2页
Mechanical stimuli play an essential role in maintaining bone remodeling and skeletal integrity.Meanwhile,bone can respond to the changes of mechanical condition to adjust its mass and architecture.Clinical studies di... Mechanical stimuli play an essential role in maintaining bone remodeling and skeletal integrity.Meanwhile,bone can respond to the changes of mechanical condition to adjust its mass and architecture.Clinical studies discover that bedridden patients showed osteoporotic T-scores and low bone mineral density,and long-term immobilized patients presented reduced markers of bone formation.However,as bone formation mediated by osteoblast differentiation is a complex process,the underlying molecular mechanism of mechanical stimuli regulating bone formation is still unclear.Recent evidences show that microRNAs(miRNAs)are involved in mechanical stimuli regulating bone formation or osteoblast differentiation.Nevertheless,no direct evidence identifies mechanoresponsive miRNA in both human and animal bones,and clarifies its mechanoresponsive role under different mechanical conditions(e.g.mechanical unloading,reloading,loading).In the current study,we screened for differentially expressed miRNAs in bone specimens of bedridden patients with fractures,then identified that the expression of miR-138-5p,but not the other miRNAs,altered withbedridden time and was negatively correlated with the expression of the bone formation marker genes Alp(alkaline phosphatase).Moreover,miR-138-5p was up-regulated with reduced bone formation during unloading and down-regulated with increased bone formation during reloading in hind4imb unloaded mice.In addition,miR-138-5p was verified to be responsive to different mechanical unloading condition and cyclic mechanical stretch condition in primary osteogenic cells,respectively.Further in vitro data suggested that mechanoresponsive miR-138-5p directly targeted microtubule actin crosslinking factor 1(MACF1)to inhibit osteoblast differentiation.In vivo,we constructed an osteoblastic miR-138-5p transgenic mice model(TG138)with the Runx2promoter,and found that overexpression miR-138-5p supressed bone formation.Moreover,osteoblast-targeted inhibition of miR-138-5p sensitized bone anabolic response to mechanical loading in TG138 mice.Predominantly,the osteoblast-targeted inhibition of miR-138-5p could counteract bone formation reduction induced by hind limb unloading.Taken together,the mechanoresponsive miR-138-5p inhibited bone anabolic response for developing a novel bone anabolic sensitization strategy. 展开更多
关键词 Mechanoresponse miR-138-5p MACF1 BONE FORMATION
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Effects of Microgravity on Human Physiology and Ground-Based Models for Space Physiological Studies
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作者 QIU Wuxia LIN Xiao +1 位作者 MIAO Zhiping qian airong 《Aerospace China》 2017年第4期33-41,共9页
With the development of manned spaceflight, more and more researches are involved in the area of gravitation physiology. When astronauts are exposed to microgravity, a series of special physiological or pathological c... With the development of manned spaceflight, more and more researches are involved in the area of gravitation physiology. When astronauts are exposed to microgravity, a series of special physiological or pathological changes will occur, which will start self-regulation mechanisms to reduce abnormalities and help the organism to better adapt to microgravity. However, these adaptive changes may also induce degradation or damage to physiological functions. This paper summarizes the physiological effects of microgravity on the human body from the aspects of skeletal and mineral metabolism, muscle structure and function, vestibular functions, cardiovascular function and pulmonary function, as well as expounds some commonly used ground-based space analogies. The paper will provide a reference for further study on the physiological effects of microgravity. 展开更多
关键词 生理学 地面 模型 空间 调节机制 新陈代谢 宇航员 病理学
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