当前位置:主页 > 医学论文 > 实验医学论文 >

缺氧通过AMPK调控肌原细胞分化机理的初步研究和肌原细胞中IGF2调控PGC-1α机理的初步研究

发布时间:2017-09-18 13:23

  本文关键词:缺氧通过AMPK调控肌原细胞分化机理的初步研究和肌原细胞中IGF2调控PGC-1α机理的初步研究


  更多相关文章: 胰岛素样生长因子2 PGC-1α AMPK 缺氧 分化


【摘要】:(1)缺氧是整个机体或局部机体失去了足够氧气供应的一种情况,当组织细胞得不到充足的氧气,或不能充分利用氧气时,如贫血、肺换气不足和肺部纤维瘤,组织的代谢机能,甚至形态结构都可能发生异常变化,特别是影响机体的氧化供能。生物有机体为了应对缺氧胁迫,形成了一系列的缺氧应答机制,最终使细胞、组织乃至整个生物体都能够在氧气浓度不足的情况下满足能量代谢、生物合成等需要。 骨骼肌祖细胞能够对缺氧做出应答。发育及运动中的骨骼肌往往处于缺氧环境中,而许多骨骼肌相关的疾病也表现出缺氧特征。缺氧能够抑制肌原细胞的分化,这提示在发育中缺氧的微环境中或骨骼肌重塑的过程中,氧气依赖的信号通路能够抑制祖细胞的分化,直至有足够的氧气供应,但其确切机制并不完全清楚。研究证实缺氧能够通过激活缺氧诱导因子HIF-1抑制Akt的活性,最终导致了肌原细胞分化能力减弱,而AMPK作为机体氧化压力的感受器,,能被缺氧所激活,激活的AMPK通过抑制mTOR信号通路参与了缺氧应答,这提示我们,AMPK也可能参与了骨骼肌的缺氧应答。本研究旨在探明缺氧条件下AMPK信号通路以及Akt信号通路参与C2C12肌原细胞分化的机理,探明骨骼肌缺氧应答的作用机制。 研究结果显示,缺氧能抑制C2C12肌原细胞分化为多核的肌管细胞;同时在缺氧条件下的分化过程中,AMPK蛋白被激活,AMPK的抑制剂CompoundC能够营救缺氧抑制的细胞分化,因此缺氧抑制肌原细胞分化依赖AMPK。通常AMPK激活会抑制其下游mTOR的活性,而mTOR已经被证实参与了肌细胞的分化,因此我们检测了mTOR的两个靶蛋白S6K1和4E-BP1的活性,发现缺氧以及AMPK活性改变没有引起肌细胞mTOR通路变化。之前的研究证实缺氧通过激活HIF抑制了Akt活性,从而抑制了肌原细胞的分化,是否AMPK激活与Akt活性相互关联?结果表明,抑制AMPK活性导致缺氧条件下Akt的磷酸化。哺乳动物AMPKα有两个亚型α1、α2,我们分别构建了siRNA干扰AMPKα1、AMPKα2载体,结果显示,分别敲降AMPKα1、AMPKα2均导致缺氧条件下Akt的磷酸化,说明AMPKα1、AMPKα2均抑制了Akt活性。以上结果表明缺氧导致了AMPK激活,而激活的AMPK抑制C2C12细胞的Akt的磷酸化。为了进一步明确AMPK是如何抑制Akt活性的,我们检测了Akt上游的接头蛋白IRS1的活性,发现在缺氧条件下,IRS1Ser~(789)的磷酸化上调,而AMPK的抑制剂可以下调其磷酸化。研究已经证实IRS1的Ser~(789)磷酸化后,IRS1活性降低,因此,推测缺氧条件下激活的AMPK能够通过磷酸化IRS1Ser~(789)抑制其活性,从而抑制了其下游的PI3K/Akt信号通路,导致分化受抑制。 本研究明确了能量感受器AMPK参与肌原细胞的分化,初步证实AMPK通过抑制Akt活性抑制细胞分化。这一结果丰富了我们目前对缺氧导致肌原细胞分化抑制的认识,从分子水平上为治疗肌肉损伤再生性等疾病提供了理论依据。 (2)胰岛素样生长因子(Insulin-likegrowthfactors;IGFs)在生长发育中的骨骼肌以及成人骨骼肌的重塑过程中都起着重要的作用。IGF2是一种胚胎肌肉发生的调节因子,并且是肌原细胞体外分化的自分泌起始因子。IGF2对骨骼肌的发育至关作用,而且在成人骨骼肌的再生和肥大等生理病理过程中也扮演着重要的角色。PGC-1α是机体能量代谢重要的感受器和调节器,因而它在能量代谢高的器官和组织含量丰富,以维持机体对能量的需求。PGC-1α不仅对骨骼肌的能量代谢有十分重要的作用,也与肌肉相关的疾病有关。但骨骼肌中PGC-1α的调控机制还不完全清楚。本研究旨在探明IGF2通过PGC-1α调节肌肉的能量代谢来调节骨骼肌的生长发生等过程,有利于进一步为治疗肌肉营养失调和肌肉代谢疾病提供一定的理论依据和指导意义。 基于以上研究目的,我们进行了一系列的实验。结果显示,在小鼠C2C12肌原细胞中,外源性的IGF2能够下调PGC-1α的mRNA表达及转录活性。PI3K/Akt的抑制剂LY294002能够营救被IGF2下调的PGC-1αmRNA的表达。为进一步研究PI3K/Akt调节PGC-1α的机制,我们构建了FoxO1磷酸化位点突变的突变体FoxO1-3A。FoxO1是PGC-1α的转录因子,并且能够被Akt在三个位点磷酸化后出核,因而抑制了其转录因子的功能,导致其靶基因转录水平的下调。我们将FoxO1-3A突变体转染C2C12细胞发现,IGF2不能够下调过表达FoxO1-3A突变体的C2C12细胞的PGC-1α,这项结果表明了Akt能够磷酸化PGC-1α的转录因子使其出核从而导致了PGC-1α转录水平的下调。这些结果表明IGF2可以抑制小鼠C2C12肌原细胞的PGC-1α,而且是通过PI3K/Akt-FoxO1途径实现的。
【关键词】:胰岛素样生长因子2 PGC-1α AMPK 缺氧 分化
【学位授予单位】:中国海洋大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:R363
【目录】:
  • 摘要5-8
  • Abstract8-13
  • 1 引言13-32
  • 1.1 IGF信号通路简介13-16
  • 1.1.1 IGF配体13-14
  • 1.1.2 IGF-I型受体14-15
  • 1.1.3 IGF-II型受体15-16
  • 1.2 肌发生16-19
  • 1.2.1 肌肉与肌发生16-17
  • 1.2.2 肌发生中的转录因子17-18
  • 1.2.3 调控肌发生的信号通路18-19
  • 1.3 缺氧与生物应答19-20
  • 1.3.1 缺氧19
  • 1.3.2 生物体对缺氧的应答机制19-20
  • 1.4 AMP激活的蛋白激酶简介20-27
  • 1.4.1 AMPK的结构21-22
  • 1.4.2 AMPK的调控22-23
  • 1.4.3 AMPK与氧化压力应答23-25
  • 1.4.4 AMPK与心血管疾病25-26
  • 1.4.5 总结26-27
  • 1.5 过氧化物酶体增殖物激活受体γ辅激活因子1α简介27-28
  • 1.5.1 PGC-1α的结构和家族27-28
  • 1.5.2 PGC-1α与代谢性疾病的关系28
  • 1.6 小鼠C2C12成肌细胞——研究肌肉分化的模式细胞28-29
  • 1.7 立题依据和研究意义29-32
  • 2 缺氧通过AMPK调控肌原细胞分化机理的研究32-47
  • 2.1 实验材料和方法32-36
  • 2.1.1 实验材料32
  • 2.1.2 实验方法32-36
  • 2.2 实验结果36-45
  • 2.2.1 C2C12肌原细胞分化为多核的肌管细胞能被缺氧所抑制36-37
  • 2.2.2 AMPK可以被缺氧激活37-38
  • 2.2.3 AMPK的抑制剂CompoundC可以营救被缺氧抑制的肌原细胞的分化38-40
  • 2.2.4 缺氧条件下AMPK抑制剂CompoundC可以上调Akt的磷酸化水平40-41
  • 2.2.5 缺氧条件下AMPK抑制剂CompoundC不影响mTORC1信号通路41-42
  • 2.2.6 AMPKα1及α2干扰效率的检测42
  • 2.2.7 缺氧条件下shAMPKα1/2可以营救下调的Akt的磷酸化42-43
  • 2.2.8 缺氧条件下AMPK抑制剂CompoundC可以下调IRS1的磷酸化水平43-45
  • 2.3 讨论45-47
  • 3 C2C12肌原细胞中IGF2下调PGC-1α机理的研究47-62
  • 3.1 实验材料和方法47-53
  • 3.1.1 实验材料47-48
  • 3.1.2 实验方法48-53
  • 3.3 实验结果53-60
  • 3.3.1 胰岛素(insulin)抑制肌原细胞PGC-1αmRNA的表达水平53-54
  • 3.3.2 IGF2抑制肌原细胞PGC-1αmRNA表达水平和转录活性54-55
  • 3.3.3 IGF2抑制PGC-1αmRNA表达水平通过PI3K/Akt信号通路实现55-56
  • 3.3.4 IGF2不能够下调FoxO1mRNA表达水平56-57
  • 3.3.5 FoxO1-3A突变体的构建57-58
  • 3.3.6 Foxo1的磷酸化对IGF2抑制PGC-1αmRNA表达水平以及其转录活性都起着重要作用58-60
  • 3.4 讨论60-62
  • 4 总结62-65
  • 4.1 缺氧通过AMPK调控肌原细胞分化机理的研究62-63
  • 4.2 C2C12肌原细胞中IGF2下调PGC-1α机理的研究63-65
  • 5 展望65-68
  • 5.1 缺氧通过AMPK调控肌原细胞分化机理的研究65
  • 5.2 C2C12肌原细胞中IGF2下调PGC-1α机理的研究65-68
  • 参考文献68-76
  • 致谢76-77
  • 个人简历77
  • 发表的学术论文77-78

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 李良刚,Mark Hargreaves,Sean McGee;腺苷酸活化蛋白激酶与运动研究进展[J];中国运动医学杂志;2005年02期

2 刘敏,母义明;AMPK在运动介导的骨骼肌糖脂代谢中的作用[J];国外医学.内分泌学分册;2005年03期

3 田爱平,郭赛珊;AMP激活的蛋白激酶与2型糖尿病[J];国外医学.内分泌学分册;2004年05期

4 王艳波,于永春;PGC-1α基因与2型糖尿病[J];同济大学学报(医学版);2004年06期

5 余冰,廖波,秦玉辉,陈代文,杨婉身,张克英;禁食对蛋鸡肝脏腺苷-磷酸激活的蛋白激酶活性的影响[J];营养学报;2003年03期

6 林枫,江钟立;代谢组学与运动疗法的研究策略[J];中国康复医学杂志;2004年04期

7 谢峗;王绵;;AMPK与心脏缺血再灌注损伤[J];国际病理科学与临床杂志;2007年06期

8 陈广琴;刘晨;张成喜;蒙荣森;陈保林;熊肇军;董吁钢;;HO-1在AMPK抑制心肌肥大中的作用[J];中山大学学报(医学科学版);2010年05期

9 李娟娟;夏敏;凌文华;;花色苷通过腺苷一磷酸激活蛋白激酶减少肝脏HepG2细胞的脂肪积聚[J];营养学报;2010年02期

10 陈长源;郑兴;;AMP激活蛋白激酶与家族性预激综合征发病及其机制的研究进展[J];临床心血管病杂志;2010年06期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 姚远;周京军;裴建明;;AMPK介导无钙预处理心肌保护作用[A];中国生理学会第九届全国青年生理学工作者学术会议论文摘要[C];2011年

2 张秀竹;刘磊;宋志刚;焦洪超;林海;;禁食对肉仔鸡外周AMPK和脂肪代谢相关基因表达的影响[A];安全优质的家禽生产——第十五次全国家禽学术讨论会论文集[C];2011年

3 徐觅;;AMPK在内毒素血症大鼠胆固醇水平调节中的作用研究[A];《中华急诊医学杂志》第九届组稿会暨第二届急诊医学青年论坛全国急危重症与救援医学学习班论文汇编[C];2010年

4 杨航;王睿思;杨吉春;管又飞;;蛋白激酶AMPK在肾髓间质细胞存活中的作用[A];中国病理生理学会第九届全国代表大会及学术会议论文摘要[C];2010年

5 王璐;张鹏;刘红菊;许寿生;陈晓萍;;AMPK在小鼠骨骼肌运动过程中的表达变化及作用研究[A];2011年中国生理学会运动生理学专业委员会会议暨“运动与骨骼肌”学术研讨会论文集[C];2011年

6 付勇南;肖晗;马晓伟;张幼怡;;二甲双胍通过激活AMPK抑制小鼠压力负荷性心肌肥厚[A];中国病理生理学会第九届全国代表大会及学术会议论文摘要[C];2010年

7 刘磊;宋志刚;焦洪超;林海;;禁食对家禽中枢AMPK、食欲和脂肪代谢相关基因表达的影响[A];安全优质的家禽生产——第十五次全国家禽学术讨论会论文集[C];2011年

8 ;Study of LKB1-AMPK-mTOR signaling pathway in lung cancer cells[A];中华医学会呼吸病学年会——2011(第十二次全国呼吸病学学术会议)论文汇编[C];2011年

9 李瑾;朱海波;;新结构类型调血脂化合物与靶蛋白瞬时弱相互作用研究[A];中国药理学会第十一次全国学术会议专刊[C];2011年

10 ;Resveratrol regulates β1 adrenoceptor and AMPK expressions via SIRT1 activity in H9c2 cells[A];第十三次全国心血管病学术会议论文集[C];2011年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 记者 白毅;饮酒是2型糖尿病的重要致病因素[N];中国医药报;2010年

2 柯季;基因技术:未来让人更聪明[N];经济参考报;2002年

3 生物系;生物系教授吴嘉炜、施一公相继在《自然》、《科学》发表论文[N];新清华;2009年

4 桦新;验血就能预测结肠癌?[N];医药经济报;2003年

5 曲欣;克隆技术能否治疗人类疾病[N];健康报;2002年

6 黄敏;精力充沛基因决定?[N];新华每日电讯;2011年

7 记者白毅;降糖老药二甲双胍能抑制心肌肥厚[N];中国医药报;2011年

8 实习生 程凤;不爱锻炼可能与基因缺失有关[N];科技日报;2011年

9 上海第二军医大学长海医院内分泌科主任 邹大进;胰岛素治疗可能导致肥胖和心血管损伤[N];中国医药报;2009年

10 记者 李天舒;饮酒是2型糖尿病重要病因[N];健康报;2010年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 李泽;AMPK活性对宰后羊肉能量代谢和肉质的影响及其机理研究[D];内蒙古农业大学;2010年

2 邓虎平;烫伤大鼠骨骼肌AMPK的活化对蛋白分解的作用及其信号转导机制[D];中国人民解放军军医进修学院;2010年

3 朱莉;电镜单颗粒技术研究全长AMPK蛋白的构架及变构效应[D];兰州大学;2011年

4 徐晶;能量负平衡对小尾寒羊体内AMPK表达调控的影响[D];吉林农业大学;2012年

5 余璐;AMPK介导大鼠视皮质神经元兴奋依赖性PGC-1α和NRF-1表达及线粒体能量代谢调节[D];第四军医大学;2010年

6 陈雷;AMP激活的蛋白质激酶(AMPK)调控机制的研究[D];清华大学;2010年

7 崔晓霈;AMP激活蛋白激酶α亚基C末端影响激酶活性[D];山东大学;2010年

8 袁世英;AMPK信号通路在大鼠慢性糖皮质激素应激中的作用及机制[D];华中科技大学;2013年

9 孙香兰;心肌葡萄糖代谢的分子机制探讨-AMPK和SNARK信号传导通路[D];山东大学;2012年

10 刘佳;小鼠肝细胞AMPK相关microRNAs的筛选及功能研究[D];天津医科大学;2013年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 牟晓宇;缺氧通过AMPK调控肌原细胞分化机理的初步研究和肌原细胞中IGF2调控PGC-1α机理的初步研究[D];中国海洋大学;2013年

2 马霞;AMPK活性变化对宰后羊肉肉质的影响[D];内蒙古农业大学;2010年

3 张远远;AMPK基因在2型糖尿病发病中的作用[D];北京协和医学院;2011年

4 王璐;AMPK调节小鼠耐力变化的机制研究[D];北京体育大学;2012年

5 徐觅;AMPK在脓毒症大鼠胆固醇与蛋白水平调节中的作用研究[D];浙江大学;2011年

6 陈丽;AMPKβ_2对运动中骨骼肌细胞肌糖原的调节作用及机理研究[D];成都体育学院;2011年

7 许蕾;AMPK通路对急性光损伤模型中视网膜感光细胞的保护作用[D];大连医科大学;2011年

8 陈灰;脂联素激活AMPK信号通路调控奶牛肝细胞脂代谢的相关机制[D];吉林大学;2013年

9 李晓红;运动和雄激素对大鼠骨骼肌AMPK/TSC2在快慢肌表达的影响[D];北京体育大学;2012年

10 陈文才;运动干预对糖尿病大鼠骨骼AMPK信号转导的影响[D];中国医科大学;2010年



本文编号:875795

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/yixuelunwen/shiyanyixue/875795.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户2f992***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com