亚磁场加速人类神经母细胞增殖的分子机制研究

来源 :中国空间科学学会空间生命专业委员会第二十届学术研讨会暨中国宇航学会航天医学工程与空间生物学专业委员会第四届学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cangzhe
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
  地外空间的环境磁场远小于地磁场,属于亚磁场(<5μT)的范畴。除了微重力和宇宙辐射,进入地外空间后,生物体还必须应对空间亚磁环境。研究表明,地面模拟亚磁环境能降低动物的工作能力,导致胚胎畸形和学习记忆减退。因此评估亚磁环境的生物学效应并寻找对抗亚磁场负面效应的有效措施已成为航天健康保护研究的必需内容之一。但是,目前亚磁场生物学效应的研究还是很有限,机制尚不清楚。本文利用亚磁细胞培养系统(< 200 nT),研究了人类神经母细胞瘤细胞(SH-SY5Y细胞系)在亚磁场中的增殖。亚磁场中培养2天的SH-SY5Y细胞,数目增加,增殖加快,分裂加速;且该效应具有血清浓度依赖的特征。细胞周期分析表明,亚磁场促进了G1/S转换;且亚磁场处理的前8个小时非常关键。利用高通量测序,我们分析了2天亚磁场处理后SH-SY5Y细胞的转录组变化,筛选到了1276个候选的亚磁响应基因。这些基因富集于基础代谢,转录调控,大分子运输,脑功能和迁移黏附等过程。通过qPCR检测,我们验证得到了17个符合测序结果的亚磁响应基因,并对其中9个与细胞增殖紧密相关的基因进行了动态基因表达分析。结果显示,其中7个基因在亚磁场处理的早期(12-18小时)都出现了显著的表达变化,以CRY2和MAPK1的表达变化最为典型。我们绘制了亚磁场响应基因的调控网络,推测亚磁场可以通过DNA乙酰化,染色体组装和转录因子调控等过程逐级影响细胞的增殖。本研究证实了亚磁场通过促进G1/S转换加速细胞周期进程,并对其分子机制进行了探索,为亚磁生物效应的后续研究提供了基础数据。
其他文献
在空问站内长期执行任务的宇航员体内会发生严重的骨矿流失问题,空间微重力环境是导致此种骨结构重建的主要因素,但其细胞/分子机制仍不清楚。骨组织的结构重建主要由其内部负责骨形成的成骨细胞和负责骨吸收的破骨细胞来动态调控,前者由骨髓间充质干细胞分化而成,而后者来源于造血干细胞。阐明骨组织细胞的力学生物学机制对于了解微重力环境如何调控以上骨重建过程具有重要意义。成骨或破骨过程分别以钙的沉积或溶解为特征,同
目的:空间环境具备失重、高真空、微磁场和粒子辐射等特点,能够影响微生物的生物学形态和表型改变.本研究借助神舟八号飞船,搭载了肺炎克雷伯菌进入太空进行实验.对回收的肺炎克雷伯菌进行形态学以及比较基因组学的研究,以期发现经过空间飞行后肺炎克雷伯菌的变化及其机制.方法:对返回地面的肺炎克雷伯菌株进行16s测序鉴定菌株.革兰氏染色,光镜下观察肺炎克雷伯菌形态学变化.对空间飞行肺炎克雷伯菌株和地面对照株进行
会议
对搭载于神舟八号飞船14天空间飞行的屎肠球菌进行突变株筛选,并鉴定和分析差异表达的蛋白质。利用Biolog生化反应板从搭载神舟八号飞船飞行后屎肠球菌中筛选突变株,提取突变株蛋白质并进行SDS-PAGE电泳检测,用BCA法测定总蛋白浓度后,采用同重同位素相对与绝对定量(isobaric tags for relative and absolute quantitation,iTRAQ)方法分析空间环
NDM-1基因是近年来爆发的耐碳氢青霉烯类抗生素的多耐药基因,而携带此基因的肺炎克雷伯杆菌也在全球多地被发现,对人类的健康构成了极大的威胁。在本实验中,我们通过神州10号飞船将NDM-1肺炎克雷伯杆菌(ATCCBAA-2146)送入太空环境中培养后,进一步研究太空环境对此细菌环境适应性的影响。与此同时,我们通过微重力模拟器模拟微重力环境并同时以重力环境下培养的此细菌作为对照组。研究结果表明:在太空
空间的极端环境可以影响微生物的行为,进而可能增加太空飞行中发生感染性疾病的风险.然而,甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌(MRSA)对太空飞行环境下反应的分子遗传学基础仍未能充分阐释.在本项研究中,我们对一株从临床患者分离的MRSA母株(LCT-SAO),以及在神舟十号飞船搭载(LCT-SAS)、地面模拟微重力(LCT-SAM)和地面静止(LCT-SAG)三种不同培养条件下的MRSA菌株分别进行了基因组测
Introduction The greatest exposure to static magnetic flied (SMF) is geomagnetic field (GMF),with the strength approximately 20~70 μT.By using permanent magnets and superconducting technology, human h
Introduction It is well-known that gravitropism, one of the important physiological phenomenon, is the plant growth movement in response to gravity.Typically, it allows plant root grows toward the dir
To explore the effects of space on Klebsiella pneumoniae after spaceflights.A strain of Klebsiella pneumoniae was sent to space for 398 hours by ShenZhouⅧ during November 1, 2011, to November 17, 2011
Various hemolysis-related methods were utilized to explore how Klebsiella pneumoniae acquired hemolytic properties after the Shenzhou Ⅷ spaceflight mission.K.pneumoniae was carried into space by the S
目的 筛选出在失重性骨质丢失发生发展中起重要调控作用的miRNA,研究其调控功能及所参与的信号通路,为进一步阐述失重性骨质丢失的细胞学机制提供实验支持.方法 采用尾吊大鼠模型模拟失重生物效应,利用芯片技术检测尾吊组与对照组之间股骨miRNA的差异表达情况,选出差异表达显著的miRNA进行细胞学验证,然后通过细胞内过表达或者降低目标miRNA表达来研究其对成骨细胞功能的影响及其所参与的信号通路.结果