长牡蛎低氧信号通路分子作用机制研究

来源 :中国科学院大学(中国科学院海洋研究所) | 被引量 : 4次 | 上传用户:linyasa
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
氧是决定绝大多数动物生存的关键环境因子。生活在潮间带地区的牡蛎,由于周期性处于露空环境,经常遭受低氧胁迫(溶氧量小于2.0 mg/L)。另外,由于全球变暖和水体富营养化,使得水体低氧现象频发,亦对牡蛎养殖造成低氧胁迫。因此,低氧已经成为制约牡蛎健康养殖的重要环境因子。PHD-HIF通路是目前在哺乳动物中发现的唯一氧感知信号通路,阐明其作用机制对于解析牡蛎低氧胁迫响应的分子机制具有重要指导作用。本研究通过构建基因共表达网络筛选牡蛎低氧相关基因,发现HIF-α是低氧适应过程中的关键基因。随后,对牡蛎HIF家族进行功能研究,阐明其在低氧胁迫下的转录调控机制。同时分析HIF与其羟化酶PHD的互作关系,验证PHD的羟化酶活性及其对HIF-α的影响,以及HIF-α对PHD的负反馈调节机制。最后,通过分析HIF对低氧下糖酵解基因的转录调控,阐明长牡蛎低氧胁迫下的能量代谢机制。主要研究结果如下:1.HIF家族的鉴定及功能验证。我们通过加权基因共表达网络(weighted correlation network analysis,WGCNA)法分析牡蛎干露表达谱数据。通过对筛选获得的1330个差异基因进行网络构建,最终识别8个基因模块。功能富集分析发现其中一个模块主要富集在调控代谢方面,我们寻找该模块的枢纽基因,发现HIF-α处于较核心位置,推测HIF-α是低氧适应过程中的关键基因。随后,对牡蛎HIF家族进行功能验证。克隆鉴定牡蛎体内存在HIF家族的两个α亚基和一个β亚基,尤其是发现一条新的HIF-α类似物CgHIFα-like,其C-端保守性较差,且具有四个不同的mRNA异构体。qRT-PCR结果显示,HIF家族成员均在鳃组织中表达量最高。低氧下,牡蛎HIF家族的两个α亚基(CgHIF-α和CgHIFα-like)在mRNA和蛋白水平表达量均升高。而CgHIF-β的mRNA和蛋白水平不受低氧影响。另外,结合酵母双杂交,荧光素酶双报告和凝胶阻滞分析结果,证实CgHIF-α和CgHIFα-like蛋白均能够与CgHIF-β形成异源二聚体,并通过结合在低氧反应元件HRE上来转录激活低氧报告基因,表明牡蛎HIF家族成员具有低氧诱导因子功能活性。2.通过分析PHD酶的羟基化活性及其对HIF-α的影响,阐明PHD的氧感受机制。克隆鉴定两个牡蛎PHD2(CgPHD2A和CgPHD2B)及一个CgVHL基因,其中CgPHD2B具有三种可变剪切形式,除CgPHD2B-iso1,CgPHD2B-iso2和iso3均编码不完整蛋白。qRT-PCR结果显示,CgPHD2A广泛表达于各发育阶段及成体各组织中,而CgPHD2B三个剪切体具有不同的时间表达模式,其中CgPHD2B-iso1在发育早期表达量最高,且在发育过程中表达量整体呈下降趋势,而CgPHD2B-iso2和iso3表达量逐渐升高,表明具有功能活性的CgPHD2B-iso1可能参与细胞发育过程。功能研究表明,CgPHD2A能够羟基化修饰CgHIF-α上的P404和P504位点,从而抑制CgHIF-α的转录活性和蛋白水平,而且CgPHD2A对C-端的脯氨酸作用更强。通过构建N-端缺失突变体,进一步将CgPHD2A上与底物CgHIF-α结合相关的区域锁定在aa 176-283区域,该区域包含β2β3环结构域;而CgPHD2B蛋白不能够羟基化修饰CgHIF-α,也不会影响CgHIF-α的转录活性,蛋白模型预测表明CgPHD2B与CgPHD2A的主要区别在于β2β3环结构域处多了一小段氨基酸序列,可能会影响其对底物CgHIF-α的结合。3.阐明长牡蛎HIF-α对PHD的负反馈调节机制。蛋白亚细胞定位结果表明,CgPHD2A和CgPHD2B蛋白均定位在细胞质中,低氧能够增加CgPHD2A和CgPHD2B蛋白表达量,但不影响其亚细胞定位情况。另外,qRT-PCR分析表明短期低氧能增加CgPHD2A的mRNA表达量,通过将CgPHD2A基因启动子区序列构建到荧光素酶报告基因上,结果显示CgHIF-α能调控CgPHD2A的启动子活性。进一步研究表明CgPHD2A基因启动子区的-491到-125区间序列介导CgHIF-α诱导的转录。在该区域中,发现并证实了一个具有功能活性的低氧反应元件HRE;而CgPHD2B只在长期低氧下转录水平略微升高。荧光素酶报告基因实验结果表明CgPHD2B不受CgHIF-α转录调控。4.分析HIF-α对能量代谢关键基因的转录调控,阐明低氧胁迫下的能量代谢机制。低氧初期,牡蛎耗氧率增加,未产生有机酸,表明此时牡蛎行有氧呼吸;随后,牡蛎耗氧率持续性降低,琥珀酸、乙酸和丙酸等无氧呼吸终产物相继产生,表明牡蛎开启无氧代谢。另外,表达谱数据结果表明,低氧下糖酵解过程中的绝大部分基因mRNA表达量下调,但磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶PEPCK表达量却显著升高。通过PEPCK启动子序列分析,结合荧光素酶双报告基因实验证实HIF-α能调控PEPCK的启动子活性,表明低氧下,HIF-α能通过转录调控PEPCK来影响牡蛎能量代谢过程。综上所述,本文首次研究了软体动物牡蛎的低氧信号感知及转导通路的分子作用机制。结果显示海洋贝类具有更复杂的低氧调控机制,对于解释潮间带贝类耐低氧的分子机制有重要意义,也为揭示贝类大规模死亡提供科学依据。同时,牡蛎的研究,能够在果蝇和线虫两种模式生物之间搭建桥梁,为氧分子感受器的系统发生和演化痕迹的研究提供参考。
其他文献
为了解中国西部伟晶岩型锂矿床的成矿地质背景和矿床地质特征,指导今后该类锂铍等稀有金属矿产资源勘查与评价,总结研究了中国西部几个主要的大型、超大型伟晶岩型锂辉石矿床
据英法两国媒体报道,2月4日,英核潜艇“前卫”号和法核潜艇“凯旋”号在大西洋航行时相撞,两艘潜艇虽有均不同程度受损,但没有造成人员伤亡。现将自本世纪初以来发生的核潜事故列
近些年来,由于陆地资源的不断枯竭,海洋内丰富的资源以及复杂的环境已经成为各个国家研究的重点,其中海洋温跃层从战略上来说是非常重要的研究方向。随着技术的不断进步,科技
激光选区熔化技术(Selective Laser Melting,SLM)是一种精密金属增材制造技术,可以有效地制造高性能的多孔结构零件,多孔结构零件由于具有独特的物理特性与优越的机械性能,在工业领域中得到广泛的应用。对于传统的金属过滤器,具有高度设计自由度的SLM技术为其带来了结构优化创新的机会,SLM成型的多孔结构为过滤器提供一种新型的过滤介质。如何充分发挥多孔结构的性能优势是SLM技术在过滤
新型师生关系是指教师以学生主动发展、终身发展为目的,而建立起的以平等、协作、和谐为特征的,共同完善人格的师生关系。在信息技术课堂教学活动中,构建教师与学生的新型关系,就
<正>1900年,全球只有13%的人口居住在城市中,目前,这个比例已经超过50%。在中国,居住在城镇的常住人口也已经超过50%,中国的城镇化建设正在以前所未有的步伐快速向前挺进。随
近年来云南省对大学外语进行课程设置改革,学生可选修小语种课程代替大学英语。在此背景下,本文对如何提高小语种课堂教学质量进行探析。以笔者承担小语种公共选修课之后的教
妥布霉素是由黑暗链霉菌发酵产生的一种氨基糖苷类抗生素,能够对革兰氏阴性菌有明显的抑制作用的一类广谱性抗生素,临床上常被用于治疗败血症、尿路感染、下呼吸道感染、眼睛
国内部分职业高校目前已经开展了小语种选修课教学,由于职业高校和小语种教学的特点,职业高校小语种选修课教学存在多种问题。本文通过调查分析,总结了职业高校小语种选修课
新课程下的语法教学不应该是教师个人的单口相声,而应该是在发现学习中逐渐甄别其语法项目的功能,并能在循序渐进的学习过程中,联系语义、情景和功能实现语法教学的有效性。