项目名称: 中国人群线粒体tRNASer(UCN) 一个新突变的耳聋致病机制研究

项目编号: No.81670944

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2017

项目学科: 医药、卫生

项目作者: 唐霄雯

作者单位: 温州医科大学

项目金额: 25万元

中文摘要: 耳聋是全球性的重大公共卫生问题。线粒体遗传是耳聋发病的重要分子基础之一。线粒体tRNASer(UCN)是一个突变热点区域。而且线粒体突变致病具有组织特异性。通过前期研究,课题组在中国人群中发现了一个携带tRNASer(UCN) T7505C突变的家系,通过永生化淋巴细胞功能研究明确了该突变导致线粒体功能障碍,并且构建了该突变的转线粒体细胞系。因此,本课题拟在这些研究基础上,深入探讨耳聋的分子致病机制。首先,利用转线粒体细胞模型分析tRNASer(UCN) T7505C突变对线粒体功能的影响;其次利用上皮细胞构建该突变的iPSCs,定向分化毛细胞样细胞,研究该突变对特异性iPSCs 及定向分化毛细胞样细胞线粒体功能的影响,揭示该突变导致内耳毛细胞功能缺陷的组织特异性及致聋机制。本课题的实施有利于深入诠释线粒体突变的致聋机制,也为耳聋的预防,早期诊断,遗传咨询,干预和治疗提供科学依据。

中文关键词: 线粒体DNA;基因突变;模型;干细胞;发病机制

英文摘要: Hearing loss is a global public health problem. Mitochondrial genetic is one of the important molecular basis of deafness. Mitochondrial tRNASer(UCN) is one of hot spots associated with hearing loss. Also, mitochondrial disease has tissue specificity. Our previous studies identified a Chinese pedigree carrying mitochondrial tRNASer(UCN) T7505C mutation. Functional studies of immortalized lymphocyte carrying mitochondrial tRNASer(UCN) T7505C mutation demonstrate that this mutation lead to mitochondrial function defect. Therefore, the present study will further investigate the pathophysiology of hearing loss. Firstly, we will analysis mitochondrial functional change of cybrids cell lines carrying mitochondrial tRNASer (UCN) T7505C mutation. Secondly, we will establish, identify and evaluate iPSCs, directional differentiation inner ear hair cells carrying this mutation and analysis mitochondrial functional change of specific iPSCs and directional differentiation inner ear hair cells. We will reveal the tissue specificity and deafness mechanism of mitochondrial tRNASer (UCN) T7505C mutation leading to the function defect of inner ear hair cells associated with hearing loss. The success of the project will deeply reveal the pathophysiology of hearing loss. In addition, it will provide value information for prevention, early diagnosis, genetic counseling, intervention and treatment for hearing loss.

英文关键词: mitochondrial DNA;gene mutation;model;Stem cells;pathogenesis

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

MIT设计深度学习框架登Nature封面,预测非编码区DNA突变
专知会员服务
13+阅读 · 2022年3月18日
UIUC韩家炜:从海量非结构化文本中挖掘结构化知识
专知会员服务
93+阅读 · 2021年12月30日
【NeurIPS2021】InfoGCL:信息感知图对比学习
专知会员服务
36+阅读 · 2021年11月1日
专知会员服务
30+阅读 · 2021年9月27日
【斯坦福CS330】终身学习: 问题陈述,前后迁移,30页ppt
专知会员服务
25+阅读 · 2020年12月13日
注意力图神经网络的小样本学习
专知会员服务
191+阅读 · 2020年7月16日
已删除
将门创投
13+阅读 · 2019年4月17日
Science:脂肪细胞外泌体对巨噬细胞发挥调节功能
外泌体之家
18+阅读 · 2019年3月7日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Differentiable Time-Frequency Scattering in Kymatio
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月16日
小贴士
相关主题
相关资讯
已删除
将门创投
13+阅读 · 2019年4月17日
Science:脂肪细胞外泌体对巨噬细胞发挥调节功能
外泌体之家
18+阅读 · 2019年3月7日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员