项目名称: 辐射诱导肺泡上皮间质转化在放射性肺纤维化中的作用及Treg的调节机制研究

项目编号: No.81472910

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2015

项目学科: 医药、卫生

项目作者: 朱茂祥

作者单位: 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院

项目金额: 80万元

中文摘要: 放疗过程中放射性肺纤维化的发生严重阻碍了其临床应用,如何防治已成为临床及基础研究的热点。肺纤维化发病过程中,关键效应细胞(成纤维细胞)的来源具有异质性,其中肺泡上皮间质转化而来的细胞占较大比例。本课题组前期研究发现,辐射诱导肺纤维化过程中存在肺泡上皮间质转化,而重要的免疫调节细胞调节性T淋巴细胞(Treg)的辐射损伤与肺泡上皮间质转化存在密切联系,干预Treg的损伤可抑制肺泡上皮间质转化,同时放射性肺纤维化进程减缓。由此我们提出Treg调节辐射诱导肺泡上皮间质转化参与放射性肺纤维化的发生的假设。本项目拟对Treg调节辐射诱导肺泡上皮间质转化作用进行研究,着重探讨Treg调节辐射诱导肺泡上皮细胞转化的作用机制及其中的辐射特征性信号转导通路,以期为阐明放射性肺纤维化的发病机制和防治研究提供新思路。

中文关键词: 放射性肺纤维化;调节性T细胞;上皮间质转化;肺泡上皮细胞

英文摘要: Radiation-induced pulmonary fibrosis is one of clinically difficult problem in radiation therapy to the chest, and become the focus in radiation medical research. In the development of pulmonary fibrosis, the key cells, fibroblasts, derive from different sources. Up to 30% of fibroblasts may be from epithelial-mesenchymal transition. Our team recently found that irradiation on the mice's thorax induced alveolar epithelial-mesenchymal transition. As a major role in immune balance, regulatory T cells (Tregs) also were damaged by irradiation in this animal model. After intervening in this injury of Treg, the incidence rate of alveolar epithelial-mesenchymal transition decreased, while development of radiation-induced pulmonary fibrosis was retarded. Together we suppose that radiation is able to induce alveolar epithelial-mesenchymal transition, and Tregs regulate this procedure, which involved in radiation-induced pulmonary fibrosis. In this project we plan to study the specific mechanism of radiation-induced epithelial-mesenchymal transition, focus on the regulating function of Tregs to radiation-induced epithelial-mesenchymal transition, in order to provide novel idea for demonstrating pathogenesis and therapeutic measure in radiation-induced pulmonary fibrosis.

英文关键词: radiation-induced pulmonary fibrosis;regulatory T lymphocyte;epithelial mesenchymal transtion;alveolar epithelial cells

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

AI药物研发发展研究报告(附报告)
专知会员服务
84+阅读 · 2022年2月11日
基于流线的流场可视化绘制方法综述
专知会员服务
23+阅读 · 2021年12月9日
5G & AIoT 应用案例集数据观, 55页pdf
专知会员服务
57+阅读 · 2021年8月18日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年5月24日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年3月17日
基于生理信号的情感计算研究综述
专知会员服务
61+阅读 · 2021年2月9日
NTD的深度研究,为厘清新冠病毒机理提供新方向!
微软研究院AI头条
0+阅读 · 2021年11月23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
0+阅读 · 2013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 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月15日
Deformable Style Transfer
Arxiv
14+阅读 · 2020年3月24日
小贴士
相关VIP内容
AI药物研发发展研究报告(附报告)
专知会员服务
84+阅读 · 2022年2月11日
基于流线的流场可视化绘制方法综述
专知会员服务
23+阅读 · 2021年12月9日
5G & AIoT 应用案例集数据观, 55页pdf
专知会员服务
57+阅读 · 2021年8月18日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年5月24日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年3月17日
基于生理信号的情感计算研究综述
专知会员服务
61+阅读 · 2021年2月9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
0+阅读 · 2013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 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员