模擬微重力下的血清miRNAs研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、長期空間飛行過程中,由于重力的消失迫使機體的多種組織和器官去適應(yīng)新的微重力環(huán)境,從而產(chǎn)生一系列的適應(yīng)性變化,稱之為“空間適應(yīng)綜合癥”。這些航天醫(yī)學(xué)問題已成為人類長期太空探索的重要障礙之一,主要包括骨丟失、認(rèn)知功能損傷、肌肉萎縮、心血管功能紊亂等。
  航天微重力環(huán)境對航天員的生理健康和任務(wù)執(zhí)行造成了嚴(yán)重影響,如何對這些影響進(jìn)行監(jiān)測和防護(hù)并揭示其機制,是航天醫(yī)學(xué)研究的首要任務(wù)。開發(fā)簡單有效的檢測指標(biāo)對于航天員的生理健康監(jiān)測具有重要意

2、義。同時,以系統(tǒng)生物學(xué)的思維來探索微重力對機體動態(tài)的、全身性的影響,將是航天醫(yī)學(xué)問題研究的有效手段。本論文以尾吊大鼠作為主要的動物模型,通過對血清miRNAs表達(dá)譜的研究來探索模擬微重力對機體的影響,獲得以下主要結(jié)果:
  首先對血清miRNAs的內(nèi)參基因進(jìn)行了篩選和驗證。通過miRNAs芯片篩選,并結(jié)合多批次、大樣本的qPCR及2個專業(yè)內(nèi)參篩選軟件(geNorm和Normfinder)的運算分析,確定了miR-25-3p是最穩(wěn)定

3、的內(nèi)參基因。進(jìn)一步分析表明,miR-25-3p是一個在不同物種間高度保守的基因。它在大鼠尾吊、獼猴臥床等模擬微重力模型,以及大鼠OVX、絕經(jīng)后骨質(zhì)疏松等模型中的表達(dá)均有很好的穩(wěn)定性,從而最終確定miR-25-3p可作為這些模型中穩(wěn)定的血清miRNAs內(nèi)參基因。這些結(jié)果為后續(xù)開展的的血清miRNAs研究奠定了基礎(chǔ)。
  隨后我們對失重性骨丟失和絕經(jīng)后骨質(zhì)疏松的血清miRNAs標(biāo)志物進(jìn)行了篩選。利用大鼠OVX血清miRNAs芯片技術(shù)高

4、通量篩選差異表達(dá)的miRNAs,并經(jīng)qPCR驗證得到15個下調(diào)的miRNA。進(jìn)一步結(jié)合臨床樣本檢測后發(fā)現(xiàn),其中miR-30b-5p在骨質(zhì)減少和骨質(zhì)疏松病人血清中都顯著下調(diào),miR-103-3p、miR-142-3p和miR-328-3p在骨質(zhì)疏松病人血清中顯著下調(diào)。偏相關(guān)分析發(fā)現(xiàn)它們與H-BMD之間均存在顯著的正相關(guān),而且miR-30b-5p和miR-142-3p還同時與FN-BMD顯著相關(guān)。這4個miRNAs可作為絕經(jīng)后骨質(zhì)疏松的生物

5、標(biāo)志物。利用獼猴臥床實驗對模擬失重性骨丟失的標(biāo)志物進(jìn)行了鑒定,結(jié)果發(fā)現(xiàn)miR-30b-5p、miR-103-3p和miR-142-3p在臥床后獼猴血清中的表達(dá)顯著下降,ROC曲線分析表明它們有很好的診斷價值,但miR-328-3p未發(fā)生顯著變化。從而確定miR-30b-5p、miR-103-3p和miR-142-3p可作為模擬失重性骨丟失的標(biāo)志物。
  miRNA表達(dá)譜和代謝組學(xué)數(shù)據(jù)都包含了生理變化的重要信息,為了對數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖

6、掘,我們進(jìn)行了二者的聯(lián)合分析。血清miRNAs芯片和qPCR檢測確定了13個在尾吊4周和5周后大鼠血清中均上調(diào)的miRNAs,pather和DAVID軟件的分析表明它們與神經(jīng)系統(tǒng),尤其是海馬高度相關(guān)。連續(xù)尾吊5周后,血清代謝組發(fā)生顯著性變化,與變化miRNAs的預(yù)測靶基因進(jìn)行聯(lián)合分析發(fā)現(xiàn),模擬失重對機體的神經(jīng)系統(tǒng)尤其是海馬區(qū)有顯著影響。
  根據(jù)生物信息學(xué)分析結(jié)果,我們檢測了尾吊大鼠海馬組織miRNA、mRNA和蛋白的表達(dá),發(fā)現(xiàn)m

7、iR-383-5p的表達(dá)顯著上調(diào),同時其預(yù)測靶基因AQP4的mRNA和蛋白水平均顯著下調(diào),推測它可能直接受miR-383-5p的靶向調(diào)控。通過體外雙熒光素酶報告基因?qū)嶒?,確認(rèn)了AQP4是miR-383-5p的靶基因。AQP4是調(diào)節(jié)腦組織水平衡的重要蛋白,也與海馬的學(xué)習(xí)記憶和認(rèn)知功能密切相關(guān)。因此,推測它的變化是微重力影響海馬功能的潛在機制之一,并可能與微重力下的血液頭向分布相關(guān)。
  綜上所述,我們通過對血清miRNAs的研究發(fā)現(xiàn)

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