检测Glutamine代谢的新型遗传编码荧光探针

基本信息
批准号:31671484
项目类别:面上项目
资助金额:62.00
负责人:赵玉政
学科分类:
依托单位:华东理工大学
批准年份:2016
结题年份:2020
起止时间:2017-01-01 - 2020-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:张卓,陈显军,胡晗阳,王傲雪,邹叶君,施梅,邢姝丽
关键词:
氨基酸线粒体能量代谢肿瘤人体细胞
结项摘要

Glutamine (Gln) participates in multiple metabolic processes as a necessity in fast-growing mammalian cells, especially cancer cells. Most cancers avidly consume glutamine, and many cancer cell lines are ‘addicted’ to this amino acid, as they cannot survive without an exogenous supply. However, there are few accepted methods to detect glutamine in situ. For many years, researchers have relied on conventional biochemical methods, such as cell lysis and chromatographic analysis, which have significantly technical deficiency. Recently, we have developed a series of genetically encoded fluorescent sensors for NADH, a key player in cell metabolism, realizing visualization of metabolic processes. In the project, we will develop genetically encoded Gln sensors by rational design of molecular structure and protein engineering. These sensors will be very helpful for the real-time detection and imaging of Gln in living cells, subcellular organelles and in vivo, and compatible with high-throughput screening for anti-tumor drugs. The project will provide novel tools for biomedical research.

谷氨酰胺(Glutamine,Gln)作为快速生长的哺乳动物细胞尤其是癌细胞的“必需品”,参与了多种多样的代谢活动。许多癌细胞更是表现出“谷氨酰胺成瘾”的特性,大量消耗Gln,在缺乏外源性Gln时不能存活。然而,针对Gln代谢,目前尚没有十分有效的原位检测方法,长期以来研究者主要依赖细胞裂解、色谱分析等传统生化方法检测Gln存在重大技术缺陷。近来我们针对细胞内核心代谢物NADH开发了一系列遗传编码的NADH荧光探针,实现了细胞代谢过程的可视化。本项目,我们将通过分子结构的理性设计和蛋白质工程,集中发展遗传编码的Gln荧光探针,实现在活细胞、各种亚细胞结构甚至活体组织中对Gln代谢的实时动态、特异性的定量检测与成像,并应用于高通量筛选,搜寻靶向肿瘤谷氨酰胺代谢的抗癌化合物。本研究将为生物医学研究提供创新性的工具和技术支撑,具有重要的科学意义。

项目摘要

本项目聚焦活细胞谷氨酰胺代谢的实时动态监测这一关键科学问题,发展创新的检测方法。在面上项目的资助下,我们基于合成生物学理念,针对谷氨酰胺及其中间代谢物(a-酮戊二酸、柠檬酸)和辅酶(NAD+、NADH、NADPH)发展了系列高性能的遗传编码荧光探针,实现了在活细胞、亚细胞水平对谷氨酰胺代谢的高时空监测与成像,并应用于临床体液样本血清和尿液中谷氨酰胺的即时定量测定。此外,我们也针对细胞糖代谢(丙酮酸和乳酸)和氨基酸代谢(组氨酸、支链氨基酸、丙氨酸、脯氨酸、精氨酸、色氨酸)开发了系列高性能的遗传编码荧光探针。基于这些探针,进一步发展了“全景式”氧化还原代谢成像技术,建立了代谢分子的“多体系”成像技术,应用于不同物种衰老生物学研究、免疫细胞代谢评价、造血干细胞代谢特征分析、以及白血病细胞耐药性解析等。相关工作在Nature Methods、Nature Protocols、Developmental Cell、Science Advances、Blood等一流杂志发表SCI论文17篇,受邀在Annual Review of Analytical Chemistry、Antioxidants and Redox Signaling、Neuroscience Bulletin、《中国科学: 生命科学》等国内外学术期刊撰写综述,授权和申请专利26项。本项目取得的成果不仅为长久以来依赖细胞裂解的传统生化分析方法提供了重要的技术革新,也对认识生命过程本质、解析疾病分子机制、促进新药发现具有重要意义。

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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