As cancer mutations are uncovered at an unprecedented rate recently, it remains a challenge to understand the functions of those genetic alterations and how they interact to produce cancer phenotypes. High-density genetic interaction mapping have enabled systematic exploration of gene functions and pathway information in microorganisms. Our preliminary genetic interaction mapping of 67 breast cancer related genes has revealed the feasibility of applying this method to understanding the function of cancer genes. To explore the function of two hundred genes that are frequently-mutated in multile cancer types,and to understand the common mechanisms underlying cancer development,we plan to improve a deep-sequencing based combinatorial RNAi methods for mapping interactions of about 20,000 gene pairs. We will perform network analysis and interaction profile clustering to reveal gene modules with similar functions in order to predict functions of uncharacterized genes and the pathways they belong to. We will also perform integrative analysis of our genetic interaction network and other genomics and clinical data to screen for genes and gene groups that are associated with cancer development and patient outcome. With the proposed aims, we hope to generate useful information to understand the mechanisms of cancer development,to improve risk assessment and to develop new therapies.
癌症研究中的重要问题之一,是如何鉴定大量基因改变在癌症发生中的功能以及它们之间的协同作用。微生物中研究表明,通过高通量实验建立基因间相互作用网络,寻找功能相似的基因簇,可以快速解析基因功能和通路信息。申请人前期对67个乳腺癌相关基因间相互作用的研究,验证了使用上述方法探索癌症基因功能的可行性。为研究在多种癌症中均有突变的两百个基因的功能,探索癌症发生中共有的分子机制,申请人首先将改进高通量组合RNAi的实验方法,然后在细胞中同时定量检测这些基因间约两万对相互作用,得到高密度的基因相互作用网络;再从网络中挖掘出功能相似的基因簇,以解析突变基因的未知功能;此外还将结合已有的蛋白相互作用、转录调控数据,癌症病人基因组和临床数据,阐述一部分癌症基因相互作用的分子机制,并寻找一些与临床转归相关的有相互作用的基因突变组合。这些研究将为系统研究癌症的发病机制以及发现新的诊断和治疗靶点提供理论和实验基础。
癌症的产生过程中存在大量的基因改变,这些改变对于癌症发生的作用并非独立存在,而是可能存在协同作用。解析这些基因改变之间的相互作用是理解癌症发生机制的关键步骤之一。之前的研究在酵母中建立了大规模基因相互作用检测的方法,可以通过构建基因互作网络快速解析基因的功能,发现新的通路。受限于技术,本研究开始时,高等动物基因互作研究还没有类似的实验体系。为了高效的检测癌症基因间的相互作用,我们构建了两套基因组合干扰实验系统。一种是DKO系统,通过CRISPR-Cas9技术同时敲除两个基因;另一种SAI系统是结合了CRISPR-Cas9和RNA干扰技术,可在激活一个基因的同时抑制另一个基因。我们的实验结果表明,通过比较两个基因同时改变时和只有其中一个基因改变时的细胞生长变化,这两种体系都可以同时完成数万对基因间相互作用的检测,并鉴定出显著的相互作用。由于干扰的原理不同,在检测癌症基因间相互作用时,两个系统可以很好的互补。针对肿瘤中通常是癌基因激活和抑癌基因失活的情况,我们使用SAI系统研究了36个癌基因和86个抑癌基因之间两两组合共3096对的相互作用,构建了它们之间的基因相互作用网络,并从中挖掘得到了一些关于癌症基因功能和通路相关性的新信息。这一方法的可适用性广,未来可以用于检测癌症及其它疾病相关的基因间相互作用,发现新的基因功能以及疾病中基因间相互作用的模式,并有可能提供与治疗相关的信息。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于分形L系统的水稻根系建模方法研究
DeoR家族转录因子PsrB调控黏质沙雷氏菌合成灵菌红素
跨社交网络用户对齐技术综述
拥堵路网交通流均衡分配模型
小跨高比钢板- 混凝土组合连梁抗剪承载力计算方法研究
用果蝇模型系统的检测人类基因功能
基于基因间遗传互作解析癌症靶向药物耐药机制
羊布鲁氏菌otpR和cpk基因功能的系统鉴定
人类基因功能分析模式系统的建立