项目名称: 脯氨酸羟化酶3调控c-Jun的作用与机制研究

项目编号: No.31470769

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2015

项目学科: 生物科学

项目作者: 方靖

作者单位: 中国科学院上海生命科学研究院

项目金额: 90万元

中文摘要: 脯氨酸羟化酶3(PHD3)可以羟基化低氧诱导因子alpha(HIFa),导致HIFa降解。除HIFa外,PHD3还可以作用于其它蛋白,具有HIFa非依赖功的能。近来研究发现PHD3在肿瘤生长过程中发挥作用,但具体作用和机制还不清楚。c-Jun是转录因子AP-1中的重要部分,参与调节细胞生长等过程。前期,我们发现PHD3在结肠癌中低表达并与肿瘤的级别密切相关,提示PHD3可能是结肠癌的抑制因子。近来,我们发现PHD3结合c-Jun并降低其磷酸化水平,抑制了AP-1的转录活性和结肠癌细胞的生长。这些结果提示PHD3可能通过调控c-Jun在肿瘤细胞生长过程中发挥作用。本项目将深入研究PHD3调控c-Jun磷酸化的作用和分子机制,并利用肠上皮细胞PHD3特异敲除小鼠研究该基因的作用。这一工作将有助于深入了解PHD3在肿瘤中的作用及机制,为今后疾病的防治提供实验依据。

中文关键词: 脯氨酸羟化酶3;c-Jun;癌症

英文摘要: The prolyl hydroxylase 3 (PHD3) hydroxylates the proline residue of hypoxia-inducible factor alpha (HIFα) in the presence of oxygen, leading to HIFα ubiquitination and proteasomal degradation. Besides HIFa, PHD3 has other substrates. Recent studies have shown that PHD3 are involved in cancers. However, the exact role of PHD3 and the molecular mechanism underlain remain largely unknown. C-Jun is an important component of transcription factor AP-1 that plays a critical role in cell proliferation. We found previously that the expression of PHD3 was downregulated in human colon cancer, which was associated with tumor grades, suggesting that PHD3 is a potential suppressor of colon cancer. Recently, we found that PHD3 binds c-Jun and inhibits c-Jun phosphorylation. PHD3 suppresses AP-1 activity and colon cancer cell proliferation. We hypothesize that PHD3 may regulate colon cancer cell proliferation through c-Jun. In this project we will further investigate the role and mechanism of PHD3 in regulating c-Jun phosphorylation. Our aim is to understand the function of PHD3 in the development of colon cancer, to uncover the molecular mechanism underlain, and to find valuable targets that might be used for colon cancer therapy in the future.

英文关键词: Prolyl hydroxylase 3;c-Jun;Cancer

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

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
专知会员服务
7+阅读 · 2021年6月19日
专知会员服务
32+阅读 · 2021年3月7日
【WWW2021】多视角图对比学习的药物药物交互预测
专知会员服务
53+阅读 · 2021年1月29日
【AAAI2021】图卷积网络中的低频和高频信息作用
专知会员服务
57+阅读 · 2021年1月6日
专知会员服务
47+阅读 · 2020年9月20日
【KDD2020】自适应多通道图卷积神经网络
专知会员服务
119+阅读 · 2020年7月9日
知识图谱在可解释人工智能中的作用,附81页ppt
专知会员服务
136+阅读 · 2019年11月11日
靶向蛋白质降解的蛋白-蛋白相互作用预测
GenomicAI
4+阅读 · 2022年3月5日
Nature重磅:“饿死”癌细胞,又添新线索
学术头条
0+阅读 · 2021年10月21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
基于注意力机制的图卷积网络
科技创新与创业
73+阅读 · 2017年11月8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 · 2015年12月31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 · 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
1+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2008年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
46+阅读 · 2021年10月4日
Knowledge Embedding Based Graph Convolutional Network
Arxiv
24+阅读 · 2021年4月23日
CSKG: The CommonSense Knowledge Graph
Arxiv
18+阅读 · 2020年12月21日
Arxiv
10+阅读 · 2020年6月12日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
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
专知会员服务
7+阅读 · 2021年6月19日
专知会员服务
32+阅读 · 2021年3月7日
【WWW2021】多视角图对比学习的药物药物交互预测
专知会员服务
53+阅读 · 2021年1月29日
【AAAI2021】图卷积网络中的低频和高频信息作用
专知会员服务
57+阅读 · 2021年1月6日
专知会员服务
47+阅读 · 2020年9月20日
【KDD2020】自适应多通道图卷积神经网络
专知会员服务
119+阅读 · 2020年7月9日
知识图谱在可解释人工智能中的作用,附81页ppt
专知会员服务
136+阅读 · 2019年11月11日
相关资讯
靶向蛋白质降解的蛋白-蛋白相互作用预测
GenomicAI
4+阅读 · 2022年3月5日
Nature重磅:“饿死”癌细胞,又添新线索
学术头条
0+阅读 · 2021年10月21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
基于注意力机制的图卷积网络
科技创新与创业
73+阅读 · 2017年11月8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 · 2015年12月31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 · 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
1+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2008年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员