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文档简介
关于精子运动调控机制初探报告内容精子的发生、成熟和运动模式精子的超微结构特征精子运动功能异常与临床精子运动的调控机制第2页,共28页,2024年2月25日,星期天精子的发生第3页,共28页,2024年2月25日,星期天精子成熟与附睾水盐平衡的维持酸性环境的维持功能蛋白的分泌精子的运输精子的储存与保护附睾为精子的成熟提供了适宜的体液微环境第4页,共28页,2024年2月25日,星期天精子运动方式
激活态运动:鞭毛对称摆动线性运动轨迹超活化运动:鞭毛非对称摆动运动轨迹呈环状第5页,共28页,2024年2月25日,星期天精子结构特征Axoneme第6页,共28页,2024年2月25日,星期天精子鞭毛超微结构
PM:细胞膜MS:线粒体鞘ODFs:外围致密纤维OMDA:外部二联微管DA:动力蛋白臂RS:径向辐条CP:中央微管对LC:纵向圆柱体TR:横向肋条第7页,共28页,2024年2月25日,星期天精子鞭毛轴丝超微结构
鞭毛轴丝的“9+2”超微结构CP:中央微管对OMD:外围双联微管RS:径向辐条ODA:动力蛋白外臂IDA:动力蛋白内臂ODA:含有”Ca2+sensor”IDA:含有”pHsensor”ZOOLOGICALSCIENCE20:1043–1056(2003)
第8页,共28页,2024年2月25日,星期天精子鞭毛摆动的分子机制
动力蛋白臂水解ATP驱动临近微管间的相对滑动MolecularHumanReproduction,Vol.17,No.8pp.524–538,2011
第9页,共28页,2024年2月25日,星期天精子鞭毛摆动的模式
MolecularHumanReproduction,Vol.17,No.8pp.524–538,2011
精子通过在时间与空间上的精准调控使鞭毛轴丝特定区域内的微管之间产生相对滑动从而使鞭毛产生对称性或非对称性的摆动,进而,推动精子进行直线性运动(激活态运动)或以环状轨迹运动(超活化运动)。第10页,共28页,2024年2月25日,星期天精子运动功能异常与临床
病变原因:发育异常引起的宏观形态畸变、超微结构缺陷等,如纤毛不动综合症。外部环境异常诱导精子运动调控相关信号通路紊乱,如精液感染、精液液化障碍、精液粘稠、精液pH异常等引起的精子运动障碍。第11页,共28页,2024年2月25日,星期天外界pH对精子运动的影响
PLOSONE|july14,2015
VSL:平均直线速度VCL:平均曲线速度VAP:平均路径速度第12页,共28页,2024年2月25日,星期天pH调控精子运动的分子机制JournalofReproductionandFertility(1993)98,439-449精子胞内pH受到胞外pH影响且两者在一定范围内呈线性关系第13页,共28页,2024年2月25日,星期天pH调控精子运动的分子机制
PLOSONE|july14,2015
精子胞内PH可直接作用于鞭毛轴丝上动力蛋白内壁的pH感受器通过影响动力蛋白ATPase的活性调控精子的运动第14页,共28页,2024年2月25日,星期天pH调控精子运动的分子机制
pH可通过胞内HCO3-/sNHE-sAC-cAMP-PKA信号通路调控精子鞭毛上运动相关结构蛋白的磷酸化水平从而影响精子鞭毛的摆动模式。BIOLOGYOFREPRODUCTION73,519–526(2005)
第15页,共28页,2024年2月25日,星期天pH调控精子激活态运动的信号网络
12第16页,共28页,2024年2月25日,星期天胞外pH对精子胞内钙离子浓度的影响
PLOSONE|july14,2015
碱性的PH能够提升精子胞内的钙离子浓度第17页,共28页,2024年2月25日,星期天胞外pH对精子胞内钙离子浓度的影响
第18页,共28页,2024年2月25日,星期天钙信号调控精子鞭毛的摆动模式Catsper-null精子只拥有基础激活态运动的能力,无法进行超活化运动,使得其无法穿透卵子外围的蛋白保护层进行授精,这是由于Catsper-null精子无法在胞内形成相应的钙信号所导致。ReproductiveBioMedicineOnline(2015)30,28–38
第19页,共28页,2024年2月25日,星期天钙信号调控鞭毛摆动模式的分子机制
精子能够通过在时间和空间上的精准调控产生复杂的钙信号参与运动的调控,如精子的超活化运动,以及精子的趋化。NatCellBiol.2007Mar;9(3):235-42.第20页,共28页,2024年2月25日,星期天精子胞内钙离子浓度通过影响鞭毛轴丝DynienATPase活性调控轴丝微管间的相对滑动。
Reproduction(2015)149475–484
钙信号调控鞭毛摆动模式的分子机制
第21页,共28页,2024年2月25日,星期天精子通过在胞内产生复杂的钙信号如局部钙离子浓度分布的差异,使得精子鞭毛轴丝微管在高钙离子浓度区域的相对滑动被抑制,而在低钙离子浓度区域轴丝微管的相对滑动被激活,引起精子鞭毛的大幅度非对称摆动,推动精子以环状轨迹进行超活化运动。
MolecularHumanReproduction,Vol.17,No.8pp.524–538,2011
钙信号调控鞭毛摆动模式的分子机制
高钙离子浓度区域低钙离子浓度区域第22页,共28页,2024年2月25日,星期天钙信号调控鞭毛摆动模式的分子机制
AsianJournalofAndrology(2016)18,1–10
精子胞内钙信号可激活cAMP信号途径调控运动相关蛋白的磷酸化水平,尤其是蛋白酪氨酸的磷酸化,使精子的运动模式由激活态运动转变为超活化运动。第23页,共28页,2024年2月25日,星期天钙信号调控鞭毛摆动模式的分子机制
BIOLOGYOFREPRODUCTION73,519–526(2005)
钙/钙调蛋白-钙调蛋白激酶信号途径可通过调控鞭毛上运动相关蛋白的磷酸化水平,使精子的运动模式由激活态运动转变为超活化运动第24页,共28页,2024年2月25日,星期天精子胞内钙信号网络目前已鉴定出约35种蛋白质参与到Ca2+对精子运动的调控,在精子运动调控方面扮演着重要角色。MdSaidurRahman,BioMedResearchInternational.Volume2014,
第25页,共28页,2024年2月25日,星期天钙离子调控精子运动的信号网络
123第26页,共28页,2024年2月25日,
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