2.重大疾病相关的蛋白质组研究 选择严重威胁我国人口健康的重大疾病,如恶性肿瘤、心脑血管疾病、肝脏疾病等,进行动态和比较蛋白质组研究。阐明重要功能蛋白质群(组)在相关过程中的变化规律及其病理学意义。 3.神经系统相关重要蛋白质的生物学研究 针对神经系统信息处理的主要科学问题,选择与信息感知、传导、存贮、回放以及可塑性调控等相关的重要蛋白质,研究其功能的结构基础和调控机制,蛋白质识别和相互作用的原理及其在神经信息处理功能过程中的意义。 4.细胞生长增殖过程中涉及的蛋白质群的功能、调控方式及作用机制研究 围绕细胞生长增殖过程中的蛋白质群的生物学功能、调控方式和作用机制开展研究。主要涉及遗传物质稳定性、细胞周期调控、信号转导等等。鼓励开展活体(细胞或整体)研究。 5.蛋白质研究的新技术和新方法 发展高时空分辨的在体蛋白质动态研究的新技术新方法。重点研究:蛋白质非标记定量和翻译后修饰鉴定、核酸适配体的蛋白质识别、蛋白质特异标记和荧光探针、细胞内分子过程的可视化、动态相互作用实时检测等的新技术和新方法。 6.内源性代谢产物对重要生理病理过程调控研究 综合应用代谢组学、基因组学、蛋白质组学、结构生物学等方法和技术,重点研究内源性代谢产物的代谢途径,内源性代谢产物与相关蛋白质相互作用机制,在重要生物调控网络中的作用途径及其机制,揭示其与重要生理病理过程的关系。 7.蛋白质组数据的挖掘及相关基因组的解读 围绕人类基因组的解读和注释,重点研究如何利用蛋白质组海量数据,发掘生物系统中存在的蛋白质群调控规律;挖掘人类蛋白质组表达谱的海量串联质谱数据,实现以多肽质谱数据为基础的蛋白质编码基因的可视化标识及人类基因组的系统解读。。 8.非编码RNA(non-coding RNA)相关蛋白的生物学功能研究 分离和鉴定调控重要细胞生物学功能的非编码RNA相关蛋白,研究这些蛋白在非编码RNA的转录、加工、成熟和运输中的作用,阐明蛋白质-非编码RNA的相互作用方式、动态时空关系、功能网络和调节机制,揭示蛋白质在非编码RNA参与细胞增殖、分化和机体发育中的调节作用以及与人类疾病发生的关系。 十一、纳米研究重大科学研究计划 生物医学应用纳米功能材料、器件的基础研究 重点研究结合新型生物分子探针或特殊生物纳米结构的多功能纳米复合材料及相关器件,发展面向重大疾病与常见病的早期诊断、有效干预与康复治疗的材料和技术。基于纳米技术的高可靠性可植入、介入用医学器械。 纳米技术改善药物功效的关键科学问题 重点研究采用纳米材料与技术发展针对重大疾病与常见病的药物新剂型,改善其溶解性与成药性,提高生物利用度与疗效,或具有缓控释特性;探索纳米技术为基础的新剂型的检测与生物安全性等评定方法。 十二、发育与生殖研究重大科学研究计划 1.胚胎重要组织器官发育的调控 在分子、细胞、组织和个体水平上,重点研究重要胚胎器官(如肾、牙等)发育过程中的分子调控机制,探索相关发育关键因子及干细胞定向诱导分化在组织器官损伤中的再生修复作用。 2.胚胎发育的核小体重排和染色质重塑 以多学科交叉方法和手段,建立高通量全基因组核小体分布的技术平台,并利用模式动物和干细胞及诱导多能干细胞(iPS), 重点研究胚胎发育过程中核小体重排及染色质重塑的机制。 3.生殖衰老与相关疾病的基础研究 以模式动物与人类疾病模型为素材,研究卵巢等生殖系统衰老的分子调节机制,重点研究卵巢衰老诱发的不孕不育以及子宫、乳腺和心血管等疾病的发生机理,为延缓卵巢衰老、防治相关重大疾病、寻找新的干预措施提供理论依据。 4.不育与致畸的模式生物比较研究 利用模式生物,采用比较基因组学、生物信息学等方法,研究不育、性分化障碍与胎儿致畸等人类疾病的发生机理,重点研究上述疾病的基因调节网络、基因修复和治疗途径,为临床预防和治疗不育与胎儿畸形提供理论基础。 5.基于诱导多能干细胞(iPS)技术的疾病模型与机理研究 重点研究疾病特异诱导多能干细胞(iPS)的建系新方法,利用病人特异诱导干细胞来研究重大疾病的致病机理,寻找相关的生物标记物与药物靶点,建立基于病人特异的细胞为材料的疾病模型与药物评价和筛选体系,探讨重大疾病的发生发展规律,为疾病的诊治提供新模型与工具。 6. 免疫器官发育分化的分子机理 应用模式动物及进化基因组学等技术手段,重点研究免疫器官(如胸腺等)发育、分化和衰老过程中的重要调控因子及其调节机理,为免疫系统发育相关疾病的防治提供重要理论基础与技术方法。 7. 干细胞向生殖细胞诱导分化的调控机制 基于胚胎与成体干细胞及诱导多能干细胞(iPS)等技术平台,研究多种哺乳动物干细胞向生殖细胞诱导分化的调控机制,探索生殖细胞减数分裂的调控原理,获得干细胞体外诱导产生的功能生殖细胞,并获得由诱导性配子产生的、可继续繁殖的后代动物。 8. 组织干细胞识别、鉴定与应用的基础研究 研究组织干细胞发育的多潜能性及分化调控机制,重点研究肝、乳腺等组织干细胞的分化启动关键因子、网络调控模型以及定向分化的遗传学和表观遗传学调控机理。建立组织干细胞分子指纹图谱和干细胞移植后在体迁移及功能示踪的技术体系,为干细胞移植及再生医学的应用奠定新的理论基础。 (责任编辑:泉水) |