TGF-β信号和Wnt信号在动物胚胎发育以及成体组织动态平衡维持中具有重要的调控作用,它们的失调会导致发育缺陷和癌症等疾病的发生。本创新群体成员共同的研究兴趣是探讨Wnt和TGF-β信号通路的调控机理及其在脊椎动物发育中的作用。在上一个创新群体资助的三年中,凭借我们在发育生物学和细胞生物学基础研究领域的优势资源和研究积累,围绕早期胚胎发育过程中TGF-β与Wnt信号的调控和交互作用这条主线,深入研究阐明了多个调节因子在胚胎发育中的功能并揭示了调控TGF-β和Wnt信号通路的部分新基因和新机制。在今后的三年中,我们将继续深入研究TGF-β、Wnt等信号通路新的调控机制及其对胚胎发育的影响和表观遗传修饰对早期胚胎发育中重要信号通路、合子基因组转录激活及细胞命运的影响;进一步揭示TGF-β/Wnt信号通路的交互作用及其在人胚胎干细胞命运决定中的作用机制;培养优秀青年后备人才,推动发育生物学与细胞生物学学科的发展。
TGF-β;Wnt;Embryonic development;Signal transduction;
虽然对脊椎动物早期胚胎发育有长期对研究,但对此过程中的信号调控机制依然十分太清楚。本创新群体围绕早期胚胎发育过程中最重要的两个信号通路——TGF-β和Wnt信号通路,利用干细胞、斑马鱼和爪蟾三个研究平台的优势和互补性,重点挖掘与TGF-β和Wnt信号通路交互作用相关的新基因,深入了解其分子机制和调控网络,系统研究信号转导的调控机制及其在胚胎发育和疾病发生中的作用。 近三年来,本群体在前期工作的基础上,继续揭示了更多调控TGF-β和Wnt信号通路的新基因并阐明了它们的作用机制,发现了多个TGF-β和Wnt信号成员或其调节因子在胚胎发育中的功能,同时对TGF-β相关信号通路在胚胎干细胞命运决定中的作用机制进行了探索并揭示了一些新的调控机制。这些研究丰富我们对于TGF-β和Wnt信号通路传递机制的认识,使我们更全面系统地认识脊椎动物早期胚胎发育的分子调控网络,为探究相关疾病的发生机理提供了理论依据,同时培养一批高水平研究人才。