发布时间:2019-07-26 10:40 原文链接: Nature:蛋白过度表达可能是癌细胞的致命弱点

  在一项使用酵母细胞和癌症细胞系的研究中,约翰霍普金斯大学的科学家们报告说,他们发现在拥有额外染色体组的癌细胞中存在一个潜在的弱点。染色体组是携带遗传物质的结构。研究人员表示这种脆弱性根源于癌细胞的一个共同特征--细胞内蛋白质浓度高--这使它们看起来臃肿不堪,而且可能成为癌症治疗的新靶点,相关研究成果发表在《Nature》上,题为"Hypo-osmotic-like stress underlies general cellular defects of aneuploidy"。

  "科学家们正在思考更多关于针对癌细胞的生物物理性质使他们自毁的策略,"著名细胞生物学、约翰·霍普金斯大学医学院肿瘤学教授、约翰霍普金斯大学化学和生物分子工程学的怀廷工程学院教授Rong Li博士说道。她示进一步的研究计划是在动物和人类癌细胞中证实这一发现。

图片来源:Nature

  这项新的实验主要关注的是染色体数目异常(非整倍体)。例如,正常的人类细胞有数量平衡的染色体:46条染色体或23对不同的染色体。染色体拷贝数多或少的细胞称为非整倍体。Li说:"非整倍体是癌症的首要特征。90%以上的实体肿瘤类型都存在非整倍体。当细胞获得染色体时,它们还会获得一组额外的基因,这些基因产生的蛋白质比细胞正常产生的蛋白质要多。这种过剩会赋予细胞正常情况下不具备的生长能力,有时会让细胞过度生长,发展成肿瘤。"

  由于非整倍体细胞具蛋白质产生异常,它们有太多的自由漂浮的蛋白质没有组织成一个复合体。这增加了细胞内外的浓度差。为了补偿浓度的增加,细胞会吸水,这种现象会导致低渗透压力。

  "非整倍体细胞往往比染色体数目平衡的细胞更大、更肿胀,"Li说道

  李是约翰霍普金斯Kimmel癌症中心的一名成员,她说她和她的团队开始研究非整倍体癌细胞是否有一个共同的致命弱点,这将成为癌症治疗的一个强有力的战略目标。

  Li和她的同事们,包括第一作者和约翰霍普金斯大学博士后Hung-Ji Tsai博士,花了近五年的时间完成了这项研究。在有压力的环境中,例如那些温度较低或营养不足的环境中,酵母细胞通过改变染色体的数量来适应,这使得它们能够更好地生存,因为各种蛋白质的相对数量发生了变化。

  Li和Tsai研究了数千个非整倍酵母细胞与正常细胞的基因表达水平。具体来说,科学家们寻找了非整倍体细胞之间共享的基因表达变化,尽管它们的染色体拷贝数不同。科学家们发现与正常细胞相比,非整倍体细胞中约有4%的基因表达发生了改变。

  接下来,科学家们将非整倍体相关基因表达与斯坦福大学(Stanford University)数据库中的信息进行了比较,该数据库包含了暴露在不同压力环境下的正常酵母细胞中基因表达的变化。他们发现非整倍体细胞和正常细胞在低渗透胁迫下都具有一定的基因表达特征。它们也有肿胀的问题,影响它们将细胞膜上的蛋白质内在化的能力,而细胞膜上的蛋白质负责调节营养的摄取。

  Li的团队继续研究,探索是否能利用非整倍体细胞的脆弱性来适当控制营养物质的摄入。他们对酵母基因组进行了筛选,发现了一种分子通路,其中包括两种名为ART1和Rsp5的蛋白质,它们调节细胞吸收葡萄糖和氨基酸等营养物质的能力。当科学家使非整倍酵母细胞中的这些蛋白质失活时,它们缺乏适当的细胞内营养水平,生长能力也较差。人类分子通路的类似物包括一种叫做arrestins和Nedd4的蛋白质。

  "我们有可能找到一种利用非整倍体癌细胞的共同弱点来针对这种或另一种途径的治疗方法。"Li说道。


相关文章

2023获批数创新高,明年这9款疗法可能获批|细胞和基因疗法年度盘点

美国FDA曾在几年前预计,到2025年,每年将批准10-20款细胞和基因疗法。随着这一领域在全球范围内的迅猛发展,今年批准的细胞和基因疗法再创新高,不仅朝着这一目标大步迈进,也为全球病患带来了更多创新......

省重点实验室,精准“狙击”让癌细胞无处遁形

设计系列纳米酶,与光热治疗、光动力治疗、免疫治疗等结合,用于癌症、老年病等重大疾病的治疗;突破太阳能电池关键技术瓶颈,构建高能、低成本、高效率的全新有机太阳能电池体系,将有机太阳能电池效率快速提升至1......

揭示新的药物靶点:KRAS蛋白的构象控制位点

控制KRAS:揭示关键癌症蛋白的变构位点研究人员在基因组调控中心和威康萨克研究所利用深度突变扫描技术全面识别了蛋白质KRAS中的变构控制位点,该蛋白质是许多类型的癌症中最常见的突变基因之一。科学家们使......

首个免疫细胞图谱,揭示人类肺部发展中免疫细胞的秘密作用

国际研究团队将先进的单细胞技术与肺部器官样体研究相结合,以绘制人类早期肺部免疫细胞的发展过程。他们的研究结果概述了这些细胞在人类肺部组织的发育过程中如何起到积极而密切的指导作用,揭示了免疫系统和呼吸系......

揭示帕金森病中蛋白聚集的秘密:NEMO蛋白的关键作用

神经退行性疾病,如帕金森病或阿尔茨海默病,与大脑中蛋白质聚集的沉积有关。当细胞废物清除系统存在缺陷或超负荷时,这些聚集物会积累。一种主要与免疫系统信号传导过程相关的蛋白质NEMO可以防止帕金森病中发生......

推动细胞和基因疗法工艺标准的发展

Polyplus,萨多利斯集团的一部分,已同意与韩国细胞和基因疗法(CGT)的CDMOMarkHerz合作,开发以降低治疗产品每剂的成本并提高质量为重点的新的CGT效率标准。团队将通过利用Polypl......

近红外光驱动的分子凿岩锤:治疗癌症的突破

以下是对您提供的文本的中文翻译:使用于医学成像的荧光合成染料类别,嵌入在癌细胞的膜中并快速振动,诱发坏死。由于整个分子的振动持续时间不到一皮秒,这些振动的氨基青黄素可以在低光水平或浓度下干扰事物的运作......

麻省理工学院革新细胞成像技术:观察活细胞内部活动的新方法

利用可开关的荧光标签,麻省理工学院的工程师们可以研究细胞中的分子如何相互作用来控制细胞的行为,研究人员开发出一种方法,可以同时观察到多达七种不同的分子,甚至有可能观察到比这更多的分子。活细胞会受到多种......

一文速览!10月国内外15家生物药企融资超40亿!

据不完全统计,10月份,共有15家国内外创新生物药企完成了融资事件,总金额超40亿人民币。从融资轮次来看,早期融资仍占多数,其中B轮以前融资占比超过75%,仅有2家企业完成B轮融资。从融资金额来看,披......

拜耳携手上海医药,共建拜耳Co.Lab共创平台

2023年11月7日,在第六届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)上,拜耳与上海医药共同宣布了一项重要的合作协议。根据协议,双方将携手共建拜耳Co.Lab共创平台,以推动包括细胞与基因疗法等领域的......