发布时间:2019-11-11 15:17 原文链接: Science:PIK3CA双突变让乳腺癌患者对PI3K抑制剂更敏感

  在一项新的研究中,来自美国多个研究机构的研究人员发现乳腺癌的一个亚群含有两个PIK3CA突变,并且这两个突变发生PIK3CA的同一个等位基因上。相关研究结果发表在2019年11月8日的Science期刊上, 论文标题为“Double PIK3CA mutations in cis increase oncogenicity and sensitivity to PI3Kα inhibitors”。在这篇论文中,他们描述了他们对PIK3CA基因的研究及其在人类癌性肿瘤产生中的作用。美国哈佛医学院的Alex Toker针对这篇论文在同期Science期刊上发表了一篇观点类型的文章,概述了他们开展的研究工作及其可能的影响。

图片.png

图片来自CC0 Public Domain。

  PIK3CA是一种癌基因,并且是人类癌症中最常见的突变基因之一。在正常情况下,正是这个基因正确编码了蛋白p110a。生长因子激活受体酪氨酸激酶,从而导致对PI3K途径的招募。这导致磷脂酰肌醇4,5二磷酸(PIP2)转换为磷脂酰肌醇三磷酸(PIP3)(PIP2和PIP3都是细胞膜的两个组成部分),PIP3接着又会招募下游效应物,其中的下游效应物之一是AKT途径---它刺激健康细胞生长。在癌症病例中,PIK3CA中的突变会导致AKT途径过度活化,这意味着会产生更多的AKT,从而导致细胞生长受到过度刺激和随后的肿瘤产生。

  在这项新的研究中,这些研究人员发现,有时PIK3CA中存在多个突变,并且这些突变发生在同一等位基因中,结果就是促进肿瘤生长。更具体地说,他们发现PIK3CA中的双突变发生在大约8%~12%的乳腺癌患者(既有原发性乳腺癌患者,也有转移性乳腺癌患者)中。

  这些研究人员报道他们能够缩小PIK3CA中更常见的单热点突变的数量。他们还发现了最常见的发生继发性突变(secondary mutation)的次要位点。他们还报道他们能够证实PIK3CA中的双突变是由于p85-p110a相互作用的中断而导致PI3K过度活化的因素,同时也是p110a与细胞膜结合效率增加的因素。最终的结果是PI3K类脂质的产生增加,进而导致下游效应因子的过度刺激并促进肿瘤生长。

  对临床试验数据的初步分析表明,PIK3CA双突变乳腺癌比单突变乳腺癌对PI3K抑制剂更敏感。PIK3CA突变状态可能有助于确定最有可能受益于这类药物的乳腺癌患者。

  Toker认为,这些发现可能会导致人们开发可与其他化疗药物一起使用的PI3K抑制剂,从而有望改善携带PI3K双突变的患者的治疗效果。

  参考资料:

  1.Neil Vasan et al. Double PIK3CA mutations in cis increase oncogenicity and sensitivity to PI3Kα inhibitors. Science, 2019, doi:10.1126/science.aaw9032.

  2.Alex Toker. Double trouble for cancer gene. Science, 2019, doi:10.1126/science.aaz4016.

  3.Research: Subset of breast cancers have two PIK3CA mutations on the same allele

  https://medicalxpress.com/news/2019-11-subset-breast-cancers-pik3ca-mutations.html


相关文章

开门红,南方科技大学2024年首篇Science!

2024年1月4日,南方科技大学刘柳团队在Science在线发表题为“Astablerhodium-coordinatedcarbenewithaσ2π0electronicconfiguration......

Science最新发布:全世界最前沿的125个科学问题!

此次发布的问题包括数学、化学、医学与健康、生命科学、天文学、物理学、信息科学、工程与材料科学、神经科学、生态学、能源科学与人工智能等领域。除了“物质的起源是什么”“黎曼猜想是真的吗”“地球上有多少物种......

第六篇Science,复旦上医团队系统描绘转录起始连续动态全过程

2023年12月22日,复旦上医徐彦辉团队在《科学》(Science)杂志上在线发表题为“Structuralvisualizationoftranscriptioninitiationinactio......

理化所在双相凝胶离电器件实现多元离子信号传输领域取得进展

中国青年科学家组成的学科交叉团队,发展了一种具有级联异质界面的双相凝胶离电器件,实现了从电子到多种离子信号的转换和传输。11月2日,相关研究成果以Cascade-heterogatedbiphasic......

作者仅3人!山西小伙“打破常规”收获一篇Science

这是山西小伙高天的“巴黎读博记”:2019年春,28岁的他只身来到法国巴黎,第一眼就爱上了这座城市。他进入著名的巴黎高等物理化工学院(ESPCI-Paris)PMMH实验室,遇上了两位不摆架子的“朋友......

《科学》2023年9月最新一期主要内容摘要

编译|李言Science,29SEP2023,Volume381Issue6665《科学》2023年9月29日,第381卷,6665期化学ChemistryDiversefunctionalpolye......

2023年张锋团队发表4篇Nature,Science及Cell

RNA引导系统利用引导RNA和靶核酸序列之间的互补性来识别遗传元件,在原核生物和真核生物的生物过程中都起着核心作用。例如,原核CRISPR-Cas系统为细菌和古细菌提供了对外来遗传因子的适应性免疫。C......

再次组织Science专刊!张国捷:只认第一单位阻碍交叉合作

13年前,博士毕业不久的张国捷胡子拉碴、风尘仆仆,在丹麦、英国、德国、西班牙、美国满世界跑。为了发起万种鸟类基因组计划,他“游说”科研团队跟他合作。同事惊叹于他练就了去任何地方不用倒时差的本事。张国捷......

Science:何时吃比吃得少更重要!在适当时间进食可延寿

一直以来,延年益寿是大多数人的诉求。但实际上,长寿的秘诀很简单,那就是少吃。近年来,越来越多的研究表明,禁食(Fasting)是实现老年保护的有效干预措施,在多种动物中均被证实可以延长寿命,并预防或延......

2023年4月Science期刊精华整理

2023年4月份即将结束,4月份Science期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。1.Science:开发出基于强化学习的蛋白结构设计方法doi:10.1126/scien......