STM:迫使癌细胞自我消化

2013-10-12 佚名 手牵手博客站

当癌细胞不再自我降解的时候,癌症就产生了。瑞士伯尔尼科学家以皮肤癌为模型,发现了一个在癌细胞降解过程中发挥重要作用的蛋白质。通过治疗性的重新激活该降解过程,就能迫使癌细胞自我吞噬。 细胞能够降解破坏的分子也能够该通过自噬过程降解整个细胞器,降解的分子还能够当做原料产生新的分子或细胞器。该细胞自我消化过程称之为自噬,可以认为是一种细胞自我修复的过程。 自噬产生的能量对细胞在缺少养料,氧气或生

当癌细胞不再自我降解的时候,癌症就产生了。瑞士伯尔尼科学家以皮肤癌为模型,发现了一个在癌细胞降解过程中发挥重要作用的蛋白质。通过治疗性的重新激活该降解过程,就能迫使癌细胞自我吞噬。

细胞能够降解破坏的分子也能够该通过自噬过程降解整个细胞器,降解的分子还能够当做原料产生新的分子或细胞器。该细胞自我消化过程称之为自噬,可以认为是一种细胞自我修复的过程。

自噬产生的能量对细胞在缺少养料,氧气或生长因子情况下生存至关重要。伯尔尼大学药理研究院的Hans-Uwe Simon博士领导的研究团队发现癌细胞自噬过程降低是导致黑色素瘤产生的一个重要原因。该发现展示了一种新的治疗黑色素瘤的治疗方法。相关报道发表在近期的Science Translational Medicine杂志上。  【原文下载】

研究人员研究了自噬过程在肿瘤形成中的作用,他们在二百位黑色素瘤病人中重点检测了了自噬调节蛋白ATG5的变化,研究人员发现表观遗传变化导致癌细胞中产生ATG5的量不足,因此限制了癌细胞的自噬过程。

研究人员进一步采用治疗方法恢复癌细胞的自噬过程,发现恢复癌细胞自噬能够防止癌症的产生。该研究表明未来可以采用该方法治疗早期黑色素瘤和其他类型癌症。

Simon博士解释道,未来,ATG5可能不只在诊断黑色素瘤方面发挥作用,它还可能成为新疗法的基础,我们可以通过提高肿瘤细胞中ATG5的水平来迫使肿瘤在早期阶段即发生自身消化。

原文检索

Liu H, He Z, von Rütte T, Yousefi S, Hunger RE, Simon HU.Down-Regulation of Autophagy-Related Protein 5 (ATG5) Contributes to the Pathogenesis of Early-Stage Cutaneous Melanoma.Sci Transl Med. 2013 Sep 11;5(202):202ra123. doi: 10.1126/scitranslmed.3005864.  【原文下载】

 

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