Stem Cells:低氧介导的脑肿瘤细胞干性的表观遗传调控

2017-04-09 MedSci MedSci原创

多能调节通路的活化是实体肿瘤进展中的重要过程,目前研究表明缺氧的微环境可以增强一些细胞的干细胞特征。癌症干细胞(CSCs)/肿瘤起始细胞(TICs)可以增加侵袭、转移和耐药性。此前有研究报道了神经胶质瘤的全球低甲基化和位点特异性异常甲基化以及其他表观遗传修饰,它们是胶质瘤进展期间基因组不稳定性的重要参与因素。近期,一项发表在杂志Stem cells上的研究证明了缺氧介导的表观遗传修饰在调节神经胶质

多能调节通路的活化是实体肿瘤进展中的重要过程,目前研究表明缺氧的微环境可以增强一些细胞的干细胞特征。癌症干细胞(CSCs)/肿瘤起始细胞(TICs)可以增加侵袭、转移和耐药性。此前有研究报道了神经胶质瘤的全球低甲基化和位点特异性异常甲基化以及其他表观遗传修饰,它们是胶质瘤进展期间基因组不稳定性的重要参与因素。


近期,一项发表在杂志Stem cells上的研究证明了缺氧介导的表观遗传修饰在调节神经胶质瘤细胞中核心多能因子OCT4和NANOG的表达中的作用。

此项研究发现,缺氧诱导了脱甲基酶,TET1和3,而不是TET2。免疫沉淀研究显示在Oct4和Nanog调节区域的去甲基化活化以及Oct4和Nanog调节区域TET1和3的直接结合。Tet1和3沉默测定进一步证实了通过这些旁路诱导的多潜能通路(包括Oct4、Nanog和Stat3)。 Tet1和Tet3的敲除抑制了缺氧条件下神经球的形成。

此项研究还发现,在缺氧条件下,TET1和TET3的多能性和分化相关基因的独立作用。

此项研究表明TET1和3作为Oct4和Nanog过表达的机制,在缺氧中有主动脱甲基的作用,从而有助于神经胶质瘤中CSCs的形成。

原始出处:
Prasad AP, Arora Mittal S, et al. Hypoxia-mediated epigenetic regulation of stemness in brain tumor cells. Stem Cells. 2017 Apr 4. doi: 10.1002/stem.2621.

本文系梅斯医学(MedSci)原创编译整理,转载需授权!

作者:MedSci



版权声明:
本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言

相关资讯

Hum Mutat:藏族人适应高原低氧环境的秘密

青藏高原平均海拔在4000米以上,那里稀薄的空气会给一些外来者带来不适,但藏族人却可以在这样的环境下繁衍生息。近日,中科院昆明动物研究所的科学家发现了藏族人适应高原极端低氧环境的秘密——HMOX2基因。相关成果已于近期发表在国际核心期刊《人类遗传变异》上。据团队负责人、中科院昆明动物所研究员宿兵介绍,十年来团队一直在梳理研究藏族人的基因组,以期揭示他们高原适应的遗传机制。宿兵告诉记者,为了进一步研

Nat Commun:肿瘤适应低氧环境的分子机制被揭示,可能与小窝蛋白有关

2016年4月28日讯/生物谷BIOON/--靶向目标物在不伤害周围的健康组织的情况下可以进入癌细胞并传递致命细胞毒素。这在癌症研究中是一个长期的愿景,但它已经被证明很难实现。瑞典隆德大学的一个研究小组已经在这个方向上采取了一些重要措施。 Figure 1: Dynamics of constitutive membrane protein endocytosis. “多年来,我们试图

J Proteome Res:在山里待上两周,你的血液就会发生改变

导语:经过一个晚上,人类的身体就会开始适应高海拔环境,而且这种适应能力所带来的生物学改变能够持续数月——也就是说,即使这个人后来返回了低海拔的环境,这种改变也会维持一段时间。最近,为了观察低氧环境中的多重变化如何影响红细胞的保有氧气的能力,科学家们有史以来第一次比较了登山者的血液——他们发现在几小时内登山者的血液就会发生改变。该研究反驳了一个持续了半个世纪的假说,该假说表明,与平均海拔地区的人相比

Nature:重大突破!科学家发现低氧环境或许会诱发心脏再生!

图片来源:medicalxpress.com正常健康的心肌必须有富含氧气的血液供给,但近日一项刊登于Nature杂志上的研究报告中,来自西南医学中心的研究人员通过研究发现,将小鼠置于极端缺氧的环境中时小鼠也能够进行心肌再生。文章中,研究者将小鼠生存环境中所呼吸的氧气的比例逐渐降低到7%(相当于珠穆朗玛峰山顶的氧气浓度),当小鼠在低氧环境中生存两周后,其机体的心肌细胞开始发生分裂和生长了,正常情况下

Cell、Nature、Science热点解析:了不起的低氧再度来袭

导语:任何事物都有两面性,所以看问题得用辩证的观点来看,这是经典的马克思和恩格斯思想。移植到生物医学领域,也不例外。比如肿瘤生长和组织再生,就是增殖的两面。又比如低氧,大家都知道它可以促进癌症恶化,诱导组织或器官坏死等,但是是否真的一无是处,且听本文如何分解。摘要:成年哺乳动物的心肌细胞在损失后无法再生修复,这是导致心肌病的最主要原因。然而,越来越多的证据表明哺乳动物的心脏病不是一个有丝分裂后的器

SCI REP:巨噬细胞“不务正业” 形成血管促进肿瘤生长

斯科里普斯研究所的科学家们最近找到了一种通过靶向巨噬细胞限制肿瘤生长的方法。这项研究发现巨噬细胞可以进入肿瘤形成新的血管样结构,这些管道网络或可帮助运送氧气和营养成分促进肿瘤生长。相关研究结果发表在国际学术期刊Scientific Reports上。正常情况下血管由内皮细胞形成,肿瘤细胞可以诱导内皮细胞形成新血管带来富含氧气和营养成分的血液。最近研究发现不是所有的血管都由内皮细胞组成,在肿瘤中非内