白花丹素通过下调PLK1表达抑制食管鳞癌细胞的增殖和存活

来源 :2016遗传学与表观遗传学前沿暨第四届中国青年遗传学家论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lanaya0903
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  食管鳞癌(esophageal squamous cell carcinoma,ESCC)是常见消化道恶性肿瘤,其死亡率位居我国恶性肿瘤的第四位.食管癌恶性程度高、预后差,目前缺乏有效的治疗药物.白花丹素(Plumbagin,PL)是一种提取自药用植物白花丹的天然化合物.以往有研究表明白花丹素对肺癌、乳腺癌等恶性肿瘤细胞的增殖和存活具有显著抑制作用,但其在ESCC 细胞中的作用尚无报道.本研究中,我们检测了白花丹素在ESCC 细胞中的作用,发现PL 处理可以剂量依赖性的方式抑制ESCC 细胞在体外的增殖活力,其在ESCC 细胞KYSE150 和KYSE450中的IC50 值分别为6.38 ± 0.20 和7.98 ± 0.28μmol/L.同时,PL 处理可导致明显的细胞周期阻滞及凋亡,并可显著抑制ESCC 细胞的平板集落形成能力以及移植瘤在裸鼠体内的生长.PL 处理可在体外明显下调ESCC 细胞中PLK1 的蛋白表达水平,而敲降PLK1 的表达可显著抑制ESCC 细胞在体外的增殖及存活能力.特别是,在PL 处理细胞中过表达外源PLK1 可显著回复ESCC 细胞的增殖及存活能力,提示PLK1 是ESCC 细胞中PL 作用的一个重要下游靶点.进一步研究发现,PL 处理及敲降PLK1 表达均可明显降低ESCC 细胞中AKT 的活性,而在PL 处理细胞过表达PLK1 可回复p-AKT 的表达水平,提示PL 可通过下调PLK1表达抑制PI3K/AKT 信号通路的活性,从而抑制ESCC 细胞的增殖和存活.另一方面,我们前期研究证实STAT3 在ESCC 细胞中可转录激活PLK1 的表达.在本研究中,我们发现PL 处理可明显抑制ESCC 细胞中STAT3 的活性和PLK1 的mRNA 水平,而使用STAT3 的选择性抑制剂JSI-124 处理ESCC 细胞,可明显下调ESCC 细胞中PLK1 的mRNA 表达水平,提示在ESCC 细胞中PL 可能通过抑制STAT3 的活性下调PLK1 的表达.综上所述,本研究发现PL 在ESCC 细胞中可通过抑制PLK1-AKT 通路显著降低ESCC 细胞的增殖及存活能力,提示PL 有可能作为ESCC 治疗的有效药物.
其他文献
  背景:最近,数以千记的长插入非编码RNA 通过全基因组测序在哺乳动物研究中被鉴定出来,其中一些linRNA 在物种进化过程中具备高度的保守性,并显示出在肿瘤生物学过程中关键
会议
  利用水稻的杂种优势可以大幅度地提高水稻产量,是解决粮食安全的重要途径.虽然杂交水稻已经长期在生产上大规模应用,水稻杂种优势遗传机制的研究也取得明显进展,但理论性
  大多数作物的农艺性状都是由多基因控制的复杂性状、并且受环境影响.在水稻中,主效产量性状QTL 的精细定位和克隆已经开展了大量的工作;而对于微效QTL,最近才逐渐得到关注
  Mineral nutrients,such as magnesium(Mg),zinc(Zn),iron(Fe),manganese(Mn),copper(Cu)and selenium(Se),have many metabolic and cellular functions affecting huma
  透明肾细胞癌(clear cell renal carcinoma,ccRCC)占各类肾癌的70%,是最常见的肾癌肿瘤类型.PBRM1(PB1)基因在ccRCC 中的失活突变率高达41%,仅次于Vhl 的突变.PBRM1 基因的
  自从人类基因图谱绘制完成后,人们对基因组的研究即进入了后基因组时代。随着测序技术的飞速发展,高效经济的测序手段层出不穷,越来越多的动植物基因组被测序并释放在公共数
会议
  DNA methylation plays an important role in the regulation of gene expression.Abundant variation in gene expression hasbeen observed in maize,but its associa
会议
  水稻粒形是影响水稻产量和品质重要农艺性状.近年来多个水稻粒形调控基因的克隆与功能研究为我们理解水稻粒形调控的遗传机理奠定了基础.我们在克隆了2 号染色体主效粒重
会议
  植物器官形态多样性形成机制,尤其是一些全新结构形成的遗传机制,是进化生物学研究的重要内容之一。果实是被子植物重要的生殖器官,其形态变异有助于种子传播,在植物适应
  植物的光合作用实现了对光能的吸收以及物质和能量的双重转换,对于植物生长发育至关重要。质体(或称叶绿体)是光合作用发生的场所,具有独特的叶绿体基因组,是植物特有的半自