PFK1介导的表观遗传调控在癌症发生、发展中的作用及机制

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基本信息

项目摘要

Phosphofructokinase 1 (PFK1) is one of the most important rate-limiting enzymes, whose activity is tightly regulated. But many cancers have increased expression and activity of PFK1, driven by oncogenes. Recent study showed that glycosylation of PFK1 confers growth advantage to tumor cells by metabolic reprogram, highlighting the importance of PFK1 in tumorigenesis. However, nuclear translocation and functions of nuclear PFK1 remain unclear. Extended from applicant's previous work and based on the preliminary data, this project will focus on the functions of nuclear PFK1, demonstrating the roles and mechanisms of the regulation of posttranslational modifications of Histone H3 by PFK1 in EGFR-promoted tumorigenesis, which will facilitate understanding the importance of metallic regulation in tumorigenesis and provide the molecular basis for searching new biomarkers and therapeutic targets.
磷酸果糖激酶亚型1(PFK1)是糖酵解过程中最重要的限速酶之一,其活性被严格调控。但在很多肿瘤细胞中,PFK1受癌基因调控,都有着异常的表达和活性。最近研究报道PFK1的糖基化,通过对肿瘤细胞代谢通路的重编程,赋予肿瘤细胞独特的生长优势,从而进一步强调了PFK1在肿瘤发生中的重要性。然而,PFK1是否能转运入细胞核,及其在细胞核内的功能还未见报道。本项目作为申请人前期工作的拓展,在预实验的基础上,围绕PFK1的细胞核内功能,重点阐述PFK1调控组蛋白H3翻译后修饰的机制,并揭示该调控在EGFR促进的肿瘤发生中的作用。本项目的研究,将揭示PFK1通过调控表观遗传促进肿瘤生长的新机制,并有助于深入理解癌症发生、发展中代谢调控的重要作用,并为寻找新的癌症生物标志以及治疗靶点提供理论指导。

结项摘要

磷酸果糖激酶M亚型(PFKM)是糖酵解通路中关键限速酶之一,其活性被严格调控。但近年来大量研究表明PFKM的表达和活性在很多人类癌症中都存在着异常调控。我们研究发现,在细胞的有丝分裂期,PFKM可与组蛋白H3发生相互作用,并发挥蛋白激酶的功能,直接磷酸化组蛋白H3第10位丝氨酸,进而加速了肿瘤细胞的有丝分裂进程,最终促进了肿瘤的发生发展;更为重要的是,我们还发现细胞内的一些代谢中间产物,如ADP、柠檬酸(Citrate)和磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)可显著抑制PFKM介导的组蛋白H3的磷酸化,表明肿瘤细胞有丝分裂的前提是充足的ATP和活跃的生物大分子合成。通过本项目的研究,我们首次发现了PFKM具有蛋白激酶功能,揭示了PFKM通过调控肿瘤细胞有丝分裂促进肿瘤发展发展的新机制;建立了代谢驱动的肿瘤细胞增殖的分子基础,同时还提示了靶向PFKM蛋白激酶的新的肿瘤干预策略。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Phosphoglucomutase 1 inhibits hepatocellular carcinoma progression by regulating glucose trafficking.
磷酸葡萄糖变位酶 1 通过调节葡萄糖运输抑制肝细胞癌进展
  • DOI:
    10.1371/journal.pbio.2006483
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    PLoS biology
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Jin GZ;Zhang Y;Cong WM;Wu X;Wang X;Wu S;Wang S;Zhou W;Yuan S;Gao H;Yu G;Yang W
  • 通讯作者:
    Yang W
Macrophage-Associated PGK1 Phosphorylation Promotes Aerobic Glycolysis and Tumorigenesis
巨噬细胞相关的 PGK1 磷酸化促进有氧糖酵解和肿瘤发生。
  • DOI:
    10.1016/j.molcel.2018.06.023
  • 发表时间:
    2018-07-19
  • 期刊:
    MOLECULAR CELL
  • 影响因子:
    16
  • 作者:
    Zhang, Yajuan;Yu, Guanzhen;Yang, Weiwei
  • 通讯作者:
    Yang, Weiwei

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其他文献

其他文献

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杨巍维的其他基金

代谢物介导的生物大分子动态修饰在肿瘤转移中的作用及调控机制
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    200 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划
尿苷二磷酸葡萄糖脱氢酶UGDH在肺癌转移过程中的功能及调控机制
  • 批准号:
    91857120
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    76.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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