发布日期: 2024年01月23日
来源:AAAS
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UNIST生物科学系朴智英教授及其研究小组进行的一项开创性研究发现,由癌症相关脂肪细胞(CAAs)产生的代谢调节信号分子FAM3C是肿瘤微环境(TME)中乳腺癌进展的关键调节因子。该研究结果发表在著名学术期刊《癌症研究》上,揭示了靶向治疗乳腺癌的潜力。
研究表明,在培养脂肪细胞中过表达FAM3C可显著降低脂肪细胞和共培养乳腺癌细胞的细胞死亡,同时抑制纤维化标志物。相反,CAAs中FAM3C的缺失导致脂肪细胞-间质转化(AMT)和TME内纤维化增加。研究小组还发现,乳腺癌细胞通过TGF-β信号刺激脂肪细胞中FAM3C的表达,而TGF-β中和抗体可以抑制FAM3C的表达。
在乳腺癌基因工程小鼠模型中,CAAs中FAM3C的早期敲低可显著抑制原发性和转移性肿瘤的生长。此外,与非转移性乳腺癌患者相比,转移性乳腺癌患者中循环FAM3C水平升高。
朴智永教授说:“这些发现表明,在肿瘤早期发展过程中,抑制CAAs中FAM3C的表达,有望成为治疗乳腺癌患者的一种新方法。”“了解癌症相关脂肪细胞及其分泌分子(如FAM3C)的作用,为开发乳腺癌的早期诊断标志物和靶向治疗开辟了新的途径。”
这项研究的结果已经发表在2023年12月20日的《癌症研究》网络版上。这项研究得到了韩国国家研究基金会(NRF)的支持,由科学和信息通信技术部(MSIT)、基础科学研究计划资助,以及韩国健康技术研发项目通过韩国健康产业发展研究所(KHIDI)的资助,由大韩民国卫生和福利部资助。
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