三阴性乳腺癌(TNBC)是乳腺癌中侵袭性最强的亚型,预后较差且转移倾向高。尽管越来越多的研究表明,异常脂质代谢能促进肿瘤细胞的发生、定植和转移,但转移性癌细胞的脂质组成特征及异常脂质代谢对转移的影响机制仍未完全明晰。此外,脂质筏在细胞信号平台中起着关键作用,但异常脂质代谢物通过影响质膜组成和生物物理特性来调节致癌受体在脂质筏中定位和活性的具体机制也尚不明确。
2024年,重庆医科大学唐曦和柳满然教授等人的研究团队在《Cancer Research》上发表了题为“ACSL4-Mediated Membrane Phospholipid Remodeling Induces Integrin b1 Activation to Facilitate Triple-Negative Breast Cancer Metastasis”的研究论文。研究表明,ACSL4在三阴性乳腺癌(TNBC)细胞中异常上调,驱动多不饱和脂肪酸融入磷脂,导致膜磷脂重塑,促进整合素β1(integrinβ1)和CD47在脂质筏中富集和相互作用,以CD47依赖的方式激活integrinβ1/FAK信号,从而促进TNBC转移。这一发现揭示靶向ACSL4可能为TNBC患者提供一种潜在的治疗策略。
转移性TNBC瘤中磷脂不饱和程度升高
图1 转移性TNBC肿瘤中磷脂不饱和度升高
ACSL4与TNBC预后不良相关及转移相关
ACSL4促进TNBC细胞中PUFA-PLs的产生
磷脂重塑促进ITGB1和CD47在脂质筏中的定位和相互作用
CD47对integrinb1/FAK信号激活至关重要
整合素β1(ITGB1)的激活对下游FAK信号激活起着关键作用。研究发现,ACSL4缺失会减少激活的ITGB1在脂质筏中的定位和蛋白质水平,而CD47对膜磷脂重塑介导的ITGB1/FAK信号激活和TNBC细胞侵袭至关重要,其缺失会削弱ACSL4-多不饱和PE轴介导的FAK磷酸化以及TNBC的侵袭和抗失巢凋亡能力,这表明CD47在ITGB1功能中起着关键作用。
靶向ACSL4增加TNBC对化疗的敏感性并抑制其生长和转移
图6 靶向ACSL4增加TNBC对化疗的敏感性并抑制TNBC生长和转移
唐曦和柳满然教授团队的研究确定了ACSL4介导的膜磷脂重塑是三阴性乳腺癌(TNBC)转移的关键机制。研究表明,转移性TNBC肿瘤中磷脂不饱和程度升高,ACSL4在TNBC细胞中的异常上调,与患者不良预后和转移相关。ACSL4通过激活多不饱和脂肪酸并将其酯化为磷脂,促进PUFA-PLs的产生,影响细胞膜磷脂组成和生物物理特性,进而促进乳腺癌细胞的侵袭、抗失巢凋亡和转移生长。此外,ACSL4介导的磷脂重塑促进了ITGB1和CD47在脂质筏中的定位和相互作用,以CD47依赖的方式激活ITGB1/FAK信号,从而促进TNBC转移。
此外,研究还发现靶向ACSL4可增加TNBC对化疗的敏感性,抑制其生长和转移。该研究揭示了ACSL4介导的膜磷脂重塑在TNBC转移中的重要作用,为TNBC的治疗提供了新的潜在策略。
云舟助力
参考文献:Qiu Y, Wang X, Sun Y, Jin T, Tang R, Zhou X, Xu M, Gan Y, Wang R, Luo H, Liu M, Tang X. ACSL4-Mediated Membrane Phospholipid Remodeling Induces Integrin β1 Activation to Facilitate Triple-Negative Breast Cancer Metastasis. Cancer Res. 2024 Jun 4;84(11):1856-1871. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-23-2491. PMID: 38471082; PMCID: PMC11148537.(点击底部“阅读原文”即可获取原文)
云舟生物科技(广州)股份有限公司创建于2014年,是世界知名分子生物学家蓝田博士创办的基因递送领军企业,在全球设有10余家子公司和办事处,2023年晋升为全球独角兽企业。
云舟生物独创“VectorBuilder”平台(即“载体家”),开启了定制化基因载体的商品化时代,已累计向全球90多个国家和地区超4500家科研院校和制药公司提供服务,成果被上千篇Science、Nature、Cell等全球顶尖科研期刊广泛引用。
云舟生物的基因药物CRO、CDMO项目遍布北美、欧洲、日本等多个国家和地区,已成功助力全球数十个项目成功开展IIT或IND研究,其中GMP级别的质粒和慢病毒载体已获得美国FDA的IND正式批准,用于在美国的多中心临床试验。
云舟生物致力于系统性攻克基因递送行业的关键技术瓶颈,为行业和世界创造不可取代的价值。