脳腫瘍が治療によってどのように進化するかを明らかにする研究(Study reveals how brain cancer evolves in response to treatment)

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2024-07-24 ワシントン大学セントルイス校

セントルイスのワシントン大学医学部の研究者たちは、治療に対する脳腫瘍の進化を解明し、このがんが治療抵抗性を発展させる過程を説明しました。最も攻撃的な脳腫瘍の診断後、5年間生存する患者はわずか5%です。この国際研究は『Cancer Cell』誌に発表され、Li Ding博士とMilan G. Chheda博士が共同で主導しました。研究は、国立がん研究所の資金提供を受けた臨床プロテオミクス腫瘍解析コンソーシアムの一部です。研究者たちは、200人の患者から採取した膠芽腫と高悪性度星細胞腫の腫瘍を分析し、治療後に変化するタンパク質や他の分子を特定しました。特に、PTPN11という遺伝子が将来の治療ターゲットとして重要であることが明らかになりました。

<関連情報>

高悪性度神経膠腫におけるマルチスケールシグナル伝達と腫瘍の進化 Multi-scale signaling and tumor evolution in high-grade gliomas

Jingxian Liu,Song Cao,Kathleen J. Imbach ,…,Li Ding ,Philadelphia Coalition for a Cure ,Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium
Cancer Cell  Published:July 08, 2024
DOI:https://doi.org/10.1016/j.ccell.2024.06.004

Graphical abstract

脳腫瘍が治療によってどのように進化するかを明らかにする研究(Study reveals how brain cancer evolves in response to treatment)

Highlights

  • Metabolome and glycoproteome data reveal driver interactions and recurrence markers
  • Alterations in TERTp, PTEN, or TERTp/EGFR produce similar molecular features
  • PTPN11 signaling links EGFR, PDGFR, and IDH1 to downstream effectors
  • A low hypoxia signature and reduced AMPKA activities are found in IDH-mutant HGG

Summary

Although genomic anomalies in glioblastoma (GBM) have been well studied for over a decade, its 5-year survival rate remains lower than 5%. We seek to expand the molecular landscape of high-grade glioma, composed of IDH-wildtype GBM and IDH-mutant grade 4 astrocytoma, by integrating proteomic, metabolomic, lipidomic, and post-translational modifications (PTMs) with genomic and transcriptomic measurements to uncover multi-scale regulatory interactions governing tumor development and evolution. Applying 14 proteogenomic and metabolomic platforms to 228 tumors (212 GBM and 16 grade 4 IDH-mutant astrocytoma), including 28 at recurrence, plus 18 normal brain samples and 14 brain metastases as comparators, reveals heterogeneous upstream alterations converging on common downstream events at the proteomic and metabolomic levels and changes in protein-protein interactions and glycosylation site occupancy at recurrence. Recurrent genetic alterations and phosphorylation events on PTPN11 map to important regulatory domains in three dimensions, suggesting a central role for PTPN11 signaling across high-grade gliomas.

医療・健康
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