Cadmium promotes colorectal cancer metastasis through EGFR/Akt/mTOR signaling cascade and dynamics

蛋白激酶B PI3K/AKT/mTOR通路 癌症研究 转移 表皮生长因子受体 信号转导 MAPK/ERK通路 结直肠癌 生物 化学 癌症 细胞生物学 医学 内科学
作者
Mayu Sun,Zheshun Jiang,Pengfei Gu,Bao Guo,Jingquan Li,Shujun Cheng,Qian Ba,Hui Wang
出处
期刊:Science of The Total Environment [Elsevier BV]
卷期号:899: 165699-165699 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.scitotenv.2023.165699
摘要

Cadmium (Cd) is a hazardous environmental heavy metal with a prolonged biological half-life. Due to the main route of foodborne exposure, the intestinal tract is particularly vulnerable to Cd-induced toxicity. However, the chronic toxicity and underlying mechanisms of Cd in intestinal diseases, including colorectal cancer (CRC), still remain vague. Herein, we aim to investigate the long-term effects of Cd exposure on CRC development and the key signaling event. Our findings indicate that chronic and low-dose exposure to Cd promoted the invasion and metastasis capability of CRC cells in vitro and in mice, with a marginal increase in cell growth. The expression of cell junction-related genes was down-regulated while those molecules that facilitate cell mobility were significantly increased by Cd exposure. Epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling was identified to play the dominant role in Cd-promoted CRC metastasis. Interestingly, Cd activated EGFR in a non-canonical manner that exhibited distinct signaling dynamics from the canonical ligand. In contrast to EGF, which induced transient EGFR signaling and ERK activation, Cd promoted sustained EGFR signaling to trigger Akt/mTOR cascade. The unique signaling dynamics of EGFR induced by Cd provoked responses that preferably enhanced the metastatic capacity rather than the growth. Furthermore, blockade of EGFR abrogated the promoting effects of Cd on the liver metastasis of CRC cells. In conclusion, this study provides a better understanding of the long-term influences of environmental Cd on CRC metastasis and reveals the unique EGFR signaling dynamics induced by Cd exposure.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
零壹完成签到 ,获得积分10
1秒前
bkagyin的应助被111采纳,获得10
1秒前
成就宝马完成签到,获得积分10
3秒前
桂桂完成签到,获得积分10
8秒前
显眼包完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
回家睡觉发布了新的文献求助50
12秒前
我是小吕先生完成签到 ,获得积分10
12秒前
13秒前
wenbinvan完成签到,获得积分0
13秒前
小g完成签到 ,获得积分10
15秒前
111发布了新的文献求助10
16秒前
显眼包发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
111完成签到,获得积分10
22秒前
22秒前
稳重笑阳完成签到 ,获得积分10
24秒前
墨笙完成签到 ,获得积分10
24秒前
林天完成签到,获得积分10
24秒前
从容映易完成签到,获得积分10
26秒前
风尘关注了科研通微信公众号
26秒前
27秒前
李爱国的应助被虚怀若谷采纳,获得10
27秒前
上官枫完成签到 ,获得积分10
27秒前
zyyyyyy完成签到,获得积分10
30秒前
怡然猎豹完成签到,获得积分0
31秒前
独特元蝶发布了新的文献求助10
34秒前
Enyu完成签到 ,获得积分10
36秒前
飞快的乘风完成签到,获得积分10
46秒前
49秒前
49秒前
anan27完成签到,获得积分10
50秒前
陳某完成签到,获得积分10
51秒前
杨树完成签到 ,获得积分10
53秒前
993发布了新的文献求助10
53秒前
风尘发布了新的文献求助10
54秒前
朴素旭尧完成签到,获得积分10
55秒前
独特元蝶完成签到,获得积分20
59秒前
小新完成签到 ,获得积分10
59秒前
糟糕的语芹完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
The Student's Guide to Social Neuroscience 800
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7813092
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9343854
关于积分的说明 20519899
捐赠科研通 7405895
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3330328
关于科研通互助平台的介绍 2476983
邀请新用户注册赠送积分活动 2349879