Combining AI to reveal CCDC3-mediated pathways of colorectal cancer liver metastasis

结直肠癌 转移 基因敲除 癌症研究 医学 染色体不稳定性 信号转导 基因沉默 肿瘤进展 表型 生物 基因表达谱 肿瘤发生 肿瘤科 癌症 基因 肿瘤微环境 肝肿瘤 转录组 肝癌 基因调控网络 基因表达 长非编码RNA 内科学 大肠癌小鼠模型的建立 磷酸化 癌相关成纤维细胞
作者
R. Stephanie Huang,Qinyu Liu,X. Jin,Xuanci Bai,Yibin Wu,Xigan He,Yixiu Wang,Ziting Jiang,Yongfa Zhang,Yi Shi,Lu Wang,Weiping Zhu
出处
期刊:npj digital medicine [Nature Portfolio]
标识
DOI:10.1038/s41746-026-02457-0
摘要

In colorectal cancer liver metastases, chromosomal instability (CIN) serves as a critical hallmark linked to tumor aggressiveness and poor prognosis. This study integrated single-cell RNA sequencing, weighted gene co-expression network analysis, and non-negative matrix factorization to construct a comprehensive CIN index, revealing that CIN-high tumor cells exhibit more aggressive phenotypes and reside in an immune-excluded tumor microenvironment. Cancer-associated fibroblasts (CAFs) showed enhanced communication with CIN-high tumor cells, and a key CAF-derived gene, CCDC3, was experimentally validated to promote metastasis, proliferation, and CIN in vitro and in vivo. The bio-knowledge graph analysis based on artificial intelligence further revealed the core regulation of CCDC3 in chromosomal instability and liver metastasis of colorectal cancer. Mechanistically, CCDC3 physically interacts with CXCR3 on CRC cells, activating STAT3 phosphorylation and subsequent CDT1 transcription, forming a CCDC3/CXCR3/STAT3/CDT1 signaling axis. Disruption of this axis-either by genetic knockdown or pharmacological inhibition-significantly suppressed metastatic traits, tumor growth, and liver colonization in mouse models. Clinically, high CCDC3 expression correlated with elevated CIN signatures and worse patient survival. These findings uncover a novel CAF-driven signaling pathway that promotes CIN and metastatic progression in CRC, highlighting its potential as a therapeutic target for aggressive, CIN-high colorectal cancer.
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
2秒前
7秒前
乐乐应助莫问采纳,获得10
8秒前
9秒前
9秒前
白玲发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
777发布了新的文献求助10
13秒前
xyzdmmm完成签到,获得积分10
14秒前
自然思烟完成签到,获得积分10
14秒前
trouble虫虫发布了新的文献求助10
14秒前
银鱼在游完成签到,获得积分10
17秒前
yesterdayffy完成签到,获得积分10
17秒前
飞快的千青完成签到 ,获得积分10
18秒前
陈蕴兮发布了新的文献求助10
19秒前
情怀应助777采纳,获得10
19秒前
友好凤完成签到,获得积分20
22秒前
科研通AI6.1应助lion_wei采纳,获得30
23秒前
25秒前
777完成签到,获得积分20
25秒前
tbb完成签到,获得积分10
29秒前
虚幻荧荧发布了新的文献求助10
30秒前
31秒前
33秒前
陈蕴兮完成签到,获得积分10
35秒前
trouble虫虫完成签到,获得积分10
35秒前
青禾向暖发布了新的文献求助10
37秒前
苹果灰狼发布了新的文献求助10
39秒前
CodeCraft应助shuenghei采纳,获得10
40秒前
YWY应助反暗采纳,获得10
40秒前
大模型应助多年以后采纳,获得10
41秒前
41秒前
OK应助bitman采纳,获得10
41秒前
小岛完成签到,获得积分10
42秒前
666plus完成签到,获得积分10
44秒前
友好凤发布了新的文献求助10
46秒前
杜兰特工队完成签到,获得积分10
47秒前
橙橙发布了新的文献求助30
47秒前
48秒前
Copyright应助bitman采纳,获得10
49秒前
高分求助中
液晶指向矢仿真分析数据集 8888
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Petrology and Plate Tectonics 500
Writing Systems 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 400
Understanding Modeling and Simulation of Polymerization Reactions 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6884352
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8583025
关于积分的说明 18234216
捐赠科研通 6270890
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3056407
关于科研通互助平台的介绍 2068656
邀请新用户注册赠送积分活动 2034042