AKR1C3 enhances radioresistance in esophageal adenocarcinoma via inhibiting ferroptosis through suppressing TRIM21-mediated ubiquitination of HSPA5

抗辐射性 泛素 癌症研究 基因敲除 化学 生物 细胞凋亡 遗传学 细胞培养 生物化学 基因
作者
Feng Ju,Jialei Weng,Ningbo Fan,Zhefang Wang,Chenghui Zhou,Xinlei Zhao,Nellie Horstmann,Xiaolin Wu,Sascha Hoppe,Bo You,Keying Li,Jianxin Duan,Margarete Odenthal,Axel M. Hillmer,Alexander Quaas,Christiane J. Bruns,Yue Zhao
出处
期刊:Cell Death and Disease [Springer Nature]
卷期号:16 (1)
标识
DOI:10.1038/s41419-025-07773-z
摘要

Abstract Esophageal adenocarcinoma (EAC) is the predominant subtype of esophageal cancer (EC) in high-income countries, and radioresistance is one of the key factors for the poor prognosis. In this study, we successfully established a radioresistant EAC in vitro model. Aldo-keto reductase 1C3 (AKR1C3) was identified as a promising regulator of radioresistance by RNA-seq analysis and subsequent functional studies. Through integrated analyses of scRNA-seq and TCGA datasets, we found that AKR1C3 was likely to enhance radioresistance by inhibition of ferroptosis. Indeed, analysis of the lipid ROS level by C11-Bodipy staining and the result of transmission electron microscopy revealed that AKR1C3 could prevent EAC cells from ferroptosis. Mechanistically, AKR1C3 binds to the nucleotide-binding domain of HSPA5, thereby inhibiting the E3 ligase TRIM21-induced ubiquitin-dependent proteasomal degradation of HSPA5, which further stabilizes GPX4, thus inhibiting ferroptosis. Importantly, AKR1C3 inhibitor resensitized the EAC patient-derived organoids to radiotherapy. In conclusion, this study highlights AKR1C3 as a regulator of radioresistance and a potential therapeutic target in EAC.
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
llp发布了新的文献求助10
1秒前
钱春霞发布了新的文献求助10
1秒前
毫无意义完成签到,获得积分10
1秒前
NexusExplorer应助WYN采纳,获得10
1秒前
所所应助小米渣采纳,获得10
1秒前
1秒前
科研通AI6.2应助杨道之采纳,获得10
1秒前
独特的雯完成签到,获得积分10
1秒前
良辰发布了新的文献求助10
1秒前
bkagyin应助杨道之采纳,获得10
1秒前
Winkhl发布了新的文献求助10
2秒前
aaaa应助杨道之采纳,获得30
2秒前
科目三应助要减肥威采纳,获得10
2秒前
Hanoi347应助杨道之采纳,获得10
2秒前
许瑞琳完成签到,获得积分10
2秒前
可爱的函函应助杨道之采纳,获得10
2秒前
2秒前
科研通AI6.4应助杨道之采纳,获得10
2秒前
Hanoi347应助杨道之采纳,获得10
2秒前
彭于晏应助杨道之采纳,获得10
3秒前
沉静的碧琴完成签到 ,获得积分20
3秒前
Akim应助杨道之采纳,获得10
3秒前
马宝宝发布了新的文献求助10
3秒前
Yuan88发布了新的文献求助10
4秒前
从容沁完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
ZDC发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
Yan完成签到,获得积分20
5秒前
你听得到发布了新的文献求助10
5秒前
WW发布了新的文献求助10
5秒前
打打应助八九采纳,获得10
5秒前
6秒前
6秒前
烧炭匠完成签到,获得积分10
6秒前
Raymond应助实验室采纳,获得10
6秒前
7秒前
苹果摇伽完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
7秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The Effective Clinical Neurologist 3ed 500
The Great Hymn to Šamaš 500
Moody's Ratings Rising AI spending narrows the gap, but US hyperscalers retain edge over Chinese peers 500
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 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7695062
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9255537
关于积分的说明 19997301
捐赠科研通 7269262
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3292271
关于科研通互助平台的介绍 2448147
邀请新用户注册赠送积分活动 2297850