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Discovery of an efficacious KDM5B PROTAC degrader GT-653 up-regulating IFN response genes in prostate cancer

脱甲基酶 H3K4me3 化学 表观遗传学 组蛋白 基因 组蛋白甲基化 癌变 癌症研究 转录因子 细胞生物学 DNA甲基化 基因表达 发起人 生物化学 生物
作者
Tian Guan,Yingshuang Zhang,Li Shen,Wenbao Zhang,Yuxuan Song,Yuzhan Li,Yundong He,Yihua Chen
出处
期刊:European journal of medicinal chemistry [Elsevier BV]
卷期号:272: 116494-116494 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.ejmech.2024.116494
摘要

Epigenetic alterations promote cancer development by regulating the expression of various oncogenes and anti-oncogenes. Histone methylation modification represents a pivotal area in epigenetic research and numerous publications have demonstrated that aberrant histone methylation is highly correlated with tumorigenesis and development. As a key histone demethylase, lysine-specific demethylase 5B (KDM5B) demethylates lysine 4 of histone 3 (H3K4) and serves as a transcriptional repressor of certain tumor suppressor genes. Meanwhile, KDM5B inhibits STING-induced intrinsic immune response of tumor cells or recruits SETDB1 through non-enzymatic function to silence reverse transcription elements to promote immune escape. The conventional small molecule inhibitors can only inhibit the enzymatic function of KDM5B with no effect on the non-enzymatic function. In the article, we present the development of the first series of KDM5B degraders based on CPI-455 to inhibit the non-enzymatic function. Among them, GT-653 showed optimal KDM5B degradation efficiency in a ubiquitin proteasome-dependent manner. GT-653 efficiently reduced KDM5B protein levels without affecting KDM5B transcription. Interestingly, GT-653 increased H3K4me3 levels and activated the type-I interferon signaling pathway in 22RV1 cells without significant phenotypic response on cell proliferation.
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