Bile Acid Metabolism Mediates Cholesterol Homeostasis and Promotes Tumorigenesis in Clear Cell Renal Cell Carcinoma

平衡 癌变 肾细胞癌 胆汁酸 新陈代谢 胆固醇 内科学 细胞 细胞代谢 内分泌学 生物 癌症研究 化学 癌症 医学 生物化学
作者
Romain Riscal,Sarah M. Gardner,Nathan J. Coffey,Madeleine Carens,Clementina Mesaros,Jimmy P. Xu,Yizheng Xue,Leah Davis,Sara Demczyszyn,Austin Vogt,Adam S. Olia,Jennifer M. Finan,Jason Godfrey,D. Schultz,Ian A. Blair,Brian Keith,Ronen Marmorstein,Nicolas Skuli,M. Celeste Simon
出处
期刊:Cancer Research [American Association for Cancer Research]
卷期号:84 (10): 1570-1582 被引量:15
标识
DOI:10.1158/0008-5472.can-23-0821
摘要

Abstract Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) incidence has risen steadily over the last decade. Elevated lipid uptake and storage is required for ccRCC cell viability. As stored cholesterol is the most abundant component in ccRCC intracellular lipid droplets, it may also play an important role in ccRCC cellular homeostasis. In support of this hypothesis, ccRCC cells acquire exogenous cholesterol through the high-density lipoprotein receptor SCARB1, inhibition or suppression of which induces apoptosis. Here, we showed that elevated expression of 3 beta-hydroxy steroid dehydrogenase type 7 (HSD3B7), which metabolizes cholesterol-derived oxysterols in the bile acid biosynthetic pathway, is also essential for ccRCC cell survival. Development of an HSD3B7 enzymatic assay and screening for small-molecule inhibitors uncovered the compound celastrol as a potent HSD3B7 inhibitor with low micromolar activity. Repressing HSD3B7 expression genetically or treating ccRCC cells with celastrol resulted in toxic oxysterol accumulation, impaired proliferation, and increased apoptosis in vitro and in vivo. These data demonstrate that bile acid synthesis regulates cholesterol homeostasis in ccRCC and identifies HSD3B7 as a plausible therapeutic target. Significance: The bile acid biosynthetic enzyme HSD3B7 is essential for ccRCC cell survival and can be targeted to induce accumulation of cholesterol-derived oxysterols and apoptotic cell death.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
Hello应助小胡同学采纳,获得10
刚刚
闻疏发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
郑友盛发布了新的文献求助10
2秒前
hanmmm发布了新的文献求助10
2秒前
科研通AI6应助迪迪张采纳,获得10
2秒前
3秒前
天才包发布了新的文献求助40
3秒前
科研破忒头完成签到,获得积分10
3秒前
田様应助是鹤采纳,获得10
3秒前
3秒前
pnn_1214发布了新的文献求助10
3秒前
Owen应助shanshan3000采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
5秒前
5秒前
6秒前
kyf完成签到,获得积分10
6秒前
BiuBiu怪完成签到,获得积分10
6秒前
guozizi举报求助违规成功
6秒前
秀丽小猫咪举报求助违规成功
6秒前
yyds举报求助违规成功
6秒前
6秒前
英姑应助Fine采纳,获得10
7秒前
科目三应助淡淡的鸽子采纳,获得10
7秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
乔乔乔发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
小雨发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
旦皋发布了新的文献求助10
9秒前
kyf发布了新的文献求助30
11秒前
852应助椰汁采纳,获得10
11秒前
左语完成签到,获得积分10
11秒前
充电宝应助liwei采纳,获得10
12秒前
脱缰的野马完成签到,获得积分20
13秒前
pnn_1214完成签到,获得积分10
13秒前
小胡同学发布了新的文献求助10
13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
Mechanics of Solids with Applications to Thin Bodies 5000
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 临床微生物学程序手册,多卷,第5版 2000
人脑智能与人工智能 1000
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5601362
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4686881
关于积分的说明 14846604
捐赠科研通 4680822
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2539355
邀请新用户注册赠送积分活动 1506197
关于科研通互助平台的介绍 1471293