A reversible metabolic stress-sensitive regulation of CRMP2A orchestrates EMT/stemness and increases metastatic potential in cancer

上皮-间质转换 癌症研究 癌症 癌细胞 癌症干细胞 原发性肿瘤 转移 生物 干细胞 细胞生物学 遗传学
作者
Aristeidis E. Boukouris,Yongneng Zhang,Bruno Saleme,Adam Kinnaird,Yuan Zhao,Yongsheng Liu,Sotirios Zervopoulos,Subhash K. Das,Rohan Mittal,Alois Haromy,Maria Areli Lorenzana‐Carrillo,Amanda R. Krysler,Christopher R. Cromwell,Basil P. Hubbard,Gopinath Sutendra,Evangelos D. Michelakis
出处
期刊:Cell Reports [Cell Press]
卷期号:38 (11): 110511-110511 被引量:9
标识
DOI:10.1016/j.celrep.2022.110511
摘要

An epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) phenotype with cancer stem cell-like properties is a critical feature of aggressive/metastatic tumors, but the mechanism(s) that promote it and its relation to metabolic stress remain unknown. Here we show that Collapsin Response Mediator Protein 2A (CRMP2A) is unexpectedly and reversibly induced in cancer cells in response to multiple metabolic stresses, including low glucose and hypoxia, and inhibits EMT/stemness. Loss of CRMP2A, when metabolic stress decreases (e.g., around blood vessels in vivo) or by gene deletion, induces extensive microtubule remodeling, increased glutamine utilization toward pyrimidine synthesis, and an EMT/stemness phenotype with increased migration, chemoresistance, tumor initiation capacity/growth, and metastatic potential. In a cohort of 27 prostate cancer patients with biopsies from primary tumors and distant metastases, CRMP2A expression decreases in the metastatic versus primary tumors. CRMP2A is an endogenous molecular brake on cancer EMT/stemness and its loss increases the aggressiveness and metastatic potential of tumors.
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
Lucas应助夏xia采纳,获得20
4秒前
xxxx完成签到 ,获得积分10
4秒前
大方的火龙果完成签到 ,获得积分10
5秒前
慕容博完成签到 ,获得积分10
6秒前
xzz完成签到,获得积分10
7秒前
白石杏完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
10秒前
13秒前
liuHX完成签到,获得积分10
18秒前
zhangxin完成签到,获得积分10
18秒前
能干的谷蕊完成签到 ,获得积分10
19秒前
Hardskills发布了新的文献求助30
19秒前
19秒前
情怀应助科研小民工采纳,获得10
20秒前
22秒前
qqqqqqq发布了新的文献求助10
23秒前
bkagyin应助喜悦香萱采纳,获得10
23秒前
27秒前
XinyuLu完成签到,获得积分10
28秒前
kitten完成签到,获得积分20
30秒前
大猪完成签到 ,获得积分10
31秒前
araul完成签到,获得积分10
33秒前
qqqqqqq完成签到,获得积分10
33秒前
深情安青应助yu采纳,获得10
36秒前
暴躁汉堡完成签到,获得积分10
40秒前
苏桑焉完成签到 ,获得积分10
41秒前
土豆淀粉完成签到 ,获得积分10
41秒前
RAmos_1982完成签到,获得积分10
46秒前
47秒前
自觉远山完成签到 ,获得积分10
48秒前
细心的如天完成签到 ,获得积分10
48秒前
天天快乐应助yu采纳,获得10
49秒前
天天下雨完成签到 ,获得积分10
50秒前
科研通AI5应助shuangcheng采纳,获得10
52秒前
kitten发布了新的文献求助30
53秒前
养一只鱼完成签到 ,获得积分10
53秒前
Zhangtao完成签到,获得积分10
54秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 450
Mixing the elements of mass customisation 360
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 300
Political Ideologies Their Origins and Impact 13th Edition 260
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3780920
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3326387
关于积分的说明 10226967
捐赠科研通 3041589
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1669510
邀请新用户注册赠送积分活动 799081
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758734