ZBTB7C m6A modification incurred by METTL3 aberration promotes osteosarcoma progression

基因敲除 下调和上调 甲基转移酶 表观遗传学 癌症研究 癌变 化学 细胞凋亡 N6-甲基腺苷 细胞生物学 细胞生长 信使核糖核酸 生物 甲基化 生物化学 基因
作者
Xueying An,Wenshu Wu,Lin Yang,Jian Dong,Bin Liu,Junxia Guo,Jianmei Chen,Baosheng Guo,Wangsen Cao,Qing Jiang
出处
期刊:Translational Research [Elsevier]
卷期号:259: 62-71 被引量:29
标识
DOI:10.1016/j.trsl.2023.04.005
摘要

Aberrant N6-methyladenosine (m6A) modification of mRNAs contributes significantly to the epigenetic tumorigenesis, however, its precise role and the key targets in osteosarcoma (OS) are not defined. Here we reported that selective METTL3 (methyltransferase like 3) elevation and the consequential increase of m6A modification causally affect OS progression. The fast-growing OS cells displayed preferential upregulation of METTL3 and increased m6A modification. Conversely, m6A inhibition by 3-deazaadenosine, siRNA-mediated METTL3 knockdown or a METTL3-selective inhibitor STM2457 effectively inhibits OS cell growth and induced OS cell apoptosis. Further investigation revealed that an oncogenic protein ZBTB7C was likely a critical m6A target that mediated the oncogenic effects. ZBTB7C mRNA contains a typical m6A motif of high confidence and its mRNA and protein were enriched with increased m6A modification in OS samples/cells. In an OS xenograft model, STM2457 or siRNA-mediated METTL3 knockdown effectively lowed ZBTB7C abundance. More importantly, the anti-OS effects of STM2457 were significantly reduced when ZBTB7C was overexpressed by lentivirus. Together, our results demonstrate that the METTL3 aberration and the resultant ZBTB7C m6A modification form an important epigenetic regulatory loop that promotes OS progression, and targeting the METTL3/ZBTB7C axis may provide novel insights into the potential strategies for OS therapy.
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
1秒前
蔺山河完成签到,获得积分10
1秒前
樱铃完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
人小鸭儿大完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
2秒前
fangtong发布了新的文献求助10
2秒前
慈祥的梦露完成签到,获得积分10
2秒前
Akim应助chai采纳,获得10
2秒前
科研鬼才完成签到,获得积分20
2秒前
3秒前
珃苒冉`发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
5秒前
junheng740发布了新的文献求助10
5秒前
大树发布了新的文献求助10
5秒前
老艺人发布了新的文献求助10
6秒前
啊喔完成签到,获得积分20
6秒前
拉普拉斯妖完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
大个应助贪玩的曲奇采纳,获得10
7秒前
爆米花应助白秋寒采纳,获得10
7秒前
7秒前
FashionBoy应助yhx采纳,获得10
7秒前
聚露为洋完成签到,获得积分10
8秒前
Yong发布了新的文献求助10
8秒前
CodeCraft应助思考的河苇采纳,获得10
8秒前
小菜牛辣发布了新的文献求助50
8秒前
mcsmdxs发布了新的文献求助10
8秒前
川上邱庫完成签到,获得积分10
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8秒前
辉哥发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
没有答案发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
华仔应助ellen采纳,获得10
10秒前
11秒前
董研完成签到,获得积分20
11秒前
无心的星月完成签到 ,获得积分10
12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
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
从k到英国情人 1500
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 1100
„Semitische Wissenschaften“? 1100
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
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 5728057
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5311160
关于积分的说明 15312957
捐赠科研通 4875318
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2618704
邀请新用户注册赠送积分活动 1568361
关于科研通互助平台的介绍 1525003