The Fanconi anemia pathway induces chromothripsis and ecDNA-driven cancer drug resistance

生物 范科尼贫血 癌症 癌症研究 变色 抗药性 遗传学 药品 DNA DNA修复 DNA损伤 药理学 基因组不稳定性
作者
Justin L. Engel,Xiao Zhang,Mingming Wu,Yan Wang,Jose Espejo Valle-Inclán,Qing Hu,Kidist S Woldehawariat,Mathijs A. Sanders,Agata Smogorzewska,Jin Chen,Isidro Cortés‐Ciriano,Roger S. Lo,Peter Ly
出处
期刊:Cell [Cell Press]
卷期号:187 (21): 6055-6070.e22 被引量:53
标识
DOI:10.1016/j.cell.2024.08.001
摘要

Chromothripsis describes the catastrophic shattering of mis-segregated chromosomes trapped within micronuclei. Although micronuclei accumulate DNA double-strand breaks and replication defects throughout interphase, how chromosomes undergo shattering remains unresolved. Using CRISPR-Cas9 screens, we identify a non-canonical role of the Fanconi anemia (FA) pathway as a driver of chromothripsis. Inactivation of the FA pathway suppresses chromosome shattering during mitosis without impacting interphase-associated defects within micronuclei. Mono-ubiquitination of FANCI-FANCD2 by the FA core complex promotes its mitotic engagement with under-replicated micronuclear chromosomes. The structure-selective SLX4-XPF-ERCC1 endonuclease subsequently induces large-scale nucleolytic cleavage of persistent DNA replication intermediates, which stimulates POLD3-dependent mitotic DNA synthesis to prime shattered fragments for reassembly in the ensuing cell cycle. Notably, FA-pathway-induced chromothripsis generates complex genomic rearrangements and extrachromosomal DNA that confer acquired resistance to anti-cancer therapies. Our findings demonstrate how pathological activation of a central DNA repair mechanism paradoxically triggers cancer genome evolution through chromothripsis.
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