METTL3 acetylation impedes cancer metastasis via fine-tuning its nuclear and cytosolic functions

乙酰化 核定位序列 癌症研究 癌变 转移 胞浆 细胞生物学 核出口信号 核运输 癌症 生物 亚细胞定位 组蛋白 细胞核 细胞质 生物化学 遗传学 基因
作者
Yuanpei Li,Xiaoniu He,Lu Xiao,Zhicheng Gong,Qing Li,Lei Zhang,Ronghui Yang,Chengyi Wu,Jialiang Huang,Jian‐cheng Ding,Yaohui He,Wen Liu,Ceshi Chen,Bin Cao,Dawang Zhou,Yufeng Shi,Juxiang Chen,Chuangui Wang,Shengping Zhang,Jian Zhang
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:13 (1) 被引量:51
标识
DOI:10.1038/s41467-022-34209-5
摘要

Abstract The methyltransferase like 3 (METTL3) has been generally recognized as a nuclear protein bearing oncogenic properties. We find predominantly cytoplasmic METTL3 expression inversely correlates with node metastasis in human cancers. It remains unclear if nuclear METTL3 is functionally distinct from cytosolic METTL3 in driving tumorigenesis and, if any, how tumor cells sense oncogenic insults to coordinate METTL3 functions within these intracellular compartments. Here, we report an acetylation-dependent regulation of METTL3 localization that impacts on metastatic dissemination. We identify an IL-6-dependent positive feedback axis to facilitate nuclear METTL3 functions, eliciting breast cancer metastasis. IL-6, whose mRNA transcript is subjected to METTL3-mediated m 6 A modification, promotes METTL3 deacetylation and nuclear translocation, thereby inducing global m 6 A abundance. This deacetylation-mediated nuclear shift of METTL3 can be counterbalanced by SIRT1 inhibition, a process that is further enforced by aspirin treatment, leading to ablated lung metastasis via impaired m 6 A methylation. Intriguingly, acetylation-mimetic METTL3 mutant reconstitution results in enhanced translation and compromised metastatic potential. Our study identifies an acetylation-dependent regulatory mechanism determining the subcellular localization of METTL3, which may provide mechanistic clues for developing therapeutic strategies to combat breast cancer metastasis.

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
潇洒的大神完成签到,获得积分10
1秒前
4秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
初景应助科研通管家采纳,获得20
4秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
5秒前
天晴应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
5秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
阳光少女发布了新的文献求助10
6秒前
Akim应助Muller采纳,获得10
6秒前
7秒前
积极向上完成签到,获得积分10
8秒前
慕青应助吃了采纳,获得10
8秒前
香蕉觅云应助ss采纳,获得10
8秒前
小k完成签到,获得积分10
9秒前
一二完成签到,获得积分10
10秒前
HHHARPER发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
科研通AI6.3应助xx采纳,获得10
14秒前
李在猛完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
77完成签到,获得积分20
16秒前
小伙子发布了新的文献求助10
18秒前
上官若男应助虚拟的水蓝采纳,获得10
18秒前
上官若男应助花花采纳,获得10
18秒前
18秒前
科研通AI6.2应助虚心的狗采纳,获得10
20秒前
maaicui完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
打打应助小许采纳,获得10
21秒前
危险的鲅鱼完成签到 ,获得积分10
21秒前
Maeth完成签到,获得积分10
22秒前
科研通AI6.3应助lx采纳,获得10
22秒前
nini完成签到,获得积分10
23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
Nondestructive Testing Handbook: Vol. 4, Thermal and Infrared Testing (IR), 4th ed 800
作者名:Kristopher P. Plain,悉尼大学的,目前只能查到其四篇论文,想找到其博士论文 590
Évora na Idade Média 555
Soil mites of the family Rhagidiidae (Actinedida: Eupodoidea). Morphology, Systematics, Ecology 520
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Radical Reactions 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7357216
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8968050
关于积分的说明 19056424
捐赠科研通 7004748
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3222353
关于科研通互助平台的介绍 2386506
邀请新用户注册赠送积分活动 2203036