HIF-1-dependent heme synthesis promotes gemcitabine resistance in human non-small cell lung cancers via enhanced ABCB6 expression

吉西他滨 癌症研究 血红素 细胞凋亡 化学 肺癌 生物 癌症 肿瘤科 医学 生物化学 遗传学
作者
Lisha Xiang,Yongsheng Wang,Jie Lan,Feifei Na,Shuang Wu,Yuzhu Gong,Hanjian Du,Bin Shao,Ganfeng Xie
出处
期刊:Cellular and Molecular Life Sciences [Springer Nature]
卷期号:79 (6): 343-343 被引量:22
标识
DOI:10.1007/s00018-022-04360-9
摘要

Gemcitabine is commonly used to treat various cancer types, including human non-small cell lung cancer (NSCLC). However, even cases that initially respond rapidly commonly develop acquired resistance, limiting our ability to effectively treat advanced NSCLC. To gain insight for developing a strategy to overcome gemcitabine resistance, the present study investigated the mechanism of gemcitabine resistance in NSCLC according to the involvement of ATP-binding cassette subfamily B member 6 (ABCB6) and heme biosynthesis. First, an analysis of ABCB6 expression in human NSCLCs was found to be associated with poor prognosis and gemcitabine resistance in a hypoxia-inducible factor (HIF)-1-dependent manner. Further experiments showed that activation of HIF-1α/ABCB6 signaling led to intracellular heme metabolic reprogramming and a corresponding increase in heme biosynthesis to enhance the activation and accumulation of catalase. Increased catalase levels diminished the effective levels of reactive oxygen species, thereby promoting gemcitabine-based resistance. In a mouse NSCLC model, inhibition of HIF-1α or ABCB6, in combination with gemcitabine, strongly restrained tumor proliferation, increased tumor cell apoptosis, and prolonged animal survival. These results suggest that, in combination with gemcitabine-based chemotherapy, targeting HIF-1α/ABCB6 signaling could result in enhanced tumor chemosensitivity and, thus, may improve outcomes in NSCLC patients.
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