Механизм гибели клеток аденокарциномы молочной железы, вызванной BRET-индуцированной цитотоксичностью miniSOG, зависит от внутриклеточной локализации гибридного белка NanoLuc–miniSOG

 
Код статьиS086956520002961-0-1
DOI10.31857/S086956520002961-0
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация:
Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук
Адрес: Российская Федерация, Москва
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 482 Номер 6
Страницы732-735
Аннотация

Основной проблемой фотодинамической терапии глубинных опухолей является проблема доставки возбуждающего света внутрь организма. В своей работе в качестве альтернативы внешним источникам света мы предлагаем использовать внутренний источник света на основе биолюминесцентной системы NanoLuc–фуримазин. Данная система использовалась нами для возбуждения белкового фотосенсибилизатора miniSOG и индукции его фототоксичности в раковых клетках в результате биолюминесцентного резонансного переноса энергии (BRET). Обнаружили, что BRET-опосредованная активация miniSOG в митохондриальной и мембранной локализации вызывает соответственно апоптоз и некроз раковых клеток.

Ключевые слова
Получено07.12.2018
Дата публикации13.12.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1188

Оценка читателей: голосов 0

1. Agostinis P., Berg K., Cengel K.A., Foster T.H., Girotti A.W., Gollnick S.O., Hahn S.M., Hamblin M.R., Juzeniene A., Kessel D., Korbelik M., Moan J., Mroz P., Nowis D., Piette J., Wilson B.C., Golab J. // CA Cancer J. Clin. 2011. Vol. 61, N 4. P. 250—281.

2. Fabris C., Valduga G., Miotto G., Borsetto L., Jori G., Garbisa S., Reddi E. // Cancer Res. 2001. Vol. 61, N 20. P. 7495—7500.

3. Girotti A.W. Photosensitized oxidation of membrane lipids: reaction pathways, cytotoxic effects, and cytoprotective mechanisms. // J. Photochem. Photobiol. 2001. Vol. 63, N 1-3. P. 103—113.

4. Hall M.P., Unch J., Binkowski B.F., Valley M.P., Butler B.L., Wood M.G., Otto P., Zimmerman K., Vidugiris G., Machleidt T., Robers M.B., Benink H.A., Eggers C.T., Slater M.R., Meisenheimer P.L., Klaubert D.H., Fan F., Encell L.P., Wood K.V. // ACS Chem. Biol. 2012. Vol. 7, N 11. P. 1848—1857.

5. Juarranz A., Jaen P., Sanz-Rodriguez F., Cuevas J., Gonzalez S. // Clin. Transl. Oncol. 2008. Vol. 10, N 3. P. 148—154.

6. Kessel D., Poretz R.D. Sites of photodamage induced by photodynamic therapy with a chlorin e6 triacetoxymethyl ester (CAME). // Photochem. Photobiol. 2000. Vol. 71, N 1. P. 94—96.

7. Moan J., Berg K. The photodegradation of porphyrins in cells can be used to estimate the lifetime of singlet oxygen. // Photochem. Photobiol. 1991. Vol. 53, N 4. P. 549—553.

8. Ryumina A.P., Serebrovskaya E.O., Shirmanova M.V., Snopova L.B., Kuznetsova M.M., Turchin I.V., Ignatova N.I., Klementieva N.V., Fradkov A.F., Shakhov B.E., Zagaynova E.V., Lukyanov K.A., Lukyanov S.A. // Biochim Biophys Acta. 2013. Vol. 1830, N 11. P. 5059-5067.

9. Segawa K., Nagata S. An Apoptotic 'Eat Me' Signal: Phosphatidylserine Exposure. // Trends Cell Biol. 2015. Vol. 25, N 11. P. 639-650.

10. Shu X., Lev-Ram V., Deerinck T.J., Qi Y., Ramko E.B., Davidson M.W., Jin Y., Ellisman M.H., Tsien R.Y. // PLoS Biol. 2011. Vol. 9, N 4. e1001041.

11. van Straten D., Mashayekhi V., de Bruijn H.S., Oliveira S., Robinson D.J. // Cancers (Basel). 2017. Vol. 9, N 2. pii: E19.

12. Vantieghem A., Xu Y., Declercq W., Vandenabeele P., Denecker G., Vandenheede J.R., Merlevede W., de Witte P.A., Agostinis P. Different pathways mediate cytochrome c release after photodynamic therapy with hypericin. // Photochem. Photobiol. 2001. Vol. 74, N 2. P.133—142.

13. Zamzami N., Kroemer G. Apoptosis: mitochondrial membrane permeabilization--the (w)hole story? // Curr. Biol. 2003. Vol. 13, N 2. P. 71—73.

14. Шрамова Е.И., Прошкина Г.М., Деев С.М., Петров Р.В. Фотоиндуцированная цитотоксичность флавопротеида miniSOG, вызванная биолюминесцентным резонансным переносом энергии, зависит от его внутриклеточной локализации. // ДАН. 2017. Т. 474, № 5. С. 633—636.

15. Шрамова Е.И., Прошкина Г.М., Чумаков С.П., Ходарович Ю.М., Деев С.М. Индукция фототоксичности флавопротеида miniSOG посредством биолюминесцентного резонансного переноса энергии. // Acta Naturae. 2016. Т. 8, № 4. С. 127—133.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх