Ukr.Biochem.J. 2024; Том 96, № 6, листопад-грудень, c. 29-35
doi: https://doi.org/10.15407/ubj96.06.029
Створення субліній клітин MCF-7 з CRISPR/Cas9 індукованим порушенням експресії естрогенового рецептора альфа (ESR1)
Л. О. Савінська1, С. А. Квітченко1,2, С. С. Пальчевський1, І. В. Крупська1,
А. В. Мазов1, О. М. Гаріфулін1, В. В. Філоненко1*
1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
2ННЦ «Інститут біології та медицини»,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна;
*e-mail: filonenko@imbg.org.ua
Отримано: 28 жовтня 2024; Виправлено: 05 листопада 2024;
Затверджено: 21 листопада 2024; Доступно онлайн: 17 грудня 2024
Наша початкова гіпотеза, що узгоджувалася з даними літератури, полягала в тому, що естрогеновий рецептор альфа (ESR1) може функціонувати як головний регулятор експресії генів, пов’язаних з епітеліально-мезенхімальним переходом (EMT) у ракових клітинах. Щоб дослідити це, ми використали систему редагування генів CRISPR/Cas9 для створення субліній MCF-7 із зниженою експресією ESR1 та проаналізували її вплив на ініціацію EMT в клітинах. Застосовуючи два різних типи gRNA для редагування гену, ми створили шість субліній MCF-7 клітин із майже повним або частковим зниженням вмісту ізоформ ESR1. Несподівано, нами не було виявлено помітного впливу зниження експресії ESR1 на прояв EMT, оскільки ні Вестерн-блот ні ПЛР аналіз в реальному часі обраних клонів не виявили змін у експресії маркерів EMT. Ми припустили, що ті ізоформи ESR1, на експресію яких не вплинуло редагування гена, можуть мати вирішальне значення в ініціації ЕМТ. Отримані моделі клітин будуть використані надалі для оцінки активності ізоформ ESR1.
Ключові слова: CRISPR/Cas9, епітеліально-мезенхімальний перехід, естрогеновий рецептор альфа, лінія клітин MCF-7
Посилання:
- Saxton RA, Sabatini DM. mTOR Signaling in growth, metabolism, and disease. Cell. 2017;169(2):361-371. PubMed, CrossRef
- Filonenko VV, Tytarenko R, Azatjan SK, Savinska LO, Gaydar YuA, Gout I, Usenko VS, Lyzogubov VV. Immunohistochemical analysis of S6K1 and S6K2 localization in human breast tumors. Exp Oncol. 2004;26(4):294-299.
- Lyzogubov V, Khozhaenko Y, Usenko V, Antonjuk S, Ovcharenko G, Tykhonkova I, Filonenko V. Immunohistochemical analysis of Ki-67, PCNA and S6K1/2 expression in human breast cancer. Exp Oncol. 2005;27(2):141-144.
- van der Hage JA, van den Broek LJ, Legrand C, Clahsen PC, Bosch CJ, Robanus-Maandag EC, van de Velde CJ, van de Vijver MJ. Overexpression of P70 S6 kinase protein is associated with increased risk of locoregional recurrence in node-negative premenopausal early breast cancer patients. Br J Cancer. 2004;90(8):1543-1550. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
- Chen B, Yang L, Zhang R, Gan Y, Zhang W, Liu D, Chen H, Tang H. Hyperphosphorylation of RPS6KB1, rather than overexpression, predicts worse prognosis in non-small cell lung cancer patients. PLoS One. 2017 Aug 9;12(8):e0182891. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
- Lyzogubov VV, Usenko VS, Khojaenko YuS, Lytvyn DI, Soldatkina MA , Rodnin NV, Filonenko V, Pogribniy PV. Immunohistochemical analysis of p70S6 kinase α in human thyroid tissue upon pathology. Eksperim Onkol. 2003;25(4):304-306.
- Ismail HM. Overexpression of s6 kinase 1 in brain tumours is associated with induction of hypoxia-responsive genes and predicts patients’ survival. J Oncol. 2012;2012:416927. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
- Fan W, Wang W, Mao X, Chu S, Feng J, Xiao D, Zhou J, Fan S. Elevated levels of p-Mnk1, p-eIF4E and p-p70S6K proteins are associated with tumor recurrence and poor prognosis in astrocytomas. J Neurooncol. 2017;131(3):485-493. PubMed, CrossRef
- Li SH, Chen CH, Lu HI, Huang WT, Tien WY, Lan YC, Lee CC, Chen YH, Huang HY, Chang AY, Lin WC. Phosphorylated p70S6K expression is an independent prognosticator for patients with esophageal squamous cell carcinoma. Surgery. 2015;157(3):570-580. PubMed, CrossRef
- Sridhar J, Komati R, Kumar S. Targeting RPS6K1 for Refractory Breast Cancer Therapy. In: Mayrovitz HN, editor. Breast Cancer. Brisbane (AU): Exon Publications. Online first 21 Feb 2022. CrossRef
- Grove JR, Banerjee P, Balasubramanyam A, Coffer PJ, Price DJ, Avruch J, Woodgett JR. Cloning and expression of two human p70 S6 kinase polypeptides differing only at their amino termini. Mol Cell Biol. 1991;11(11):5541-5550. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
- Tavares MR, Pavan IC, Amaral CL, Meneguello L, Luchessi AD, Simabuco FM. The S6K protein family in health and disease. Life Sci. 2015;131:1-10. PubMed, CrossRef
- Zaiets IV, Sivchenko AS, Khoruzhenko AI, Savinska LO, Filonenko VV. The p60-S6K1 isoform of ribosomal protein S6 kinase 1 is a product of alternative mRNA translation. Ukr Biochem J. 2018;90(4):25-35. CrossRef
- Zaiets IV, Holiar VV, Sivchenko AS, Smialkova VV, Filonenko VV. p60-S6K1 represents a novel kinase active isoform with the mode of regulation distinct from p70/p85-S6K1 isoforms. Ukr Biochem J. 2019;91(4):17-25. CrossRef
- Garifulin OM, Zaiets IV, Kosach VR, Horak IR, Khoruzhenko AI, Gotsulyak Nya, Savinska LO, Kroupskaya IV, Martsynyuk MYe, Drobot LB, Filonenko VV. Alterations in S6K1 isoforms expression induce Epithelial to Mesenchymal Transition and Estrogen Receptor 1 Silencing in human breast adenocarcinoma MCF-7 cells. Biopolym Cell. 2023;39(3):189-200. CrossRef
- Kosach VR, Hotsuliak NYa, Zaiets IV, Skorokhod OM, Savinska LO, Khoruzhenko AI, Filonenko VV. Alterations in expression of S6K1 isoforms in MCF7 cells have a strong impact on the locomotor activity as well as on S6K1 and Akt signaling. Biopolym Cell. 2020;36(2):110-121. CrossRef
- Gibson DA, Saunders PT. Estrogen dependent signaling in reproductive tissues – a role for estrogen receptors and estrogen related receptors. Mol Cell Endocrinol. 2012;348(2):361-372. PubMed, CrossRef
- Faltas CL, LeBron KA, Holz MK. Unconventional Estrogen Signaling in Health and Disease. Endocrinology. 2020;161(4):bqaa030. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
- Maruani DM, Spiegel TN, Harris EN, Shachter AS, Unger HA, Herrero-González S, Holz MK. Estrogenic regulation of S6K1 expression creates a positive regulatory loop in control of breast cancer cell proliferation. Oncogene. 2012;31(49):5073-5080. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
- 20. Yamnik RL, Digilova A, Davis DC, Brodt ZN, Murphy CJ, Holz MK. S6 kinase 1 regulates estrogen receptor alpha in control of breast cancer cell proliferation. J Biol Chem. 2009;284(10):6361-6369. PubMed, CrossRef
- Pon YL, Zhou HY, Cheung AN, Ngan HY, Wong AS. p70 S6 kinase promotes epithelial to mesenchymal transition through snail induction in ovarian cancer cells. Cancer Res. 2008;68(16):6524-6532. PubMed, CrossRef
- Ip CK, Cheung AN, Ngan HY, Wong AS. p70 S6 kinase in the control of actin cytoskeleton dynamics and directed migration of ovarian cancer cells. Oncogene. 2011;30(21):2420-2432. PubMed, CrossRef
- Artemenko M, Zhong SSW, To SKY, Wong AST. p70 S6 kinase as a therapeutic target in cancers: More than just an mTOR effector. Cancer Lett. 2022;535:215593. PubMed, CrossRef
- Al Saleh S, Al Mulla F, Luqmani YA. Estrogen receptor silencing induces epithelial to mesenchymal transition in human breast cancer cells. PLoS One. 2011;6(6):e20610. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
- Bouris P, Skandalis SS, Piperigkou Z, Afratis N, Karamanou K, Aletras AJ, Moustakas A, Theocharis AD, Karamanos NK. Estrogen receptor alpha mediates epithelial to mesenchymal transition, expression of specific matrix effectors and functional properties of breast cancer cells. Matrix Biol. 2015;43:42-60. PubMed, CrossRef
