Пролиферация клеток миеломных клеточных линий под влиянием цитокинов и ингибиторов основных узлов внутриклеточных сигнальных каскадов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Исследовали ряд цитокинзависимых и цитокиннезависимых линий миеломных клеток с целью вы­явить изменения пролиферативной активности при стимуляции цитокинами (IL-6, -10, -15, -21, IGF-1, HGF, TNF-a) и при подавлении важнейших узлов внутриклеточных сигнальных каскадов (JAK2\STAT3, PI-3K, МАРК и NFkB) ингибиторами, которые рассматриваются как потенциальные лекарственные средства. Показана выраженная гетерогенность ответа клеток различных линий на стимулирующие и ингибиторные воздействия. В связи с этим процесс разработки стандартных протоколов лечения мо­жет натолкнуться на значительные трудности, связанные с необходимостью предварительной оценки регуляторного профиля миеломных клеток каждого отдельного больного.

Об авторах

В. В. Байков

СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова

Автор, ответственный за переписку.
Email: shabanov@mail.rcom.ru

кафедра патологической анатомии

Россия, Санкт-Петербург

М. Борсет

Институт молекулярной биологии и исследования рака, Норвежский университет науки и техники

Email: shabanov@mail.rcom.ru
Россия, Тронхейм

У.-М. Фагерли

Институт молекулярной биологии и исследования рака, Норвежский университет науки и техники

Email: shabanov@mail.rcom.ru
Россия, Тронхейм

А. Сундан

Институт молекулярной биологии и исследования рака, Норвежский университет науки и техники

Email: shabanov@mail.rcom.ru
Норвегия, Тронхейм

Список литературы

  1. Bergsagel Р. L., Kuehl W. М. Chromosome translocations in multiple myeloma // Oncogene. 2001. Vol. 20. P. 5611-5622.
  2. Bergsagel D. E., Sprague С. C., Austin C., Griffith К. M. Evaluation of new chemotherapeutic agents in the treatment of multiple myeloma: IV. L-Phenylalanine mustard (NC-8806) // Cancer Chemotherapy Rep. 1962. Vol. 21. P. 87.
  3. Alexanian R., Haul A., Khan A. U. et al. Treatment for multiple myeloma. Combination chemotherapy with different melphalan dose regimens//JAMA. 1969. Vol. 208. P. 1680-1685.
  4. Fermand J. Р., Ravaud Р, Chevret S. et al. Highdose therapy and autologous peripheral blood stem cell transplantation in multiple myeloma: up-front or rescue treatment? Results of a multicenter sequential randomized clinical trial // Blood. 1998. Vol. 92. P. 3131-3136.
  5. Anderson К. C. Targeted therapy for multiple myeloma // Semin. Hematol. 2001. Vol. 38. P. 286-294.
  6. Kavano M., Hirano T.. Matsuda T et al. Autocrine generation and essential requirement of BSF/IL-6 for human multiple myeloma // Nature. 1988. Vol. 332. P. 83-85.
  7. Klein B., ZhangX G., Jourdan M. et al. Paracrine rather than autocrine regulation of myeloma-cell growth and differentiation by interleukin-6 // Blood. 1989. Vol. 73. P. 517-526.
  8. van Zaanen H. С. T., Lokhorst H. M.. van Aardcn L. A. et al. Chimaeric anti-interleukin 6 monoclonal antibodies in the treatment of advanced multiple myeloma: phase 1 dose-escalating study // Brit. J. Haematol. 1998. Vol. 102. P. 783-790.
  9. Georgii-Hemming P, Wiklund H. J., LjunggrenO., Nilsson K. Insulin-like growth factor 1 is growth and survival factor in human multiple myeloma cells // Blood. 1996. Vol. 88. P. 2250-2258.
  10. Borset M., Lien E., Expevik T. et al. Concomitant expression of hepatocyte growth factor/scatter factor and the receptor c-Met in human myeloma cell lines // J. Biol. Chern. 1996. Vol. 271. P. 24655-24661.
  11. H. Lu Z. Y., Zhang X. G., Wijdenes J. et al. Interleukin 10 is a growth factor for human myeloma cells // Blood. 1995. Vol. 85. P. 2521-2527.
  12. Hjorth-Hansen H., Waage A., Borset M. Interleukin-15 blocks apoptosis and induces proliferation of the human myeloma cell line OH-2 and freshly isolated myeloma cells // Brit. J. Haematol. 1999. Vol. 106. P. 28-34.
  13. Brenne A.-T, Baade Ro T., Waage A. et al. Interleukin 21 is a growth and survival factor for human myeloma cells // Blood. 2002. Vol. 99. P. 3756-62.
  14. Borset M., Waage A., Brekke O. L., Helseth E. TNF and IL-6 are potent growth factors for OH-2, a novel human myeloma cell line // Eur. J. Haematol. 1994. Vol. 53. P. 31-37.
  15. Ponzetto C., Bardelli A., Zhen Z. et al. A multifunctional docking site mediates signaling and transformation by the hepatocyte growth factor scatter factor-receptor family // Cell. 1994. Vol. 77. P. 261-271.
  16. Vivanco J., Sawyers C. L. The phosphatidilinosi- tol 3-kinase - Akt pathway in human cancer // Nature reviews: cancer. 2002. Vol. 2. P. 489-501.
  17. Shi Y., Hsu J.-H., Hu L. et al. Signal pathways involved in activation of p70S6K and phosphorilation of 4E-BP1 following exposure of multiple myeloma tumor cells to interleukin-6 II J. Biol. Chern. 2002. Vol. 277. P. 15712-15720.
  18. Chen E, Castranova V., Shi X. New insights into the role of Nuclear Factor-кВ in cell growth regulation // Am. J. Pathol. 2001. Vol. 159. P. 387-397.
  19. Platanias L. Map kinase signaling pathways and hematologic malignancies // Blood. 2003. Vol. 101. P. 4667-1679.
  20. Hirano T., Nakajima K., Hibi M. Signaling mechanisms through gpl30: a model of the cytokine system // Cytokine Growth Factor Rev. 1997. Vol. 8. P. 241-252.
  21. Hjertner O., Hjorth-Hansen H., Borset M. et al. Bone morphogenetic protein-4 inhibits proliferation and induces apoptosis of multiple myeloma cells//Blood. 2001. Vol. 97. P. 516-522.
  22. Pellat Deceunynck C., Amiot M., Bataille R. etal. Human myeloma cell lines as a tool for studying the biology of multiple myeloma: a reappraisal 18 years after (letter) // Blood. 1995. Vol. 86. P. 4001-4002.
  23. Drexler H. G., Matsuo Y. Malignant hematopoietic cell lines: in vitro models for the study of multiple myeloma and plasma cell leukemia /7 Leukemia Res. 2000. Vol. 24. P. 681-703.
  24. Hideshima T, Nakamura N., Chauhan D., Ander¬son К. C. Biologic sequelae of interkeukin-6 induced PI-3K/AKT signaling in multiple myeloma // Oncogene. 2001. Vol. 20. P. 5991-6000.
  25. Qiang Y. W., Kopantzev E., RudikoffS. Insulinlike growth factor-1 signaling in multiple myeloma: downstream elements, functional correlates and pathway crosstalk H Blood. 2002. Vol. 99. P. 4138-4146.
  26. Quintanilla-Martinez L., Kremer M., Specht K. et al. Analysis of signal tansducer and activator of transcription 3 (Stat 3) pathway in multiple myeloma: Stat 3 activation and Cyclin DI dys-regulation are mutually exclusive events // Am. J. Pathol. 2003. Vol. 162. P. 1449-1461.
  27. Borset M., Hjort-Hansen H., Johnsen A.-C. et al. Apoptosis and NFkB activation induced by agonistic Fas antibodies in the human mveloma cell line OH-2: amplification of Fasmediated apoptosis by tumor necrosis factor II Eur. J. Haematol. 1999. Vol. 63. P. 345-353.
  28. Rohde J., Heitman J., Cardenas M. The TOR kinases link nutrient sensing to cell growth // J. Biol. Chern. 2001. Vol. 276. P. 9583-9586.
  29. Schwab G., Siegall С. B., Aarden L. A. et al. Characterization of an interleukin-6-mediated autocrine growth loop in the human multiple myeloma cell line, U266 II Blood. 1991. Vol. 77. P. 587-593.
  30. Ни L., Shi Y., Gera J. et al. Downstream effectors of oncogenic ras in multiple myeloma cells // Blood. 2003. Vol. 101. P. 3126-3135.
  31. Ogata A.. Chauhan D., Urashima M. et al. IL-6 triggers multiple myeloma cell growth via the Rasdependent mitogen activated protein kinase cascade // J. Immunol. 1997. Vol. 159. P. 2212-2220.
  32. Xu Е-H., Sharma S., Gardner A. et al. Interleukin-6-induced inhibition of multiple myeloma cell apoptosis: support for the hypothesis that protection is mediated via inhibition of JNK/SAPK pathway // Blood. 1998. Vol. 92. P. 241-251.
  33. Zhang B., Fenton R. G. Proliferation of IL-6 independent multiple myeloma does not require the activity of extracellular signal-regulated kinases (ERK1/2) // J. Cell Physiol. 2002. Vol. 193. P. 42-54.
  34. Burger R., Guenther A., Bakker F. et al. Gpl30 and ras mediated signaling in human plasma cell line INA-6: a cytokine-regulated tumor model for plasmacytoma// Hematol. J. 2001. Vol. 2. P. 42-53.
  35. Hideshima T., Chauhan D., Richardson P. et al. NFkB as a therapeutic target in multiple myeloma // J. Biol. Chern. 2002. Vol. 277. P. 16639-16647.
  36. Sheehy A. M., Schlissel M. S. Overexpression of RelA causes G1 arrest and apoptosis in a pro-B cell line // J. Biol. Chern. 1999. Vol. 274. P. 8708-8716.
  37. Hov H, Holt R. U., Ro T. B. et al. A selective c-Met inhibitor blocks an autocrine hepatocyte growth factor growth loop in ANBL-6 cells and prevents migration and adhesion of myeloma cells // Clin. Cancer Res. 2004. Vol. 10. P. 6686-6694.
  38. Репе F, Claessans Y.-E., Muller O. et al. Role of the phosphatidilinositol 3-kinase/Akt and mTOR /P70S6-kinase pathways in the proliferation and apoptosis in multiple myeloma II Oncogene. 2002. Vol. 21. P. 6587-6597.
  39. Hsu J.-H., Shi Y, Krajewski S. et al. The АКТ kinase is activated in multiple myeloma tumor cells // Blood. 2001. Vol. 98. P. 53-55.
  40. Ishikawa H., Tsuyama N., Abroun S. et al. Interleukin-6, CD45 and the Src-kinases in mueloma cell proliferation // Leukemia lymphoma. 2003. Vol. 44. P. 1477-1481.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Эко-Вектор, 2006



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № ФС 77 - 74760 от 29.12.2018 г.