Změna stravy by mohla být klíčem ke zlepšení léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Změna vaší stravy by mohla být klíčem ke zlepšení léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku, uvádí nová studie z University of Michigan Rogel Cancer Center. Rakovinné buňky potřebují živiny, aby přežily a rostly. Jedna ze základních molekul citlivých na živiny v buňce se nazývá mTORC1. Často označovaný jako hlavní regulátor buněčného růstu, umožňuje buňkám vnímat různé živiny a tím růst a množit se. Když jsou živiny omezené, buňky sníží kaskádu snímání živin a vypnou mTORC1. Zatímco je známo, že mTORC1 je hyperaktivní při rakovině tlustého střeva, klíčovou otázkou je, zda nádory tlustého střeva unesou dráhy snímání živin, aby zničily hlavní regulátor...

Eine Ernährungsumstellung könnte ein Schlüssel zur Verbesserung der Darmkrebsbehandlung sein, findet eine neue Studie des Rogel Cancer Center der Universität von Michigan. Krebszellen brauchen Nährstoffe, um zu überleben und zu wachsen. Eines der wesentlichen nährstoffempfindlichen Moleküle in einer Zelle heißt mTORC1. Oft als Hauptregulator des Zellwachstums bezeichnet, ermöglicht es den Zellen, verschiedene Nährstoffe wahrzunehmen und dadurch zu wachsen und sich zu vermehren. Wenn die Nährstoffe begrenzt sind, wählen die Zellen die Nährstoff-Sensing-Kaskade herunter und schalten mTORC1 aus. Während bekannt ist, dass mTORC1 bei Dickdarmkrebs hyperaktiv ist, lautet die Schlüsselfrage, ob Dickdarmtumoren die Wege der Nährstofferfassung kapern, um den Hauptregulator zu …
Změna vaší stravy by mohla být klíčem ke zlepšení léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku, uvádí nová studie z University of Michigan Rogel Cancer Center. Rakovinné buňky potřebují živiny, aby přežily a rostly. Jedna ze základních molekul citlivých na živiny v buňce se nazývá mTORC1. Často označovaný jako hlavní regulátor buněčného růstu, umožňuje buňkám vnímat různé živiny a tím růst a množit se. Když jsou živiny omezené, buňky sníží kaskádu snímání živin a vypnou mTORC1. Zatímco je známo, že mTORC1 je hyperaktivní při rakovině tlustého střeva, klíčovou otázkou je, zda nádory tlustého střeva unesou dráhy snímání živin, aby zničily hlavní regulátor...

Změna stravy by mohla být klíčem ke zlepšení léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku

Změna vaší stravy by mohla být klíčem ke zlepšení léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku, uvádí nová studie z University of Michigan Rogel Cancer Center.

Rakovinné buňky potřebují živiny, aby přežily a rostly. Jedna ze základních molekul citlivých na živiny v buňce se nazývá mTORC1. Často označovaný jako hlavní regulátor buněčného růstu, umožňuje buňkám vnímat různé živiny a tím růst a množit se. Když jsou živiny omezené, buňky sníží kaskádu snímání živin a vypnou mTORC1.

Zatímco je známo, že mTORC1 je hyperaktivní u rakoviny tlustého střeva, klíčovou otázkou je, zda nádory tlustého střeva unesou dráhy snímání živin, aby aktivovaly hlavní regulátor.

U rakoviny tlustého střeva, pokud snížíte živiny dostupné v nádorech, buňky nevědí, co mají dělat. Bez živin k růstu se dostávají do jakési krize, která vede k masivní buněčné smrti.“

Yatrik M. Shah, Ph.D., hlavní autor, profesor fyziologie Horace W. Davenport College v Michiganu

Vědci zjistili na buňkách a myších, že nízkoproteinová strava blokuje signální dráhu živin, která spouští hlavní regulátor růstu rakoviny. Výsledky jsou publikovány v Gastroenterology.

Regulátor, mTORC1, řídí, jak buňky využívají nutriční signály k růstu a proliferaci. Je vysoce aktivní u rakoviny se specifickými mutacemi a je známo, že způsobuje, že se rakovina stává rezistentní vůči standardní léčbě. Nízkoproteinová dieta a konkrétně snížení dvou klíčových aminokyselin změnilo nutriční signály prostřednictvím komplexu zvaného GATOR.

GATOR1 a GATOR2 spolupracují na udržení mTORC1 v podnikání. Když má buňka hodně živin, GATOR2 aktivuje mTORC1. Když je živin málo, GATOR1 deaktivuje mTORC1. Omezení určitých aminokyselin blokuje tuto nutriční signalizaci.

Předchozí snahy blokovat mTORC se zaměřily na inhibici jeho rakovinotvorných signálů. Tyto inhibitory však způsobují významné vedlejší účinky – a když je pacienti přestanou užívat, rakovina se vrátí. Studie naznačuje, že blokování cesty živin omezením aminokyselin prostřednictvím diety s nízkým obsahem bílkovin poskytuje alternativní způsob, jak vypnout mTORC.

E-Book Protilátky

Kompilace top rozhovorů, článků a novinek za poslední rok. Stáhněte si bezplatnou kopii

"Věděli jsme, že živiny jsou důležité pro regulaci mTORC, ale nevěděli jsme, jak přímo signalizují mTORC. Zjistili jsme, že signalizace živin je pro regulaci mTORC stejně důležitá jako onkogenní signalizace," uvedl hlavní autor studie Sumeet Solanki. Ph.D., výzkumný pracovník Rogel Cancer Center.

Vědci potvrdili svá zjištění na buňkách a myších, kde viděli, že omezení aminokyselin zastavilo růst rakoviny a vedlo ke zvýšené buněčné smrti. Zkoumali také tkáňové biopsie pacientů s rakovinou tlustého střeva, které potvrdily, že vysoké markery mTORC korelují s vyšší odolností vůči chemoterapii a horšími výsledky. Solanki řekl, že by to mohlo poskytnout příležitost k přímé léčbě pacientů tímto markerem.

"Nízkoproteinová dieta není samostatnou léčbou. Je třeba ji kombinovat s něčím jiným, například s chemoterapií," řekl Solanki.

Riziko nízkoproteinové diety spočívá v tom, že lidé s rakovinou často pociťují svalovou slabost a ztrátu hmotnosti, což by omezení bílkovin mohlo zhoršit.

"Nasazovat pacientům s rakovinou dlouhodobě nízkoproteinovou dietu není ideální. Ale pokud dokážete najít klíčové okamžiky - jako na začátku chemoterapie nebo ozařování - kdy by pacienti mohli být týden nebo dva na nízkoproteinové dietě, pak si myslíme, že by to mohlo potenciálně zvýšit účinnost těchto léčebných postupů," řekl Shah.

Další výzkum zdokonalí tento koncept terapeutického okna pro omezení aminokyselin. Výzkumníci se také pokusí pochopit, jak tyto cesty vytvářejí rezistenci vůči léčbě a zda by inhibitor mohl blokovat komplexy GATOR.

Zdroj:

University of Michigan

Odkaz:

Solanki, S., a kol. (2022) Dysregulované rozpoznávání aminokyselin řídí růst rakoviny tlustého střeva a metabolické přeprogramování, což vede k chemorezistenci. Gastroenterologie. doi.org/10.1053/j.gastro.2022.11.014.

.