《Cell Reports | 上海药物所合作发现代谢物精胺调控表观遗传过程》

  • 来源专题:生物安全知识资源中心—领域情报网
  • 编译者: hujm
  • 发布时间:2023-07-20
  • 前列腺癌是男性癌症死亡的主要原因之一,死亡率仅次于肺癌。其中雄激素受体AR阳性前列腺肿瘤(AR positive prostate cancer, ARPC)为早期主要的前列腺肿瘤类型,靶向抑制AR的内分泌治疗是最主要的治疗手段,包括雄激素剥夺治疗、AR抑制剂治疗如恩杂鲁胺、阿帕鲁胺等。但是,随着内分泌治疗进行肿瘤会进展为致死性更高的去势抵抗性前列腺癌(Castration resistance prostate cancer, CRPC),对雄激素剥夺及AR抑制剂均显示出耐药性,其耐药机制中包括持续性AR剪接突变体(如Androgen receptor splice variant 7, AR-V7 )的表达等。AR-V7缺少C端雄激素配体结合域,不与雄激素结合即可入核激活下游信号通路,因而不受靶向雄激素配体结合区的AR抑制剂的调控,解决CRPC的耐药问题并对其进行有效治疗成为临床上亟待解决的问题。前列腺是一类重要的分泌性器官,多胺代谢是其中一类重要的代谢类型,多胺类小分子主要包括腐胺、亚精胺、精胺。精胺在前列腺中含量最高,高出其他组织器官约10-20倍,癌组织中的精胺含量显著低于癌旁组织,且肿瘤恶性程度越高精胺含量越低,有研究者提出可以将精胺的含量作为判断肿瘤恶性程度的“biomarker”。以上现象均提示了精胺在前列腺肿瘤进展中的重要动能,但目前针对其潜在药理作用及分子机制的研究仍尚属空白。
      针对以上问题,中国科学院上海药物研究所罗成课题组联合中国科学院分子细胞科学卓越创新中心高栋课题组,于2023年7月14日,在Cell Reports 上发表了题为“Spermine Is a Natural Suppressor of AR Signaling in Castration-Resistant Prostate Cancer”的研究成果。联合团队发现了精胺能够通过靶向抑制蛋白质精氨酸甲基转移酶PRMT1,在基因组水平显著下调AR与靶基因的结合及AR靶基因的H3K27ac修饰水平,进而下调AR-FL、AR-V7信号通路,在去势抵抗性前列腺肿瘤CRPC中发挥抗肿瘤作用。
      研究团队通过对多种前列腺肿瘤细胞或类器官进行精胺添加处理,结果显示精胺可以抑制肿瘤细胞生长,且对AR阳性CRPC生长抑制强度显著高于AR阴性CRPC。在同时表达AR-FL和AR-V7的CRPC细胞22RV1和VCAP中,精胺能够同时下调AR-FL和AR-V7的表达。RNA-seq结果显示,相比于恩杂鲁胺仅能够下调AR-FL信号通路,精胺能够同时下调AR-FL、AR-V7信号通路。AR是重要的转录因子,与靶基因的结合能够促进转录复合物的招募、增强染色质开放状态进而提高基因转录表达水平,AR ChIP-seq、H3K27ac ChIP-seq实验表明精胺能够在基因组水平显著下调AR与靶基因的结合及AR靶基因的H3K27ac修饰水平,相应地,ATAC-seq结果也显示精胺能够同时下调AR-FL、AR-V7信号通路基因的染色质开放状态。此外,在肿瘤细胞内敲减精胺氧化酶SMOX或过表达精胺合酶SMS使精胺在胞内累积,同样会下调AR信号通路基因的表达并抑制肿瘤细胞生长。
      在对异常变化的代谢物的生物功能研究中,研究者发现代谢物通常会作用于细胞内不同的酶来调控基因表达和生长信号的传递,因此接下来团队探究了精胺是否作用于细胞内特定的靶点发挥其抗肿瘤作用。首先,基于药效团作用模型和配体结构相似性,通过靶标预测方法对其内源作用靶点进行预测,团队发现蛋白质精氨酸甲基转移酶(Protein arginine methyltransferases, PRMTs)可能是其潜在作用靶标。这也与前期研究报道PRMTs参与了前列腺肿瘤的发生发展相一致。PRMT1在前列腺肿瘤中的表达水平最高,进一步的同位素酶活实验及细胞内底物甲基化修饰检测实验均显示,在所有的PRMTs亚型中,精胺能够显著抑制PRMT1的酶活。一维核磁实验及分子对接实验进一步证明精胺可以直接结合PRMT1蛋白并占据其精氨酸底物口袋,为其对PRMT1的酶活抑制效应提供了结构基础。
      在确证精胺与PRMT1的直接作用后,科研人员进一步探索精胺是否通过靶向PRMT1发挥抗肿瘤作用。对前列腺肿瘤组织芯片进行PRMT1免疫组化染色及TCGA数据库分析,发现PRMT1表达量随肿瘤恶性程度升高逐级增加,且与病人预后显著负相关,PRMT1基因表达水平与AR信号通路关键基因表达显著正相关。在肿瘤细胞中敲减PRMT1,细胞生长被显著抑制,AR-FL、AR-V7信号通路关键基因表达下调,敲减PRMT1后再进行精胺的处理,则精胺对AR信号通路的抑制效应被封阻。在CRPC移植瘤模型中,PRMT1敲减及精胺给药处理均能够显著抑制AR-FL、AR-V7信号通路及肿瘤生长,同样地,敲减PRMT1后再进行精胺给药处理,则精胺的抑制效应被封阻。至此,该研究进一步确证精胺通过靶向抑制PRMT1下调AR-FL、AR-V7信号通路从而抑制CRPC。
      基于合作团队前期对蛋白质精氨酸甲基化酶的化学探针发现(J Med Chem. 2012;55:7978;J Med Chem. 2017;60:8888.;J Med Chem. 2017;60:6289)和针对肾细胞癌(Theranostics. 2021;11:5387)、肝癌(Theranostics. 2019;9:2606)的化学干预工作,团队运用自主开发的PRMT1的化学探针DCPT1061,同样能够在细胞和动物水平抑制CRPC。PRMT1的组蛋白底物H4R3me2a是一种经典的转录激活型修饰marker,H4R3me2a的ChIP-qPCR实验显示精胺与DCPT1061均能够显著下调AR基因启动子区的H4R3me2a修饰水平,进一步证明精胺通过抑制PRMT1酶活下调AR信号通路。DCPT1061与精胺均能够抑制AR与靶基因的结合并下调AR信号通路靶基因的H3K27ac水平,ATAC-seq实验也显示两者均能够抑制相关基因的染色质开放状态,且共同抑制的基因peaks数overlap在70%以上。因此,精胺作为PRMT1的内源性抑制小分子与PRMT1化学抑制剂发挥高度类似的生物功能,两者均能够抑制AR信号通路及肿瘤生长。
      综上,该研究揭示了与前列腺肿瘤有高度临床相关性的代谢物精胺具有抗CRPC细胞增殖功能。表观修饰酶PRMT1是精胺的内源作用靶点,在前列腺肿瘤细胞中,精胺通过靶向PRMT1下调AR基因启动子区H4R3me2a修饰,抑制AR转录表达,并抑制AR靶基因与AR的结合、H3K27ac修饰以及AR-FL、AR-V7信号通路基因的染色质开放状态,从而下调AR-FL、AR-V7信号通路,抑制CRPC生长。精胺及PRMT1抑制在一定程度上克服了CRPC对AR抑制剂恩杂鲁胺等获得性耐药的局限。该研究提示,癌症进展过程中发生异常变化的生物活性分子或具有特定的生物功能,对其进行全面筛查分析其表观调控过程,探究这些异常变化的代谢物质是否会干预肿瘤进展,有助于深入探究肿瘤发生发展的内源生理机制,或可以为肿瘤的有效治疗提供更全面的干预手段。
      上海药物所杭高院罗成工作室博士后李晓、分子细胞卓越中心博士后李飞和浙江理工大学叶飞教授为该论文的共同第一作者。上海药物所罗成研究员、张元元副研究员和中国科学院分子细胞卓越中心高栋研究员为该论文的共同通讯作者,该研究还得到上海药物所周虎研究员的支持,并获得国家重点研发计划、国家自然科学基金、杭州高等研究院研究基金等项目的资助。
      全文链接:https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(23)00809-4

  • 原文来源:http://www.simm.ac.cn/web/xwzx/kydt/202307/t20230720_6813406.html
相关报告
  • 《上海药物所等揭示代谢调节核心分子AMPK表观调控H3K9me2抑制肺癌转移的新机制》

    • 来源专题:生物育种
    • 编译者:姜丽华
    • 发布时间:2023-04-28
    • 肺癌是历年来死亡率最高的恶性肿瘤之一,其死亡率居高不下主要是因为其极易发生转移。如今,原位肺癌的控制与治疗已趋成熟,但对于转移性肺癌依然缺乏有效的治疗手段。因此,深入研究肺癌转移的发病机理对于肺癌的控制与治疗至关重要。  上皮细胞间充质转化(Epithelial-mesenchymal transition,EMT)被认为是癌细胞扩散的关键驱动因素。EMT过程中常伴随着表观遗传学的染色质重塑,以CDH1为代表的上皮基因,从染色质活跃状态(以组蛋白乙酰化H3Kac和甲基化H3K4me3为标志)转变为稳定抑制状态(以组蛋白甲基化:H3K27me2/3、H3K9me2/3为标志),从而限制上皮基因的转录和表达,促进EMT发生。因此,靶向表观遗传学修饰是克服肿瘤转移的有效策略。  近日,中国科学院上海药物研究所研究员李佳团队联合临港实验室研究员臧奕等在《信号转导与靶向治疗》(Signal Transduction and Targeted Therapy)上发表题为Phosphorylation of PHF2 by AMPK releases the repressive H3K9me2 and inhibits cancer metastasis的研究论文,揭示代谢调节核心分子AMPK(AMP-activated protein kinase)表观调控H3K9me2抑制肺癌转移的新机制。  研究发现,利用二甲双胍激活AMPK能够抑制小鼠肺癌转移并下调H3K9me2水平。H3K9me2是经典的转录抑制标志物,也是恶性肿瘤进展中的常见染色质改变。机制研究发现,作用于H3K9me2位点的组蛋白去甲基酶PHF2是AMPK的下游磷酸化新底物。AMPK通过磷酸化PHF2-S655位点介导其发挥组蛋白去甲基化酶活,减少下游靶基因CDH1启动子区域的H3K9me2富集,从而抑制EMT的发生。研究人员还发现,AMPK所介导的PHF2-S655磷酸化水平在临床肺癌中显著降低,具有重要临床意义。  该研究揭示AMPK抑制肺癌转移在表观遗传领域的新底物和新机制,有助于拓宽AMPK的蛋白调控网络,促进二甲双胍的临床应用,并通过发现PHF2-S655磷酸化成为潜在的临床肺癌预后标志物,为肺癌的转移恶化提供了新靶标。  相关研究工作得到国家自然科学基金、中国博士后科学基金、临港实验室、上海市科学技术委员会扬帆计划等项目的资助。
  • 《Nat Commun | 上海药物所、武汉病毒所和先声药业联合发表抗新冠药物先诺欣?活性成分先诺特韦的发现过程及其临床前研究结果》

    • 来源专题:生物安全知识资源中心—领域情报网
    • 编译者:hujm
    • 发布时间:2023-10-16
    •   2023年10月13日,Nature Communications在线发表国内上市口服抗新冠病毒药物先诺欣®活性成分先诺特韦的发现过程及其临床前研究结果。谨以此文致敬先诺特韦的主要发明者之一——蒋华良院士,并以此纪念蒋院士为先诺欣®的研发所付出的心血和做出的重要贡献。   病毒蛋白酶是抗病毒药物研发的重要靶标,在新冠病毒出现之前,已有数十个HCV、HIV蛋白酶抑制剂先后获批上市,用于病毒感染治疗。因此,寻找新冠病毒3CL蛋白酶小分子抑制剂是抗新冠病毒药物研发的一个重要途径。新冠疫情初期,研究团队发现已上市可口服HCV蛋白酶抑制剂博赛泼维(boceprevir)能够抑制新冠病毒3CL蛋白酶活性(IC50 = 8596 nM),于是根据它与新冠病毒3CL蛋白酶的复合物晶体结构,对其P1’-P4基团系统开展了药物设计与优化工作(图1)。   根据博赛泼维与新冠病毒3CL蛋白酶的结合模式,研究人员以谷氨酰胺的常见模拟结构丁内酰胺替换疏水性的环丁烷,作为极性的P1基团以提高其与蛋白酶极性的S1位点的匹配度;为了与“氧阴离子空穴(oxyanion hole)”形成氢键相互作用,针对P1’基团探索了尺寸较小的α,β-不饱和酮、醛和氰基等包含N或O原子的共价弹头时的活性情况(图1)。GSH反应性测定发现以氰基为弹头的化合物2的共价反应活性最低(t1/2 = 962 min),且该化合物在Vero E6细胞上对新冠病毒复制的抑制活性(EC50)可高达319 nM。   随后,研究团队通过解析化合物2与新冠病毒3CL蛋白酶的复合物晶体结构,发现其P2基团未能充分占据疏水的S2位点,因而针对此位点尝试了更大的疏水基团,结果发现P2基团为二硫戊烷螺环取代的脯氨酸(dithiaspiro-proline)时,化合物7与蛋白酶的亲和力和抗病毒活性均有所提高(图1)。P3基团朝向溶剂区,与蛋白酶无明显相互作用,因而未对该基团进行结构优化(图1)。针对P4基团开展优化的过程中,最终发现引入三氟乙酰基的化合物9(SIM0417/SSD8432/simnotrelvir/先诺特韦)具有更强的3CL蛋白酶抑制活性(IC50 = 9 nM)及细胞水平对新冠病毒WIV04、Delta及Omicron毒株复制的抑制活性(EC50 = 26 nM、34 nM及43 nM)。   由于3CL蛋白酶在冠状病毒尤其是新冠病毒中高度保守,先诺特韦对目前已知的多个新冠病毒变异株的3CL蛋白酶,保持相同水平的抑制活性,提示其对新冠病毒的不同突变株具有广谱的抗病毒活性。先诺特韦对SARS-CoV和MERS-CoV等其它6种可感染人的冠状病毒3CL蛋白酶也有强抑制活性,提示其作为广谱的抗冠状病毒药物使用的潜力。进一步研究发现,先诺特韦联合利托那韦在小鼠和食蟹猴体内具有良好的口服药代性质,口服先诺特韦(200 mg/kg,BID)和利托那韦(50 mg/kg,BID)可有效抑制Delta毒株感染的转基因小鼠肺部和脑部的病毒复制,显著减轻病毒感染引起的肺部损伤,在损伤保护方面显著优于奈玛特韦(图2)。   先诺特韦具有良好的安全性。先诺特韦对6种人体蛋白酶、413种激酶、7个CYP酶及47个药品不良反应潜在靶点等均具有很好的选择性;体内外安全性评价试验中,未发现遗传学毒性。实验表明,先诺特韦在酶和细胞水平,以及动物体内抗病毒药效方面均与奈玛特韦相当,但先诺特韦显示了较好的血脑屏障穿透能力,在更低的给药剂量下(50 mg/kg)即可完全清除小鼠脑部病毒。已有大量研究表明,新冠病毒会造成海马体损伤,引起味觉、嗅觉障碍等中枢神经损伤,先诺特韦在脑部病毒清除的优势,提示其可在人体上实现更好的脑部损伤保护作用。   值得一提的是,这是第一次将含有二硫戊烷螺环取代的脯氨酸基团(即P2基团)用于蛋白酶抑制剂的研发,且该基团在上市药物中非常罕见,因此先诺特韦的研发为该结构片段用于新药创制提供了一个成功范例。复合物晶体结构显示,相比于奈玛特韦的P2基团,先诺特韦的P2基团体积更大,与3CL蛋白酶形成了更多的相互作用,热力学研究也发现先诺特韦与新冠病毒3CL蛋白酶的结合焓优于奈玛特韦(图3)   2021年11月,上海药物所、武汉病毒所与先声药业达成合作,全速推进先诺特韦的后续研发工作。2023年1月29日,先诺特韦片/利托那韦片组合包装(商品名称:先诺欣)获得国家药监局附条件批准上市,用于轻中度成年患者新冠病毒感染的治疗,成为国内首款上市的口服3CL蛋白酶抑制剂(图4)。目前,先诺欣®已覆盖全国32个省、306个市及超2500家医疗机构,以每月数百万人份的药品的可及能力,为新冠病毒常态化防控提供重要保障。   上海药物所许叶春研究员、沈敬山研究员、武汉病毒所张磊砢研究员以及先声药业唐任宏博士为本研究论文的共同通讯作者。上海药物所蒋翔锐研究员、苏海霞副研究员、张岩助理研究员、赵文峰博士、武汉病毒所尚卫娟实验师及先声药业周峰博士为本研究论文的共同第一作者。该研究工作得到了上海药物所药物安全评价研究中心和药物代谢研究中心、上海同步辐射光源的支持及国家自然基金、上海市科委、上海药物所、武汉病毒所和临港实验室的经费资助。   全文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-023-42102-y