《环境技术》
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4月7日,《自然》杂志在线发表了美国范德堡大学Kimryn Rathmell研究团队研究成果,这项题为“Cell-programmed nutrient partitioning in the tumour microenvironment”(肿瘤微环境中细胞程序化营养分配机制)最新研究发现或将改变此前认为的在肿瘤微环境中肿瘤细胞具有较高的葡萄糖摄取水平的认识。
研究认为,肿瘤细胞并非此前认为的高代谢葡萄糖的罪魁祸首,而是被称为巨噬细胞的免疫细胞存在较高葡萄糖高代谢水平。
这一发现颠覆了过去百年来的肿瘤微环境中新陈代谢竞争的普遍观点,有助开发新的抗癌疗法和用于癌症诊断与检测成像新策略。
Reinfeld, B.I., Madden, M.Z., Wolf, M.M. et al. Cell-programmed nutrient partitioning in the tumour microenvironment. Nature (2021). />癌症新陈代谢的领域在过去20年中确实出现了爆炸式增长,但是基于奥托·瓦博格(Otto Warburg)在1922年发表的这一观察结果,即癌细胞可以以非常高的速率消耗葡萄糖。
正常细胞体内,葡萄糖会维持一个平衡状态,在缺氧状态时,葡萄糖会转变为丙酮酸进而转变为乳酸,当氧含量正常时,丙酮酸会进入三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle, TCA)循环。而肿瘤细胞即使在有氧情况下也不利用线粒体氧化磷酸化产能,转而利用有氧糖酵解,即瓦博格效应(Warburg effect)。
瓦博格效应(Warburg effect)通路,2021?? Cell Signaling Technology
瓦博格效应代表着肿瘤细胞对葡萄糖利用方式由氧化磷酸化到糖酵解的转变,被认为是肿瘤的一大特征。瓦博格效应内在机制十分复杂,虽近年来研究提出并证实了相应的一些调控机制,依然还有很多疑问亟待解决,因此研究瓦博格效应中关键的调控点有助于揭示肿瘤细胞转移的机制,为肿瘤的靶向性治疗提供很好的方向和策略。
肿瘤微环境
肿瘤浸润的免疫细胞也依赖葡萄糖,而在肿瘤微环境中(TME)中受损的免疫细胞代谢则有助于发生肿瘤细胞逃逸。然而,目前尚不清楚在TME中免疫细胞的代谢是通过细胞内源性程序失调还是通过与癌细胞争夺有限的营养素而失调的。
该研究在使用PET示踪剂来定位测量TME中特定细胞亚群对葡萄糖和谷氨酰胺的访问和摄取。在肿瘤微环境中,葡萄糖的摄取可以通过FDG(18F-fluorodeoxyglucose)的正电子放射断层造影技术对肿瘤细胞以及治疗的响应进行监测。
研究小组使用了两种不同的PET示踪剂,分别用于追踪葡萄糖与谷氨酰胺,在一系列肿瘤细胞模型中,包括结直肠癌、肾癌和乳腺癌细胞中,均发现髓系免疫细胞(主要是巨噬细胞)对葡萄糖的摄取量最高,其次是T细胞和肿瘤细胞。而肿瘤细胞对谷氨酰胺的摄取量最高。研究团队认为,这是一种普遍现象,并在多种肿瘤类型中同样存在。
该研究对人类肾癌细胞以及小鼠的皮下MC38肿瘤的软组织间质液中的营养物质进行检测发现葡萄糖、谷氨酰胺和乳酸在肿瘤微环境中的浓度与匹配的健康肾组织或血浆中水平类似。但正常细胞与肿瘤细胞的葡萄糖与谷氨酰胺的代谢水平则存在显著差异。
研究者还通过CD45+标记物将肿瘤微环境中的细胞主要分为CD45-的肿瘤细胞和CD45+的免疫细胞,发现免疫细胞能够消耗更多葡萄糖。免疫组化与FDG实验结果发现CD45+免疫细胞的空间分布并无显著差异。这表明细胞营养物质的摄取差异并不是由免疫细胞在肿瘤微环境中存在特异性的空间所致。
TME髓系细胞比癌细胞摄取更多葡萄糖