业务咨询
发布时间:2026-10-10
环特生物
浏览次数:9

期刊:Nat Commun.(IF18.1)
DOI:10.1038/s41467-026-77149-0
时间:2026.8.31

研究背景
跨内皮迁移(TEM)是肿瘤血行转移的关键限速屏障,也是肿瘤细胞内渗和外渗的共同特征。代谢重编程与肿瘤转移密切相关,但代谢物和代谢酶如何调控TEM仍不清楚。GLUD1是谷氨酸转化为α-酮戊二酸(α-KG)的关键代谢酶,在侵袭性肿瘤中常上调,其经典代谢功能明确;近年来也发现代谢酶具有“兼职”功能,可参与细胞周期调控等,但其机制尚不清楚。
关键发现
本研究通过多队列临床数据库筛选、细胞、斑马鱼和小鼠模型等,揭示α-KG/GLUD1/SNAIL/VE-Cadherin轴驱动TEM和转移:
多队列筛选:通过整合TCGA、GEO、MetMap等数据,从高血管生成拟态(VM)、高转移肿瘤亚群中锁定GLUD1。102个候选基因中,GLUD1是唯一同时与肺癌、黑色素瘤总生存和无失败生存负相关的内源性代谢酶。19例肺癌临床标本中,GLUD1表达与VM强度正相关。GLUD1敲低可抑制肿瘤细胞黏附、内皮屏障破坏和跨内皮迁移;过表达则增强该过程;
细胞与血管模型:GLUD1通过Importin-8入核,其NLS位于517–550氨基酸。核内GLUD1与转录因子SNAIL结合,形成α-KG/GLUD1/SNAIL三元复合物。α-KG结合GLUD1非催化位点K147,诱导GLUD1构象变化,增强GLUD1-SNAIL相互作用;K147A突变破坏该过程。该复合物结合CDH5启动子,上调VE-Cadherin转录,增强肿瘤-内皮细胞相互作用,促进TEM。GLUD1酶活抑制剂R162/EGCG可抑制该过程,而补充α-KG可恢复;谷氨酸可竞争性抑制α-KG结合K147;
斑马鱼实验:在斑马鱼卵黄囊和卵周隙注射内渗模型中,高GLUD1/高VM肿瘤细胞表现出更强的转移播散;GLUD1过表达增加转移负荷,而敲低则减弱内渗和扩散。在斑马鱼内渗模型中,K147A突变体迁移荧光强度降低,表明α-KG结合位点对体内内渗至关重要;
小鼠实验:在小鼠尾静脉注射外渗模型中,GLUD1过表达显著增加肺转移和生物发光信号。原位肺癌转移模型中,给予谷氨酸前药DEG可减少脑转移,降低转移相关后肢瘫痪发生率,延长生存并减轻体重下降。DEG对携带K147A突变的肿瘤无效,表明其作用依赖竞争α-KG与GLUD1 K147结合。该策略靶向的是代谢物依赖的蛋白复合物组装,而非GLUD1酶活性本身。
研究意义
· 揭示α-KG/GLUD1/SNAIL/VE-Cadherin轴驱动肿瘤跨内皮迁移与转移,提出靶向K147非催化界面、干扰代谢物依赖复合物组装,而非酶活性的抗转移新策略。




