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文档简介

1、肿瘤转移的分子生物学基础中山大学基础医学院生物化学教研室 1.第1页,共48页。前 言 肿瘤转移是恶性肿瘤的生物学特征之一,严重影响肿瘤患者的治疗和预后。2.第2页,共48页。一、肿瘤转移的基本过程3.第3页,共48页。 肿瘤转移是多步骤、多因素的复杂过程,是多阶梯瀑布过程。4.第4页,共48页。5.第5页,共48页。 (一)原发瘤增殖和扩展 增殖导致肿瘤内部压力增加 增殖只是肿瘤细胞转移的基础 接触抑制丧失6.第6页,共48页。 (二)肿瘤血管的形成肿瘤超过12mm3时,新生血管形成是维持其生长所必需。 宿主毛细血管网进入肿瘤组织。是血管生成刺激因子和抑制因子共同调控的结果。 7.第7页,共

2、48页。 (三)肿瘤细胞脱落并进入基质恶性肿瘤细胞E-钙粘连素(E-cadherin)表达降低。肿瘤细胞分离倾向与细胞膜结构的变化和粘附力的下降有密切关系。癌细胞表面电荷发生改变、与钙离子结合能力减弱以及桥粒发育不全也与之有关。 8.第8页,共48页。癌细胞可以产生多种水解基质(ECM)的酶类。定向移动(migration):在癌细胞侵袭过程中起重要作用。9.第9页,共48页。 (四)进入脉管系统肿瘤组织的血管与正常血管差异显著。肿瘤血管为侵入基质的游离肿瘤细胞进入循环系统提供条件。10.第10页,共48页。 (五)癌栓形成侵袭进入循环的癌细胞大部分死亡(脱巢凋亡)。转移能力高的细胞在循环中相

3、互聚集形成小的癌栓才能抵抗易损因素。 11.第11页,共48页。12.第12页,共48页。 (六)肿瘤细胞锚定黏附肿瘤细胞-血小板簇与靶器官内皮细胞的粘附并锚定在内皮细胞表面。微小脉管对癌栓的截获也是锚定粘附的方式。影响粘附的因素: 碳氢类配子与选择素 透明质酸裂解酶受体CD44v与整合素13.第13页,共48页。 (七)逸出循环系统肿瘤细胞诱导脉管基底膜的降解和穿透。肿瘤细胞穿透脉管后细胞外基质中的移行。14.第14页,共48页。15.第15页,共48页。 (八)转移后结局侵入靶器官的肿瘤细胞形成转移瘤并进行性长大才真正完成了转移。 转移后生长 转移之转移 转移的休眠(黑色素瘤、乳腺癌切除后

4、多年后的复发) 处于G0期,逃避机体杀伤作用;分裂和死亡处于动态平衡;肿瘤血管形成缓慢;正常的机体免疫功能状态。16.第16页,共48页。二、肿瘤转移的分子生物学基础17.第17页,共48页。 (一)基因调控下的肿瘤转移 肿瘤转移与促进基因和抑制基因之间表达失衡相关。 不是所有的肿瘤都有转移表型,同种肿瘤细胞不同个体转移能力也不一样。18.第18页,共48页。促进肿瘤转移的基因 与肿瘤转移相关的基因有很多种,但还没有严格意义上的转移基因 ras基因基本生物学特性效应蛋白:IV型胶原酶、组织蛋白酶和与细胞运动相关的细胞因子 19.第19页,共48页。CD44v:肿瘤转移促进基因CD44是广泛分布

5、跨膜糖蛋白分子 ,能与细胞外基质中透明质酸、血管内皮细胞的粘附。 其正常功能是作为受体识别透明质酸(HA)和胶原蛋白、等,主要参与细胞-细胞,细胞-基质之间的特异性粘连过程。 CD44V6高表达的癌细胞可能获得淋巴细胞“伪装”,逃避人体免疫系统的识别和杀伤,更易进入淋巴结,形成转移。可促进ras基因表达 20.第20页,共48页。抑制肿瘤转移基因 抑制肿瘤转移基因是近年来倍受关注的研究领域。 nm23基因:肿瘤转移抑制基因产物为NDPK(核苷酸二磷酸激酶),生成ATP以外的三磷酸核苷。影响细胞内微管系统的状态而抑制癌的转移:提供GTP而调节微管的聚合与解聚 。能与G蛋白结合,本身也具有G蛋白的

6、某些特性,可能通过细胞跨膜信号传递调节肿瘤细胞转移。21.第21页,共48页。TIMP: 金属蛋白酶组织抑制剂参与基质胶原酶的代谢,使其失活。对肿瘤转移的抑制作用主要在侵袭阶段。还具有抑制血管增生的作用。Kiss-1基因:编码产物为G蛋白偶联受体的内源性配体,能使胞内Ca2浓度增加,同时能明显抑制肿瘤细胞的迁移和侵袭。22.第22页,共48页。 (二)粘附分子与肿瘤转移 粘附因子是一类介导细胞与细胞、细胞与细胞外基质间粘附作用的膜表面糖蛋白。 在肿瘤转移的每个环节均包含粘附与分离(粘附解聚)两个方面。 23.第23页,共48页。 细胞与细胞间的粘附同源细胞间的粘附:E-钙粘连素;在肿瘤转移的某

7、些环节上发挥重要作用。异源细胞间的粘附:选择素;肿瘤细胞与血小板、内皮细胞和基质细胞的结合。24.第24页,共48页。 细胞与细胞外基质的粘附肿瘤细胞主要通过整合素(integrin)受体与细胞外基质结合25.第25页,共48页。 钙连接素(cadherin)是跨膜糖蛋白家族,主要介导同源细胞间的连接。E型:分布于上皮细胞,负性调控肿瘤侵袭。 P型:分布于上皮组织和胎盘的基底层。 N型: 分布于神经组织和肌肉组织。26.第26页,共48页。 选择素(selectin)该类粘附分子主要通过碳氢键连接P型:肿瘤细胞与血小板的粘附结合 E型:肿瘤细胞与内皮细胞的结合 L型:存在于白细胞表面,白细胞与

8、其他细胞结合 肿瘤转移的一些关键步骤,如循环肿瘤细胞的聚集和癌栓的形成,以及肿瘤细胞与特定脏器脉管内皮的粘附结合都有选择素的参与。 27.第27页,共48页。 整合素(integrin)一组细胞表面糖蛋白受体,配体为细胞外基质(ECM)成分,由和两个亚基组成主要功能是参与不同细胞间的粘附、介导细胞与ECM的结合等直接介导肿瘤细胞与基质的粘附;通过信号转导调控细胞骨架变形和能量代谢;诱导蛋白溶解酶活化;启动细胞逃逸机制抑制细胞凋亡。 28.第28页,共48页。 免疫球蛋白类粘附分子: 结构上具有同源性,主要参与细胞之间的粘附。 ICAM-1(内皮细胞粘附分子-1 ):ICAM-1从肿瘤细胞表面脱

9、落进入循环系统成为可溶性分子后,可协助肿瘤细胞逃逸细胞毒T细胞和NK细胞的免疫监视杀伤效应,促使肿瘤发生转移 29.第29页,共48页。VCAM-1(血管细胞粘附分子-1 ):参与协助肿瘤逸出循环系统,进入继发脏器。NCAM(神经细胞粘附分子):它的功能为信息传导和调控细胞生长,其缺失可能导致细胞生长失控和高度转移倾向。 30.第30页,共48页。 (三)血管生成与肿瘤转移肿瘤的生长和转移与血管形成密切相关 。 肿瘤新生毛细血管是在周边组织原有的血管基础上延伸扩展形成的肿瘤本身能诱导血管的形成。31.第31页,共48页。32.第32页,共48页。 血管新生包括以下步骤: 血管内皮基质膜溶解 内

10、皮细胞向肿瘤组织迁移 内皮细胞在迁移前沿增殖 内皮细胞管道化、分支形成血管环 形成新的基底膜33.第33页,共48页。 血管新生是血管生长因子和血管生长抑制因子均 衡作用的结果 血管生成刺激因子 :VEGF、 FGF、 EGF 、 angiogenin 、TNF- 等 血管生成抑制因子: angiostatin、endostatin、 PEDF、干扰素等34.第34页,共48页。 (四)纤溶酶及其调节因子与肿瘤转移纤维蛋白溶解酶能水解大多数细胞外基质物质,在血管形成、肿瘤细胞脱落、基质浸润、侵入和逸出循环系统、继发脏器移行和微环境改造等发挥重要作用。由纤溶酶原(plasminogen)在PA和

11、PAI调节生成。 35.第35页,共48页。 (五)基质金属蛋白酶及其抑制剂与肿瘤转移 细胞外基质的溶解酶系统由一个庞大的蛋白溶解酶家族组成,称为MMPs MMPs及其抑制剂(TIMP)在肿瘤侵袭和转移过程中担任重要角色36.第36页,共48页。 MMPs可分为胶原酶、明胶酶、基质溶解酶和 膜类MMPs 特征性结构域: 氨基末端多肽 参与MMPs激活 催化区域片段 羧基末端血凝乳酶样结构 MMPs的种类和结构37.第37页,共48页。TIMP1: 糖蛋白,能抑制所有活化的胶原酶TIMP2: 非糖蛋白,结合 MMP-2的前体,明 显抑制MMP-2的活性。TIMP3:?TIMP4: 从心脏组织中克

12、隆出来,表现出 明显抑制肿瘤侵袭和转移作用。 TIMP的种类和功能38.第38页,共48页。三、关于肿瘤转移的理论39.第39页,共48页。(一)解剖学的观点 以器官的血流、淋巴的引流方向解释转移 乳腺癌 腋窝淋巴结 胃肠道恶性肿瘤 肝脏 阴茎癌 腹股沟淋巴结 卵巢癌 髂区淋巴结40.第40页,共48页。(二)“种子-土壤”学说 肿瘤转移是特殊的癌细胞(种子)在适宜的环境(土壤)生长发展的结果 心肌、主动脉、甲状腺和脾虽血供丰富,但很少有转移瘤。 膀胱癌转移至脑、前列腺癌转移至骨组织、眼脉络膜黑色素瘤转移至肝、甲状腺癌转移至骨、LLC(慢性淋巴细胞性白血病)自发性肺转移 41.第41页,共48

13、页。(三)转移前微环境(pre-metastatic niche) “癌细胞转移前的早期步骤很复杂” “肿瘤向新的部位派去特使,为癌细胞转移做准备” Kaplan RN, Lyden D. VEGFR1-positive haematopoietic bone marrow progenitors initiate the pre-metastatic niche. Nature. 2005 Dec 8;438(7069):820. 42.第42页,共48页。四、阻止肿瘤转移的策略和手段43.第43页,共48页。肿瘤转移抑制基因nm23基因治疗靶点基因转染改变肿瘤细胞t PA/u PA的活性以阻断肿瘤转移 ras基因表达阻断 肿瘤转移的基因治疗44.第44页,共48页。 抗生素、维生素D3衍生物、维甲酸类、多磺基化 合物、肝素类似物及细胞外基质成分等 血小板因子4(PF4):能使FGF丧失生物活性, TNP-470 :是烟曲霉素类似物。 血小板反应素

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