$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 다약제내성 암세포에서 shMDR과 Sodium/Iodide Symporter 유전자의 이입에 의한 Doxorubicin 감수성과 방사성옥소 섭취의 증가
Increases in Doxorubicin Sensitivity and Radioiodide Uptake by Transfecting shMDR and Sodium/Iodide Symporter Gene in Cancer Cells Expressing Multidrug Resistance 원문보기

핵의학 분자영상 = Nuclear medicine and molecular imaging, v.41 no.3, 2007년, pp.209 - 217  

안손주 (경북대학교 의과대학 핵의학교실) ,  이용진 (경북대학교 의과대학 핵의학교실) ,  이유라 (경북대학교 의과대학 핵의학교실) ,  최창익 (경북대학교 의과대학 핵의학교실) ,  이상우 (경북대학교 의과대학 핵의학교실) ,  유정수 (경북대학교 의과대학 핵의학교실) ,  안병철 (경북대학교 의과대학 핵의학교실) ,  이인규 (경북대학교 의과대학 내분비내과학교실) ,  이재태 (경북대학교 의과대학 핵의학교실)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

목적: mdr1유전자를 표적으로 한 short hairpin RNA (shMDR)는 다약재내성을 나타내는 암세포에서 효과적으로 mdr1 유전자의 발현을 억제 할 수 있고 sodium iodide symporter (NIS)는 유전자 치료와 리포터로의 기능을 동시에 나타낼 수 있다. 이 연구에서는 사람 대장암세포(HCT15)에 shMDR과 NIS를 동시에 이입하고 Tc-99m sestamibi와 I-125 섭취를 측정하였고 doxorubicin과 I-131 치료효과도 관찰하였다. 대상 및 방법: 사람 태아 신장 세포주(Human Embryonic Kidney cells; HEK293)에 liposome 시약으로 shMDR을 이입하고 RT-PCR과 western blot으로 분석하였다. shMDR와 NIS 유전자가 발현하는 adenovirus를 만들고 HCT15 세포에 이입 후 48시간에 shMDR에 의한 Pgp의 기능 억제를 확인하기위해 Tc-99m sestamibi 섭취와 doxorubicin 세포독성을 측정하였다. 또한 NIS유전자의 기능을 확인 하기위해 I-125 섭취와 I-131 세포독성도 확인하였다. 결과: shMDR이 이입 된 HEK293 세포에서 mdr1의 mRNA와 Pgp의 발현이 각각 75%, 80% 감소하였다. NIS 유전자가 발현하는 adenovirus를 HCT15 세포에 이입하고 NIS 유전자 발현을 확인 한 결과 대조군에 비해 월등히 높게 발현하였다. Ad-shMDR 300 MOI, Ad-shMDR 300 MOI 와 Ad-NIS 10 MOI를 처리한 경우 Tc-99m sestamibi의 섭취가 대조군보다 1.5배 정도 증가하였다. HCT15 세포에 Ad-NIS 10 MOI를 감염시킨 경우 I-125 섭취가 대조군에 비해 25배 이상 증가였다. 또한 Ad-shMDR와 Ad-NIS를 동시 감염 시켰을 경우 doxorubicin의 세포 독성이 증가하여 나타났고 Ad-NIS 20 MOI를 감염시켰을 때 I-131에 의한 세포독성이 대조군보다 증가하였다. 결론: 세포에 shMDR의 이입으로 mdr1 유전자의 발현이 억제되고 Tc-99m sestamibi의 섭취와 doxorubicin의 세포독성이 증가하였으며 NIS 유전자의 이입으로 I-125의 섭취와 I-131의 세포독성이 증가하였다. 다약제내성세포에 shMDR와 NIS 유전자의 동시 이입은 doxorubicin과 방사성 옥소의 이중치료 효과를 높일 수 있을 것으로 본다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: Multidrug resistance (MDR) of the cancer cells related to mdr1 gene expression can be effectively treated by selective short hairpin RNA for mdr1 gene (shMDR). Sodium/iodide symporter (NIS) gene is well known to have both reporter and therapeutic gene characteristics. We have co-transfected...

Keyword

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 본 연구는 항암 약물치료 효과를 감소시키는 mdrl 유전자를 short hairpin RNA (shRNA)를 이용하여 발현을 억제시키고, 그 효과를 Pgp 기질물질로 이용되는 Tc~99m sestamibi 섭취 검사로서 확인하고자 하였으며, 또한 다 약제내성 극복효과를 세포 내 doxorubicin 섭취 증가와 이에 따르는 세포독성의 증가로 확인하고자 하였다. 또한 mdrl 유전자가 발현되는 세포주에서 NIS유전자를 동시에 발현시켰을 때, 치료용 방사성핵종인 H31 의 세포 내 유입을 증가시키는지를 확인함으로서 shRNA를 이용한 약물치료와 함께 1-131 방사성치료를 병행하여 치료 효과를 증가시킬 수 있을 가능성에 대하여 알아보고자 하였다.
  • 세포독성의 증가로 확인하고자 하였다. 또한 mdrl 유전자가 발현되는 세포주에서 NIS유전자를 동시에 발현시켰을 때, 치료용 방사성핵종인 H31 의 세포 내 유입을 증가시키는지를 확인함으로서 shRNA를 이용한 약물치료와 함께 1-131 방사성치료를 병행하여 치료 효과를 증가시킬 수 있을 가능성에 대하여 알아보고자 하였다.
  • 저자들의 이번 연구에서는 mdrl 유전자에 대한 shRNA 와 NIS유전자를 동시에 이입시킨 체세포와 암세포에서 mdrl유전자의 억제와 NIS단백의 발현을 증가시키고자 하는 두 가지의 목적을 모두 달성할 수 있었다. 항암 화학요법 치료에서 가장 문제가 되는 암세포에 shMDR을 이 입하거나 주사한 경우.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (38)

  1. Eytan GD. Mechanism of multidrug resistance in relation to passive membrane permeation. Biomed Pharmacother 2005;59:90-7 

  2. Galina R, Jocelyne P, Sharom FJ. P-Glycoprotein is localized in intermediate-density membrane microdomains distinct from classical lipid rafts and caveolar domains. FEBS Journal 2005;272:4924-37 

  3. Mahadevan D, List AF. Targeting the multidrug resistance-1 transporter inAML: molecular regulation and therapeutic strategies. Blood 2004;104:1940-51 

  4. Stierle V, Laigle A, Jolle B. Modulation of MDR1 gene expression in multidrug resistant MCF7 cells by low concentrations of small interfering RNAs. Biochemical Pharmacology 2005;70:1424-30 

  5. Matsui Y, Kobayashi N, Nishikawa M, Takakura Y. Sequence-specific suppression of mdr1a/1b expression in mice via RNA interference. Pharmaceutical Research 2005;22:2091-98 

  6. Schinkel AH, Jonker JW. Mammalian drug efflux transporters of the ATP binding cassette (ABC) family: an overview. Advanced Drug Delivery Reviews 2003;55:3-29 

  7. Fire A, Xu S, Montgomery MK, Kostas SA, Driver SE, Craig CM. Potent and specific genetic interference by double stranded RNA in Caenorhabditis elegans. Nature 1998;391:806-11 

  8. Hannon GJ. RNA interference. Nature 2002;418:244-51 

  9. Wu H, Hait W, Yang JM. Small interfering RNA-induced suppression of MDR1 (P-Glycoprotein) restores sensitivity to multidrug-resistant cancer cells. Cancer Res 2003;63:1515-19 

  10. Filetti S, Bidart JM, Arturi F, Caillou B, Russo D, Schlumberger M. Sodium/iodide symporter: a key transport system in thyroid cancer cell metabolism. Eur J Endocrinol 1999;141:443-57 

  11. Chung JK. Sodium Iodide Symporter: Its role in nuclear medicine. J Nucl Med 2002;43:1188-200 

  12. Levy O, Vieja AD, Carrasco N. The Na+/I- Symporter (NIS): recent advances. J Bioenerg Biomembr 1998;30:195-206 

  13. Lee YJ, Chung JK, Shin JH, Kang JH, Jeong JM, Lee DS et al. In vitro and in vivo properties of a human anaplastic thyroid carcinoma cell line transfected with the sodium iodide symporter gene. Thyroid 2004;14;889-95 

  14. Miyagawa M, Anton M, Wagner B, Haubner R, Souvatzoglou M, Gansbacher B, et al. Non-invasive imaging of cardiac transgene expression with PET: comparison of the human sodium/iodide symporter gene and HSV1-tk as the reporter gene. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005;32:1108-14 

  15. Lee KH, Kim HK, Paik JY, Matsui T, Choe YS, Choi Y, et al. Accuracy of myocardial sodium/iodide symporter gene expression imaging with radioiodide: evaluation with a dual-gene adenovirus vector. J Nucl Med 2005;46:652-7 

  16. Spitzweg C, Dietz AB, O'Connor MK, Bergert ER, Tindall DJ, Young CYF, et al. In vivo sodium iodide symporter gene therapy of prostate cancer. Gene Therapy 2001;8:1524-31 

  17. Boland A, Ricard M, Opolon P, Bidart JM, Patrice Y, Filetti S, et al. Adenovirus-mediated transfer of the thyroid sodium/iodide symporter gene into tumors for a targeted radiotherapy. Cancer Res 2000;60:3484-92 

  18. Chung JK, Kang JH. Translational research using the sodium/iodide symporter in imaging and therapy. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2004;31:799-802 

  19. Kinuya S, Yokoyama K, Fukuoka M, Mori H, Shib K, Watanabe N, et al. Anti-angiogenic therapy and chemotherapy affect 99mTc sestamibi and 99mTc-HL91 accumulation differently in tumour xenografts. Nucl Med Commun 2005;26:1067-73 

  20. Rebbaa A, Zheng X, Chou PM, Mirkin BL. Caspase inhibition switches doxorubicin-induced apoptosis to senescence. Oncogene 2003;22:2805-11 

  21. Kamiya H, Tsuchiya H, Yamazaki J, Harashima H. Intracellular trafficking and transgene expression of viral and non-viral gene vectors. Adv Drug Deliv Rev 2001;52:153-64 

  22. Young LS, Searle PF, Onion D, Mautner V. Viral gene therapy strategies: from basic science to clinical application. J Pathol 2006;208:299-318 

  23. Takara K, Obata Y, Yoshikawa E, Kitada N, Sakaeda T, Ohnishi N, et al. Molecular changes to HeLa cells on continuous exposure to cisplatin or paclitaxel. Cancer Chemother Pharmacol 2006;22 

  24. Burak Z, Moretti JL, Ersoy O, San U, Kantar M, Tamgac F, et al. 99mTc-MIBI imaging as a predictor of therapy response in osteosarcoma compared with multidrug resistance.associated protein and P-glycoprotein expression. J Nucl Med 2003;44: 1394-401 

  25. Jekerle V, Wang JH, Scollard DA, Reilly RM, Wiese M, Micheline PM. 99mTc-Sestamibi, A sensitive probe for in vivo imaging of P-glycoprotein inhibition by modulators and mdr1 antisense oligodeoxynucleotides. Mol Imaging Biol 2006;13:60-6 

  26. Lee J, Ahn BC. Detection of multidrug resistance using molecular nuclear technique. Korean J Nucl Med 2004;38:180-9 

  27. Yoo JA, Chung SY, Seo MR, Kwak DS, Ahn BC, Lee KB, Lee J. Comparison of the uptakes of $^{99m}$ Tc-sestamibi and $^{99m}$ Tc-tetrofosmin in cancer cell lines expressiong multidrug resistance. Korean J Nucl Med 2003;37:178-89 

  28. Liu Z, Stevenson GD, Barrett HH, Kastis GA, Bettan M, Furenlid LR, et al. 99mTc glucarate high-resolution imaging of drug sensitive and drug resistant human breast cancer xenografts in SCID mice. Nucl Med Commun 2004;25:711-20 

  29. Morettil JL, Hauet1 N, Caglar M, Rebillard O, Burak Z. To use MIBI or not to use MIBI? That is the question when assessing tumour cells. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005;32:836-42 

  30. Dwyer RM, Bergert ER, O'Connor MK, Gendler SJ, Morris JC. Sodium iodide symporter-mediated radioiodide imaging and therapy of ovarian tumor xenografts in mice. Gene Therapy 2006;13:60-6 

  31. Yaghoubi SS, Wu L, Liang Q, Toyokuni T, Barrio JR, Gambhir SS, et al. Direct correlation between positron emission tomographic images of two reporter genes delivered by two distinct adenoviral vectors. Gene Therapy 2001;8:1072-80 

  32. Tjuvajev JG, Joshi A, Callegari J, Lindsley L, Joshi R, Blasberg RG. A general approach to the non-invasive imaging of transgenes using cis-linked herpes simplex virus thymidine kinase. Neoplasia 1999;1:315-20 

  33. Yu Y, Annala AJ, Barrio JR, Toyokuni T, Satyamurthy N, Gambhir SS. Quantification of target gene expression by imaging reporter gene expression in living animals. Nat Med 2000;6:933-7 

  34. Baron U, Freundlieb S, Gossen M, Bujard H. Co-regulation of two gene activities by tetracycline via a bidirectional promoter. Nucleic Acids Res 1995;23:3605-6 

  35. Bramson J, Hitt M, Gallichan WS, Rosenthal KL, Gauldie J, Graham FL. Construction of a double recombinant adenovirus vector expressing a heterodimeric cytokine: in vitro and in vivo production of biologically active interleukin-12. Hum Gene Therapy 1996;7:333-42 

  36. Wood M, Perrotte P, Onishi E, Harper ME, Dinney C, Pagliaro L, et al. Biodistribution of an adenoviral vector carrying the luciferase reporter gene following intravesical or intravenous administration to a mouse. Cancer Gene Ther 1999;6:367-372 

  37. Hemminki A, Belousova N, Zinn KR, Liu B, Wang M, Chaudhuri TR, et al. An adenovirus with enhanced infectivity mediates molecular chemotherapy of ovarian cancer cells and allows imagingof gene expression. Mol Ther 2001;4:223-231 

  38. Glasgow JN, Everts M, Curiel DT. Transductional targeting of adenovirus vectors for gene therapy. Cancer Gene Ther 2006; 13:830-844 

저자의 다른 논문 :

LOADING...

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

유발과제정보 저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로