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[국내논문] Ras에 의해 유도된 노화세포에서 핵인 스트레스에 의한 p53 안정화 연구
The Stability of p53 in Ras-mediated Senescent Cells in Response to Nucleolar Stress 원문보기

생명과학회지 = Journal of life science, v.19 no.4 = no.108, 2009년, pp.436 - 441  

신충렬 (경희대학교 이과대학 생물학과) ,  박길홍 (고려대학교 의과대학 생화학교실) ,  이기호 (원자력의학원 분자종양학연구실) ,  김상훈 (경희대학교 이과대학 생물학과)

초록
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B23/nucleophosmin은 핵인 단백질로서 외부 스트레스에 의해 핵인에서 핵으로 이동하게 된다. 이러한 세포 내 위치변화는 MDM2에 의한 p53단백질의 안정화에 영향을 미친다. 노화세포는 거대한 단일 핵인을 가지고 있으며, 외부 스트레스에 의해 p53 안정성이 감소한다. 그렇지만, 노화세포에서 어떠한 기전에 의해 p53의 불안정성이 증가하는 지는 아직 밝혀진 바가 없다. 따라서 본 연구에서는 노화세포에서 B23/nucleophosmin과 p53간의 상호 관련성을 조사하여 p53 안정성에 미치는 영향을 규명하고자 하였다. 본 연구에서는 IMR90세포주에 ras oncogene을 과발현시켜 노화세포를 유도하였다. 핵인 스트레스에 의해 노화세포 내 p53 단백질 발현은 감소하였으나, B23/nucleophosmin 단백질의 발현은 정상세포와 큰 차이가 없었다. 그렇지만, 두 단백질의 세포 내 위치는 노화세포에서 변화가 있었다. 즉, 정상세포와 달리, 노화세포에서는 스트레스에 의해 핵 내 p53발현이 증가하지 않았으며, B23/nucleophosmin은 핵 내로 이동하지 않고, 핵인에 그대로 머물러 있었다. 노화세포에서 MDM2와 p53간 상호결합이 안정적으로 유지된대 비하여, p53과 B23/nucleophosmin간의 상호결합은 감소하였다. 이러한 결과는 노화세포에서 핵인 스트레스에 의한 p53단백질의 안정성은 B23/nucleophosmin 결합이 감소하여 일어나는 것으로 해석된다.

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B23/nucleophosmin, a nucleolar protein, translocates into the nucleus from the nucleolus when cells are damaged by extracellular stresses. Recently, it was shown that such translocation of B23/nucleophosmin in normal fibroblasts under stress conditions increases both the stability and activation of ...

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제안 방법

  • The reduction in p53 stability in aged cells undergoing genotoxic stress may be caused by impaired function of the upstream signaling pathway such as a senescence-specific phosphorylation pattern[1,14,19]. In this study, we used the ras-mediated cellular senescence model system to mimic aging cells.

대상 데이터

  • 1 µg/ml). Samples were mounted and visualized using an LSM 510 microscope (Carl Zeiss, Oberkochen, Germ any).

이론/모형

  • To study whether B23/nucleophosmin regulates the stability and activity of p53 protein in aging cells, we used a well-characterized oncogenic ras-mediated cellular senescence system to induce senescence in normal fibroblasts that is known to be indistinguishable from replicative senescence [9,16]. Oncogenic ras was introduced into normal human diploid IMR90 fibroblasts using a retroviral method. M ost of the ras-infected cells became flat and enlarged at 6 day after puromycin selection.
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참고문헌 (23)

  1. Atadja, P., H. Wong, I. Garkavtsev, C. Veillette, and K. Riabowol. 1995. Increased activity of p53 in senescing fibroblasts. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92, 8348-8352 

  2. Colombo, E., J. C. Marine, D. Danovi, B. Falini, and P. G. Pelicci. 2002. Nucleophosmin regulates the stability and transcriptional activity of p53. Nat. Cell Biol. 4, 529-533 

  3. Fang, S., J. P. Jensen, R. L. Ludwig, K. H. Vousden, and A. M. Weissman. 2000. Mdm2 is a RING finger-dependent ubiquitin protein ligase for itself and p53. J. Biol. Chem. 275, 8945-8951 

  4. Feng, L., T. Lin, H. Uranishi, W. Gu, and Y. Xu. 2005. Functional analysis of the roles of posttranslational modifications at the p53 C terminus in regulating p53 stability and activity. Mol. Cell Biol. 25, 5389-5395 

  5. Giaccia, A. J. and M. B. Kastan. 1998. The complexity of p53 modulation: emerging patterns from divergent signals. Genes Dev. 12, 2973-2983 

  6. Hayflick, L. 1965. The limited in vitro lifetime of human diploid cell strains. Exp. Cell Res. 37, 614-636 

  7. Kurki, S., K. Peltonen, L. Latonen, T. M. Kiviharju, P. M. Ojala, D. Meek, and M. Laiho. 2004. Nucleolar protein NPM interacts with HDM2 and protects tumor suppressor protein p53 from HDM2-mediated degradation. Cancer Cell 5, 465-475 

  8. Kwek, S. S., J. Derry, A. L. Tyner, Z. Shen, and A. V. Gudkov. 2001. Functional analysis and intracellular localization of p53 modified by SUMO-1. Oncogene 20, 2587-2599 

  9. Mason, D. X., T. J. Jackson, and A. W. Lin. 2004. Molecular signature of oncogenic ras-induced senescence. Oncogene 23, 9238-9246 

  10. Mayer, C. and I. Grummt. 2005. Cellular stress and nucleolar function. Cell Cycle 4, 1036-1038 

  11. Narita, M., S. Nunez, E. Heard, M. Narita, A. W. Lin, S. A. Hearn, D. L. Spector, G. J. Hannon, and S. W. Lowe. 2003. Rb-mediated heterochromatin formation and silencing of E2F target genes during cellular senescence. Cell 113, 703-716 

  12. Okuwaki, M., K. Matsumoto, M. Tsujimoto, and K. Nagata. 2001. Function of nucleophosmin/B23, a nucleolar acidic protein, as a histone chaperone. FEBS Lett. 506, 272-276 

  13. Rubbi, C. P. and J. Milner. 2003. Disruption of the nucleolus mediates stabilization of p53 in response to DNA damage and other stresses. EMBO J. 22, 6068-6077 

  14. Salminen, A., M. Helenius, T. Lahtinen, P. Korhonen, T. Tapiola, H. Soininen, and V. Solovyan. 1997. Down-regulation of Ku autoantigen, DNA-dependent protein kinase, and poly(ADP-ribose) polymerase during cellular senescence. Biochem. Biophys. Res. Commun. 238, 712-716 

  15. Seluanov, A., V. Gorbunova, A. Falcovitz, A. Sigal, M. Milyavsky, I. Zurer, G. Shohat., N. Goldfinger, and V. Rotter. 2001. Change of the death pathway in senescent human fibroblasts in response to DNA damage is caused by an inability to stabilize p53. Mol. Cell Biol. 21, 1552-1564 

  16. Serrano, M., A. W. Lin, M. E. McCurrach, D. Beach, and S. W. Lowe. 1997. Oncogenic ras provokes premature cell senescence associated with accumulation of p53 and p16INK4a. Cell 88, 593-602 

  17. Szebeni, A. and M. O. Olson. 1999. Nucleolar protein B23 has molecular chaperone activities. Protein Sci. 8, 905-912 

  18. Szebeni, A., K. Hingorani, S. Negi, and M. O. Olson. 2003. Role of protein kinase CK2 phosphorylation in the molecular chaperone activity of nucleolar protein b23. J. Biol. Chem. 278, 9107-9115 

  19. Vaziri, H., M. D. West, R. C. Allsopp, T. S. Davison, Y. Wu, C. H. Arrowsmith, G. G. Poirier, and S. Benchimol. 1997. ATM-dependent telomere loss in aging human diploid fibroblasts and DNA damage lead to the post-translational activation of p53 protein involving poly (ADP-ribose) polymerase. EMBO J. 16, 6018-6033 

  20. Vousden, K. H. and X. Lu. 2002. Live or let die: the cell's response to p53. Nat. Rev. Cancer 2, 594-604 

  21. Wu, M. H. and B. Y. Yung. 2002. UV stimulation of nucleophosmin/B23 expression is an immediate-early gene response induced by damaged DNA. J. Biol. Chem. 277, 48234-48240 

  22. Yang, C., D. A. Maiguel, and F. Carrier. 2002. Identification of nucleolin and nucleophosmin as genotoxic stress-responsive RNA-binding proteins. Nucleic Acids Res. 30, 2251-2260 

  23. Zhang, Y., G. W. Wolf, K. Bhat, A. Jin, T. Allio, W. A. Burkhart, and Y. Xiong. 2003. Ribosomal protein L11 negatively regulates oncoprotein MDM2 and mediates a p53-dependent ribosomal-stress checkpoint pathway. Mol. Cell Biol. 23, 8902-8912 

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