$\require{mediawiki-texvc}$

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.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: This study was to find efficacy of integrin alpha2 (${\alpha}_2$) and epidermal growth factor receptor (EGFR) as tumor marker of oral squamous cell carcinoma (SCC) and clarify the selective cell death effect of anti-integrin ${\alpha}_2$ and anti-EGFR on SCC cells, add...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

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

문제 정의

  • 따라서, 본 연구에서는 구강편평상피암 세포에서 과잉 발현된 인테그린 α2와 EGFR이 종양 표적인자로 사용될 수 있는지를 확인하기 위하여 이에 대한 차단항체를 처리하였을 때, 그 생존율과 사멸기작을 규명하고자 하였다.
  • 또한 그 효율성을 높이기 위해서 인테그린 α2와 EGFR에 대한 차단항체와 GNP 중합체를 제작하여 구강편평상피암세포와 결합시킨 후 저온플라즈마를 사용하여 암세포의 선택적 제거를 유도하여 그 효과를 규명하고자 계획 하였다.
  • 현재 EGFR을 차단하여 tyrosine kinase의 활성을 막는 항암치료제 연구가 다양하게 시도되고 있으며 임상에서 사용되고 있다[9,10,24,25]. 본 연구에서 EGFR과 차단항체의 결합시 tyrosine kinase의 활성이 일어나지 않아 하부단위 단백질로의 신호전달이 차단되어 세포사멸이 일어났으리라 추정된다.
  • 본 연구에서는 구강편평상피암세포에서 많이 발현되는 표적인자 단백질을 찾아 암세포의 선택적 제거를 유도하였다. 이를 위해 먼저 사람설암의 편평상피암세포인 SCC25 세포에서 발현된 인테 그린 α2와 EGFR의 양을 정상 폐섬유모세포인 WI-38 세포에서 발현된 양과 western blot 분석법으로 비교하였다.
  • 하지만 항암 치료에 있어서는 암세포의 선택적 제거가 중요하나, 플라즈마는 정상세포와 암세포의 선택적 제거가 힘들다는 점이 단점으로 지목되고 있다. 본 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위해서 암세포에서 과잉 발현되는 단백질에 대한 항체와 인체에 무해한 GNP를 중합시켜 암세포의 선택적 제거를 유도하였다. GNP는 세포독성이 없으며 화학적 안정성을 가지며 생체 적합성이 뛰어나고, 생물물질과 쉽게 결합하여 각광받고 있다[18,19].
  • 본연구에서는 먼저 인테그린 α2와 EGFR 차단항체 처리 후 나타난 SCC25 세포의 사멸이 세포자멸사인지 여부를 확인하기 위해서 세포자멸사를 나타내는 내재적 경로 유전자 요소인 AIF와 cytochrome c의 위치변화를 관찰하였다[28,29].
  • 최근 구강편평상피암과 두경 부편평상피암에서 EGFR의 발현 연관성에 대하여 보고된 바 있으며 gefitinib, cetuximab, erlotinib 등의 약제가 출시되어 임상에서 사용되고 있다[9,10]. 이에 본 연구에서는 EGFR 차단항체 (blocking antibody)를 이용하여 EGFR의 작용을 저해함으로써 암세포 사멸유도효과를 확인하고 더불어 그 사멸기작을 연구하고자 하였다[11,12].
  • 이에 보존적, 비외과적 개념의 선택적 암세포 사멸유도 기술의 필요성이 제기되어 왔으며 특정 암세포에서 많이 발현되는 단백질에 대한 항체로 표적인자를 공격함으로써 세포사멸을 유도하는 암치료 접근방식이 대두되었다. 이에 본 연구에서는, 구강편평상피암의 세포에서 과잉 발현되는 단백질들을 분석하여, 이에 대한 차단항체를 사용하여 구강암세포 사멸 효과를 연구하고자 하였다.
  • 폐의 암종에서 인테그린의 발현에 대한 상관관계를 밝힌 연구가 있으나 아직 구강편평상피암에서 인테그린의 역할에 대해서는 자세히 알려져 있지 않기 때문에, 본 연구에서는 인테그린 α2작용을 저해함으로써 암세포의 세포사멸 유도효과를 분석하고자 하였다[3].
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
구강편평상피암이란 무엇인가? 구강편평상피암(oral squamous cell carcinoma)은 구강영역에서 가장 호발하는 암으로서, 구강점막 상피에서 유래되어 결합조직으로 침투하는 암이다. 이는, 구강암 중 가장 전이 및 재발률이 높아 장기 생존율이 50% 미만일 정도로 예후가 불량하다.
구강편평상피암의 예후는 어떠한가? 구강편평상피암(oral squamous cell carcinoma)은 구강영역에서 가장 호발하는 암으로서, 구강점막 상피에서 유래되어 결합조직으로 침투하는 암이다. 이는, 구강암 중 가장 전이 및 재발률이 높아 장기 생존율이 50% 미만일 정도로 예후가 불량하다. 구강편 평상피암의 치료는 외과적 수술, 화학요법 및 방사선요법이 주로 사용되고 있으나, 치료기술의 많은 발전에도 불구하고 국소적 재발과 전이로 인하여 그 예후가 크게 개선되지 않았다.
인테그린이란 무엇인가? 인테그린은 세포부착과 세포 사이의 상호작용에 관여하는 수용체로서 인테그린 α, β 두 소단위의 이형이합체로 구성되는 막관 통형 당단백질이다. 이는, 세포 내에 생기는 신호전달계의 활성화, 유전자 발현의 조절, 세포골격의 재구축 등에 관여하는 기능적 수용체로 작용하며 특히 암 전이에 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다[1].
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (40)

  1. Hughes AL. Evolution of the integrin alpha and beta protein families. J Mol Evol 2001;52:63-72. 

  2. Guo W, Giancotti FG. Integrin signalling during tumour progression. Nat Rev Mol Cell Biol 2004;5:816-26. 

  3. Guo L, Zhang F, Cai Y, Liu T. Expression profiling of integrins in lung cancer cells. Pathol Res Pract 2009;205:847-53. 

  4. Bargmann CI, Hung MC, Weinberg RA. The neu oncogene encodes an epidermal growth factor receptor-related protein. Nature 1986;319:226-30. 

  5. Herbst RS. Review of epidermal growth factor receptor biology. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;59(2 Suppl):21-6. 

  6. Ishitoya J, Toriyama M, Oguchi N, et al. Gene amplification and overexpression of EGF receptor in squamous cell carcinomas of the head and neck. Br J Cancer 1989;59:559-62. 

  7. Neve RM, Lane HA, Hynes NE. The role of overexpressed HER2 in transformation. Ann Oncol 2001;12 Suppl 1:S9-13. 

  8. Ullrich A, Schlessinger J. Signal transduction by receptors with tyrosine kinase activity. Cell 1990;61:203-12. 

  9. Young NR, Liu J, Pierce C, et al. Molecular phenotype predicts sensitivity of squamous cell carcinoma of the head and neck to epidermal growth factor receptor inhibition. Mol Oncol 2012. pii: S1574-7891(12)00121-4. 

  10. Markovic A, Chung CH. Current role of EGF receptor monoclonal antibodies and tyrosine kinase inhibitors in the management of head and neck squamous cell carcinoma. Expert Rev Anticancer Ther 2012;12:1149-59. 

  11. Kim KW, Kim MJ. Expression of the epidermal growth factor receptor and cell cycle analysis in the head and neck squamous cell carcinomas. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg 2000;26:154-63. 

  12. Moon BC, Han SJ, Jeong D, Kim KW. Epidermal growth factor receptor overexpression and K-ras mutation detection in the oral squamous cell carcinoma. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg 2011;37:396-402. 

  13. Fridman G, Fridman G, Gutsol A, Shekhter AB, Vasilets VN, Fridman A. Applied plasma medicine. Plasma Process Polym 2008;5:503-33. 

  14. Fridman G, Shereshevsky A, Jost MM, et al. Floating elctrode dielectric barrier discharge plasma in air promoting apoptotic behavior in melanoma skin cancer cell lines. Plasma Chem Plasma Process 2007;27:163-76. 

  15. Kim CH, Kwon S, Bahn JH, et al. Effects of atmospheric nonthermal plasma on invasion of colorectal cancer cells. Appl Phys Lett 2010;96:243701. 

  16. Kim D, Gweon B, Kim DB, Choe W, Shin JH. A feasibility study for the cancer therapy using cold plasma. ICBME Proc 2008;23:355-7. 

  17. Kim GC, Lee HJ, Shon H. The effects of a micro plasma on melanoma (G361) cancer cells. J Korean Phys Soc 2009;54:628-32. 

  18. Connor EE, Mwamuka J, Gole A, Murphy CJ, Wyatt MD. Gold nanoparticles are taken up by human cells but do not cause acute cytotoxicity. Small 2005;1:325-7. 

  19. Thomas M, Klibanov AM. Conjugation to gold nanoparticles enhances polyethylenimine's transfer of plasmid DNA into mammalian cells. Proc Natl Acad Sci U S A 2003;100:9138-43. 

  20. Levy JM, Thorburn A. Targeting autophagy during cancer therapy to improve clinical outcomes. Pharmacol Ther 2011;131:130-41. 

  21. Chen CS, Alonso JL, Ostuni E, Whitesides GM, Ingber DE. Cell shape provides global control of focal adhesion assembly. Biochem Biophys Res Commun 2003;307:355-61. 

  22. Riveline D, Zamir E, Balaban NQ, et al. Focal contacts as mechanosensors: externally applied local mechanical force induces growth of focal contacts by an mDia1-dependent and ROCK-independent mechanism. J Cell Biol 2001;153:1175-86. 

  23. Zamir E, Geiger B. Molecular complexity and dynamics of cell-matrix adhesions. J Cell Sci 2001;114:3583-90. 

  24. Ennis BW, Lippman ME, Dickson RB. The EGF receptor system as a target for antitumor therapy. Cancer Invest 1991;9:553-62. 

  25. Mendelsohn J, Baselga J. Epidermal growth factor receptor targeting in cancer. Semin Oncol 2006;33:369-85. 

  26. Ghavami S, Hashemi M, Ande SR, et al. Apoptosis and cancer: mutations within caspase genes. J Med Genet 2009;46:497-510. 

  27. Dejean LM, Martinez-Caballero S, Manon S, Kinnally KW. Regulation of the mitochondrial apoptosis-induced channel, MAC, by BCL-2 family proteins. Biochim Biophys Acta 2006;1762:191-201. 

  28. Susin SA, Lorenzo HK, Zamzami N, et al. Molecular characterization of mitochondrial apoptosis-inducing factor. Nature 1999;397:441-6. 

  29. Dejean LM, Martinez-Caballero S, Kinnally KW. Is MAC the knife that cuts cytochrome c from mitochondria during apoptosis? Cell Death Differ 2006;13:1387-95. 

  30. Alnemri ES, Livingston DJ, Nicholson DW, et al. Human ICE/CED-3 protease nomenclature. Cell 1996;87:171. 

  31. Murphy KM, Ranganathan V, Farnsworth ML, Kavallaris M, Lock RB. Bcl-2 inhibits Bax translocation from cytosol to mitochondria during drug-induced apoptosis of human tumor cells. Cell Death Differ 2000;7:102-11. 

  32. Yu SW, Andrabi SA, Wang H, et al. Apoptosis-inducing factor mediates poly(ADP-ribose) (PAR) polymer-induced cell death. Proc Natl Acad Sci U S A 2006;103:18314-9. 

  33. Widłak P. The DFF40/CAD endonuclease and its role in apoptosis. Acta Biochim Pol 2000;47:1037-44. 

  34. Karam JA. Apoptosis in carcinogenesis and chemotherapy. Netherlands: Springer; 2009. 

  35. Morgan DO. Principles of CDK regulation. Nature 1995;374:131-4. 

  36. Sherr CJ. G1 phase progression: cycling on cue. Cell 1994;79:551-5. 

  37. Pines J. Cyclins: wheels within wheels. Cell Growth Differ 1991;2:305-10. 

  38. Si X, Liu Z. Expression and significance of cell cycle-related proteins Cyclin DI, CDK4, p27, E2F-I and Ets-1 in chondrosarcoma of the jaws. Oral Oncol 2001;37:431-6. 

  39. Kim GC, Kim GJ, Park SR, et al. Air plasma coupled with antibody-conjugated nanoparticles: a new weapon against cancer. J Phys D Appl Phys 2009;42:032005. 

  40. Choi BB, Choi YS, Lee HJ, Lee JK, Kim UK, Kim GC. Nonthermal plasma-mediated cacer cell death: targeted cancer treatment. J Therm Sci Technol 2012;7:399-404. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

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