A Novel SND1-BRAF Fusion Confers Resistance to c-Met Inhibitor PF-04217903 in GTL16 Cells though MAPK Activation
Notice bibliographique
Résumé
Targeting cancers with amplified or abnormally activated c-Met (hepatocyte growth factor receptor) may have therapeutic benefit based on nonclinical and emerging clinical findings. However, the eventual emergence of drug resistant tumors motivates the pre-emptive identification of potential mechanisms of clinical resistance. We rendered a MET amplified gastric cancer cell line, GTL16, resistant to c-Met inhibition with prolonged exposure to a c-Met inhibitor, PF-04217903 (METi). Characterization of surviving cells identified an amplified chromosomal rearrangement between 7q32 and 7q34 which overexpresses a constitutively active SND1-BRAF fusion protein. In the resistant clones, hyperactivation of the downstream MAPK pathway via SND1-BRAF conferred resistance to c-Met receptor tyrosine kinase inhibition. Combination treatment with METi and a RAF inhibitor, PF-04880594 (RAFi) inhibited ERK activation and circumvented resistance to either single agent. Alternatively, treatment with a MEK inhibitor, PD-0325901 (MEKi) alone effectively blocked ERK phosphorylation and inhibited cell growth. Our results suggest that combination of a c-Met tyrosine kinase inhibitor with a BRAF or a MEK inhibitor may be effective in treating resistant tumors that use activated BRAF to escape suppression of c-Met signaling.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».