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Enregistrement W2399742553 · doi:10.1096/fasebj.30.1_supplement.691.8

Diosmetin: An Anti‐Leukemic Flavonoid Targeting the Estrogen Receptor β

2016· article· en· W2399742553 sur OpenAlexafffund
Sarah G. Rota, Alessia Roma, Paul A. Spagnuolo

Notice bibliographique

RevueThe FASEB Journal · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueEstrogen and related hormone effects
Établissements canadiensRegional Municipality of WaterlooUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesUniversity of WaterlooStem Cell Network
Mots-clésMyeloid leukemiaClonogenic assayCancer researchLeukemiaHaematopoiesisPropidium iodideApoptosisStem cellMedicinePharmacologyBiologyImmunologyBiochemistryCell biologyProgrammed cell death

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Acute myeloid leukemia (AML) is an aggressive hematological malignancy resulting from the accumulation of immature myeloid cells in the peripheral blood and bone marrow. It is associated with poor prognosis, especially in older patients where the 2‐year survival rate is approximately 10%. Leukemia stem cells (LSCs) are the cells responsible for AML development. To prevent relapse and improve patient prognosis, new therapies targeting LSCs are needed. Thus, to identify novel anti‐AML agents, we created a unique library consisting of food‐derived bioactive compounds (i.e., nutraceuticals). We screened this library (n= 288) using the MTS assay against TEX cells, a surrogate LSC line. Among the 288 compounds, diosmetin, a flavonoid derived from various citrus fruits, was found to be the most potent (EC50: 6.1 ± 0.5 μM, p<0.001). Most importantly, diosmetin did not affect the non‐LSC K562 cells, suggesting that diosmetin may selectively target leukemia stem cells. This was further demonstrated by clonogenic growth assays which showed that diosmetin (10 μM) reduced clonogenic growth in primary AML patient samples (n=6) but not in CD34+ normal hematopoietic cells (n=3). Finally, AML mouse xenografts showed that, compared to vehicle control, diosmetin treated mice had slower tumor growth and reduced tumor weights up on sacrifice (p<0.01). Collectively, this highlights diosmetin as a novel and selective anti‐AML agent. Diosmetin induced caspase 3 mediated apoptosis, as determined by caspase activation, Annexin V/Propidium iodide and DNA fragmentation assays. To identify diosmetin's molecular target we utilized online bioinformatics tools (e.g., protein data base, PoSSuM and DAVID tool), which identified the estrogen receptor (ER) as diosmetin's potential molecular target. To assess the cell and molecular role of ERs, we measured ERα and ERβ levels in diosmetin sensitive and insensitive cell lines. Interestingly, diosmetin sensitive cell lines (TEX, LP1) display significantly elevated ERβ protein and mRNA levels (4 fold, as determined by Western blotting and qtPCR, respectively) compared to diosmetin insensitive cell lines (K562, DU145). This pattern was not observed for ERα. Furthermore, this ER expression pattern was also observed in patient‐derived AML cells, as cells sensitive to diosmetin displayed elevated ERβ, but not ERα, mRNA. Genetic knockdown using shRNA confirmed that ERβ is diosmetin's target, as cells lacking ERβ were resistant to diosmetin. Finally, ER reporter assays demonstrated that diosmetin binds and acts as an agonist in ERβ but not ERα reporter cells. Together, these results show that diosmetin binds to ERβ and that ERβ is functionally important to diosmetin's activity. In summary, these studies highlight diosmetin binding to ERβ as a potential novel strategy for the treatment of AML. Support or Funding Information Stem Cell Network, University of Waterloo

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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.

Tête enseignante Opus0,006
Tête enseignante GPT0,225
Écart entre enseignants0,219 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_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 découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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