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Enregistrement W4391167933 · doi:10.7554/elife.92741.1

TIPE drives a cancer stem-like phenotype by promoting glycolysis via PKM2/HIF-1α axis in melanoma

2024· preprint· en· W4391167933 sur OpenAlexaff
Maojin Tian, Le Yang, Ziqian Zhao, Jigang Li, Lianqing Wang, Qingqing Yin, Wei Hu, Yunwei Lou, Jianxin Du, Peiqing Zhao

Notice bibliographique

RevueeLife · 2024
Typepreprint
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueCancer Research and Treatments
Établissements canadiensQueen's University
Organismes subventionnairesNatural Science Foundation of Shandong ProvinceNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésGlycolysisPhenotypePKM2MelanomaCancer researchCancerChemistryBiologyCell biologyGeneBiochemistryGeneticsPyruvate kinaseMetabolism

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract TIPE (TNFAIP8) has been identified as an oncogene and participates in tumor biology. However, how its role in the metabolism of tumor cells during melanoma development remains unclear. Here, we demonstrated that TIPE promoted glycolysis by interacting with pyruvate kinase M2 (PKM2) in melanoma. We found that TIPE induced PKM2 dimerization, thereby facilitating its translocation from the cytoplasm to the nucleus. TIPE-mediated PKM2 dimerization consequently promoted HIF-1α activation and glycolysis, which contributed to melanoma progression and increased its stemness features. Notably, TIPE specifically phosphorylated PKM2 at Ser 37 in an ERK-dependent manner. Consistently, the expression of TIPE was positively correlated with the levels of PKM2 Ser37 phosphorylation and cancer stem cell markers in melanoma tissues from clinical samples and tumor bearing mice. In summary, our findings indicate that the TIPE/PKM2/HIF-1α signaling pathway plays a pivotal role in promoting cancer stem cell properties by facilitating the glycolysis, which would provide a promising therapeutic target for melanoma intervention.

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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

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 recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,296
Écart entre enseignants0,285 · 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
Publié2024
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Résumé présentoui

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