Synergistic RAS-MAPK and AKT Activation in MYC-Driven Tumors via Adjacent PVT1 Rearrangements
Notice bibliographique
Résumé
ABSTRACT MYC-driven (MYC+) cancers are aggressive and often fatal. MYC dysregulation is a key event in these cancers, but overexpression of MYC alone is not always enough to cause cancer. Plasmocytoma Variant Translocation 1 ( PVT1 ), a long non-coding RNA (lncRNA) adjacent to MYC on chromosome 8 is a rearrangement hotspot in many MYC+ cancers. In addition to being co-amplified with MYC, the genomic rearrangement at PVT1 involves translocation, which has had obscure functional consequences. We report that translocation at the PVT1 locus cause asymmetric enrichment of 5’-PVT1 and loss of 3’-PVT1. Despite being classified as a non-coding RNA, the retained 5’ region of PVT1 generates a circular RNA (CircPVT1) that codes for the novel peptide we call Firefox (FFX). FFX augments AKT signaling and synergistically activates MYC and mTORC1 in these cells. Further, the 3’ end of PVT1, which is lost during the translocation, codes for a tumor-suppressing micropeptide we named as Honeybadger (HNB). We demonstrate that HNB interacts with KRAS and disrupts the activation of KRAS effectors. Loss of HNB leads to activation of RAS/MAPK signaling pathway, and enhances MYC stability by promoting phosphorylation of MYC at Ser 62 . These findings identify PVT1 as a critical node that synchronizes MYC, AKT, and RAS-MAPK activities in cancer. Our study thus identifies a key mechanism by which rearrangements at the PVT1 locus activate additional oncogenic pathways that synergize with MYC to exacerbate the aggressiveness of MYC+ cancers. This newfound understanding explains the poor prognosis associated with MYC+ cancers and offers potential therapeutic targets that could be leveraged in treatment strategies for these cancers.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| 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 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».