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Enregistrement W4413843359 · doi:10.1038/s41419-025-07980-8

Targeting DDX3X suppresses progression of KRAS-driven lung cancer by disrupting antioxidative homeostasis and inducing ferroptosis

2025· article· en· W4413843359 sur OpenAlexafffund
Meijuan Dian, Qingyu Meng, Songwen Lin, Ming Ji, Wenqian Liu, Zhuoying Yang, Yan Zhao, Gaoyuan Li, Jianjun Jiang, Wei-Chao Hao, Zhijie Chen, Zehao Zhou, Ruihao Zhang, Tianyuan Liu, Yujing He, Tianbao Yan, Haofei Wang, Shane J. F. Cronin, Josef Penninger, Kaican Cai, Shuan Rao

Notice bibliographique

RevueCell Death and Disease · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueRNA modifications and cancer
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesSun Yat-sen University Cancer CenterInstitute of Chinese Materia Medica, China Academy of Chinese Medical Sciences and Peking Union Medical CollegeCanadian Institutes of Health ResearchPeking Union Medical CollegeNanfang HospitalPeking Union Medical College HospitalSouthern Medical UniversityChina Academy of Chinese Medical SciencesOeAD-GmbHNational Natural Science Foundation of ChinaSun Yat-sen UniversityCIHR Skin Research Training CentreBundesministerium für Bildung, Wissenschaft und ForschungCancer Research InstituteÖsterreichischen Akademie der WissenschaftenGovernment of Canada
Mots-clésKRASHomeostasisCancer researchLung cancerBiologyCancerCell biologyMedicineInternal medicineColorectal cancerGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Approximately 30% of human cancers carry various RAS mutations, including KRAS , NRAS , and HRAS . Among these mutations, KRAS is the most prevalent isoform detected in lung cancer. While several small molecular inhibitors targeting specifically KRAS G12C have been developed and tested clinically, alternative approaches are still necessary due to expected drug resistance. In this study, we present evidence that the loss of DDX3X significantly delays tumor progression in various KRAS -driven lung cancer models. Inhibition of DDX3X disrupts cysteine and glutathione metabolism, thereby inducing ferroptosis in lung cancer cells. This effect is primarily mediated by the downregulation of Cystathionine-β-synthase (CBS), the rate-limiting enzyme in cysteine generation. Mechanistically, DDX3X directly binds to the transcription factor JUND , which mediates the transcriptional regulation of METTL16, a key N 6 -methyladenosine methyltransferase, and subsequently regulates m 6 A modification and translation of CBS transcripts. This cascade induces hypermethylation and high expression of CBS, consequently triggering cysteine production and maintaining antioxidative homeostasis, which is essential for the survival of KRAS -driven lung cancer cells. Finally, we demonstrate that a newly developed DDX3X PROTAC degrader J10 efficiently delays lung cancer progression with multiple advantages compared to DDX3X small molecular inhibitor RK-33 and limited side effects. These findings unveil the potential of DDX3X as a valuable target for adjuvant therapies in managing KRAS -driven lung cancer.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,168
Score d'incertitude au seuil0,374

Scores Codex et Gemma par catégorie

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)0,0000,000

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,293
Écart entre enseignants0,286 · 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 tête enseignante, 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

Citations5
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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