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1.
Int J Cancer ; 123(1): 209-16, 2008 Jul 01.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-18386816

RESUMEN

Malignant gliomas and childhood ependymomas have a high rate of treatment failure. Epidermal growth factor receptor (EGFR) activation has been implicated in the tumorigenesis and radioresistance of many cancers, including brain tumors. Therefore, combining EGFR targeting with irradiation is a potentially attractive therapeutic option. We evaluated the tyrosine kinase inhibitor gefitinib for its antitumor activity and potential to radio-sensitize in vivo in two xenograft models: an EGFR amplified glioma and an EGFR expressing ependymoma, both derived from primary tumors. When administered at 100 mg/kg for 5 consecutive days, gefitinib-induced partial tumor regression in all treated EGFR amplified IGRG88 glioma xenografts. The addition of 1 Gy of irradiation prior to gefitinib administration resulted in 5 complete and 4 partial regressions for the 9 treated tumors as well as a significant tumor growth delay of 33 days for the combined treatment compared to 19 days for each therapy alone, suggesting additive antitumor activity. Tumor regression was associated with inhibition of AKT and MAPK pathways by gefitinib. In contrast, the ependymoma IGREP83 was sensitive to irradiation, but remained resistant to gefitinib. Combined treatment was associated with inhibition of radiation-induced MAPK phosphorylation and significant induction of apoptotic cell death though radiation-induced AKT phosphorylation was maintained. Depending on the scheduling of both therapies, a trend towards superior antitumor activity was observed with combined treatment. Thus, EGFR targeting through tyrosine kinase inhibition appears to be a promising new approach in the treatment of EGFR-driven glioma, particularly in combination with radiation therapy.


Asunto(s)
Antineoplásicos/farmacología , Apoptosis , Ependimoma/tratamiento farmacológico , Ependimoma/radioterapia , Receptores ErbB/antagonistas & inhibidores , Receptores ErbB/metabolismo , Glioma/tratamiento farmacológico , Glioma/radioterapia , Inhibidores de Proteínas Quinasas/farmacología , Quinazolinas/farmacología , Fármacos Sensibilizantes a Radiaciones/farmacología , Animales , Apoptosis/efectos de los fármacos , Apoptosis/efectos de la radiación , Western Blotting , Neoplasias Encefálicas/tratamiento farmacológico , Neoplasias Encefálicas/radioterapia , Quimioterapia Adyuvante , Niño , Activación Enzimática/efectos de los fármacos , Activación Enzimática/efectos de la radiación , Ependimoma/patología , Receptores ErbB/genética , Femenino , Citometría de Flujo , Fase G1/efectos de los fármacos , Gefitinib , Regulación Enzimológica de la Expresión Génica/efectos de los fármacos , Regulación Enzimológica de la Expresión Génica/efectos de la radiación , Regulación Neoplásica de la Expresión Génica/efectos de los fármacos , Regulación Neoplásica de la Expresión Génica/efectos de la radiación , Glioma/patología , Humanos , Inmunohistoquímica , Hibridación Fluorescente in Situ , Etiquetado Corte-Fin in Situ , Ratones , Ratones Desnudos , Persona de Mediana Edad , Quinasas de Proteína Quinasa Activadas por Mitógenos/efectos de los fármacos , Quinasas de Proteína Quinasa Activadas por Mitógenos/metabolismo , Fosforilación/efectos de los fármacos , Proteínas Proto-Oncogénicas c-akt/efectos de los fármacos , Proteínas Proto-Oncogénicas c-akt/metabolismo , ARN Mensajero/metabolismo , Radioterapia Adyuvante , Reacción en Cadena de la Polimerasa de Transcriptasa Inversa , Transducción de Señal/efectos de los fármacos , Factores de Tiempo , Ensayos Antitumor por Modelo de Xenoinjerto
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