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1.
Exp Hematol ; 41(11): 957-66, 2013 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23933481

RESUMO

We evaluated the use of colony formation (colony-forming unit-granulocyte macrophage [CFU-GM], burst-forming unit erythroid [BFU-E], and colony-forming unit-granulocyte-erythroid-megakaryocyte-monocytes [CFU-GEMM]) by human umbilical cord blood (CB) hematopoietic progenitor cells for testing novel small molecule ionizing irradiation protectors and mitigators. The following compounds were added before (protection) or after (mitigation) ionizing irradiation: GS-nitroxides (JP4-039 and XJB-5-131), the bifunctional sulfoxide MMS-350, the phosphoinositol-3-kinase inhibitor LY29400, triphenylphosphonium-imidazole fatty acid, the nitric oxide synthase inhibitor (MCF-201-89), the p53/mdm2/mdm4 inhibitor (BEB55), methoxamine, isoproterenol, propranolol, and the adenosine triphosphate-sensitive potassium channel blocker (glyburide). The drugs XJB-5-131, JP4-039, and MMS-350 were radiation protectors for CFU-GM. JP4-039 was also a radiation protector for CFU-GEMM. The drugs XJB-5-131, JP4-039, and MMS-350 were radiation mitigators for BFU-E, MMS-350 and JP4-039 were mitigators for CFU-GM, and MMS350 was a mitigator for CFU-GEMM. In contrast, other drugs were effective in murine assays; TTP-IOA, LY294002, MCF201-89, BEB55, propranolol, isoproterenol, methoxamine, and glyburide but showed no significant protection or mitigation in human CB assays. These data support the testing of new candidate clinical radiation protectors and mitigators using human CB clonogenic assays early in the drug discovery process, thus reducing the need for animal experiments.


Assuntos
Sangue Fetal/citologia , Células-Tronco Hematopoéticas/efeitos dos fármacos , Células-Tronco Hematopoéticas/efeitos da radiação , Radiação Ionizante , Protetores contra Radiação/farmacologia , Animais , Sobrevivência Celular/efeitos dos fármacos , Sobrevivência Celular/efeitos da radiação , Ensaio de Unidades Formadoras de Colônias , Óxidos N-Cíclicos/farmacologia , Relação Dose-Resposta à Radiação , Células Precursoras Eritroides/citologia , Células Precursoras Eritroides/efeitos dos fármacos , Células Precursoras Eritroides/efeitos da radiação , Células Progenitoras de Granulócitos e Macrófagos/citologia , Células Progenitoras de Granulócitos e Macrófagos/efeitos dos fármacos , Células Progenitoras de Granulócitos e Macrófagos/efeitos da radiação , Células-Tronco Hematopoéticas/citologia , Humanos , Camundongos , Células Progenitoras Mieloides/citologia , Células Progenitoras Mieloides/efeitos dos fármacos , Células Progenitoras Mieloides/efeitos da radiação , Óxidos de Nitrogênio/farmacologia , Safrol/análogos & derivados , Safrol/farmacologia
2.
Cell Stem Cell ; 7(2): 174-85, 2010 Aug 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-20619762

RESUMO

Most adult stem cells, including hematopoietic stem cells (HSCs), are maintained in a quiescent or resting state in vivo. Quiescence is widely considered to be an essential protective mechanism for stem cells that minimizes endogenous stress caused by cellular respiration and DNA replication. We demonstrate that HSC quiescence can also have detrimental effects. We found that HSCs have unique cell-intrinsic mechanisms ensuring their survival in response to ionizing irradiation (IR), which include enhanced prosurvival gene expression and strong activation of p53-mediated DNA damage response. We show that quiescent and proliferating HSCs are equally radioprotected but use different types of DNA repair mechanisms. We describe how nonhomologous end joining (NHEJ)-mediated DNA repair in quiescent HSCs is associated with acquisition of genomic rearrangements, which can persist in vivo and contribute to hematopoietic abnormalities. Our results demonstrate that quiescence is a double-edged sword that renders HSCs intrinsically vulnerable to mutagenesis following DNA damage.


Assuntos
Reparo do DNA , Células-Tronco Hematopoéticas/citologia , Células-Tronco Hematopoéticas/metabolismo , Mutagênese/genética , Animais , Morte Celular/efeitos da radiação , Proliferação de Células/efeitos da radiação , Sobrevivência Celular/efeitos da radiação , Dano ao DNA , Reparo do DNA/efeitos da radiação , Células-Tronco Hematopoéticas/efeitos da radiação , Camundongos , Camundongos Endogâmicos C57BL , Mutagênese/efeitos da radiação , Células Progenitoras Mieloides/citologia , Células Progenitoras Mieloides/metabolismo , Células Progenitoras Mieloides/efeitos da radiação , Tolerância a Radiação/efeitos da radiação , Radiação Ionizante , Recombinação Genética/efeitos da radiação , Transdução de Sinais/efeitos da radiação , Proteína Supressora de Tumor p53/metabolismo
3.
Cell ; 123(4): 641-53, 2005 Nov 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-16286009

RESUMO

In response to DNA damage, the p53 tumor suppressor can elicit either apoptosis or cell-cycle arrest and repair, but how this critical decision is made in specific cell types remains largely undefined. We investigated the mechanism by which the transcriptional repressor Slug specifically rescues hematopoietic progenitor cells from lethal doses of gamma radiation. We show that Slug is transcriptionally induced by p53 upon irradiation and then protects the damaged cell from apoptosis by directly repressing p53-mediated transcription of puma, a key BH3-only antagonist of the antiapoptotic Bcl-2 proteins. We established the physiologic significance of Slug-mediated repression of puma by demonstrating that mice deficient in both genes survive doses of total-body irradiation that lethally deplete hematopoietic progenitor populations in mice lacking only slug. Thus, Slug functions downstream of p53 in developing blood cells as a critical switch that prevents their apoptosis by antagonizing the trans-activation of puma by p53.


Assuntos
Apoptose/fisiologia , Células-Tronco Hematopoéticas/fisiologia , Fatores de Transcrição/fisiologia , Proteína Supressora de Tumor p53/fisiologia , Proteínas Supressoras de Tumor/genética , Animais , Apoptose/genética , Proteínas Reguladoras de Apoptose/genética , Proteínas Reguladoras de Apoptose/metabolismo , Proteínas Reguladoras de Apoptose/fisiologia , Medula Óssea/efeitos da radiação , Transplante de Medula Óssea , Linhagem Celular Transformada , Linhagem Celular Tumoral , Imunoprecipitação da Cromatina , Raios gama , Expressão Gênica/genética , Expressão Gênica/efeitos da radiação , Células-Tronco Hematopoéticas/efeitos da radiação , Humanos , Íntrons/genética , Camundongos , Camundongos Knockout , Mitocôndrias/fisiologia , Mitocôndrias/efeitos da radiação , Modelos Biológicos , Células Progenitoras Mieloides/citologia , Células Progenitoras Mieloides/metabolismo , Células Progenitoras Mieloides/efeitos da radiação , Mielopoese/efeitos da radiação , Ligação Proteica/genética , Proteínas Proto-Oncogênicas/genética , Proteínas Proto-Oncogênicas c-bcl-2/metabolismo , Fatores de Transcrição da Família Snail , Análise de Sobrevida , Fatores de Transcrição/genética , Fatores de Transcrição/metabolismo , Ativação Transcricional/genética , Proteína Supressora de Tumor p53/genética , Proteína Supressora de Tumor p53/metabolismo , Proteínas Supressoras de Tumor/metabolismo
4.
Haematologica ; 88(6): 622-30, 2003 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-12801837

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The p210 bcr-abl fusion protein has a key role in the pathogenesis of chronic myeloid leukemia (CML). However, its influence on disease progression to blast crisis is marginal and mostly due to its effect of impairing the genomic stability of clonal myeloid progenitors through pathways still largely unknown. DESIGN AND METHODS: To elucidate the role of p53 in CML progression we generated, from the 32D murine myeloid cell line, several clones co-expressing the E6 product gene of human papilloma virus (HPV) 16, which abrogates p53 function, and a temperature-sensitive bcr-abl construct encoding a fully active p210 protein only at the permissive temperature of 33 degrees C. RESULTS: Co-expression of the two proteins resulted in a significant enlargement of the G(2)/M phase of cell cycle and in the appearance of a poly-aneuploid cell population. Furthermore, with continuous in vitro passages the p210 tyrosine kinase became dispensable for growth. Increased levels of cyclin B(1) and enhanced activity of its associated cyclin-dependent kinase (cdc2) became apparent during the clonal evolution of p210 bcr-abl-transduced 32D cell clones lacking p53. INTERPRETATION AND CONCLUSIONS: The acceleration of clonal evolution of p210 bcr-abl-transduced 32D myeloid progenitors associated with p53 functional abrogation is consistent with oncosuppressor loss having a key role in CML progression. This would allow emergence of additional genomic aberrations which would lead to the fully transformed phenotype of blast crisis. Deregulated activity of the cyclin B1-cdc2 complex may be involved in the loss of temporal co-ordination of mitotic events and further free the barrier to genomic instability of CML clonal myeloid progenitors lacking p53.


Assuntos
Proteínas de Fusão bcr-abl/metabolismo , Células Progenitoras Mieloides/metabolismo , Ploidias , Proteínas Tirosina Quinases/metabolismo , Proteínas Repressoras , Proteína Supressora de Tumor p53/fisiologia , Aneuploidia , Animais , Proteína Quinase CDC2/metabolismo , Ciclo Celular , Células Clonais , Ciclina B/metabolismo , Proteínas de Fusão bcr-abl/genética , Expressão Gênica , Genoma , Cinética , Leucemia Mielogênica Crônica BCR-ABL Positiva/etiologia , Camundongos , Células Progenitoras Mieloides/citologia , Células Progenitoras Mieloides/efeitos da radiação , Proteínas Oncogênicas Virais/genética , Proteínas Oncogênicas Virais/metabolismo , Poliploidia , Proteínas Tirosina Quinases/genética , Proteína Supressora de Tumor p53/antagonistas & inibidores
5.
Exp Cell Res ; 269(1): 2-12, 2001 Sep 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-11525634

RESUMO

Caspase-8 plays an essential role in apoptosis induced by Fas activation. Moreover, caspase-8 can be processed also in response to exposure to genotoxic agents. To decipher the role of caspase-8 in DNA damaging agent (DDA)-induced apoptosis as well as the pathway(s) leading to its activation in response to genotoxic stress, we investigated caspase-8 processing induced by ionizing radiation (IR) or mitomycin C (MMC) treatment in human B-lymphoblasts. Altogether, our observations establish that caspase-8 is actively processed in both receptor-mediated and DDA-induced cell death. However, while Fas-dependent apoptosis absolutely required caspase-8 activity, it is not necessary for completion of the apoptotic program induced by IR and MMC. Experiments performed to understand the molecular pathway(s) of the caspase-8 activation after DDA demonstrated that for both IR and MMC, the Fas/Fas-L interaction is dispensable. Data obtained from caspase inhibitors and from lymphoblasts carrying mutations in ATM and FANCC proteins, involved in DDA response, clearly showed that distinct mechanisms are responsible for caspase-8 activation by IR and MMC in B-lymphoblasts. IR-dependent processing of caspase-8 involves ATM, mitochondrial collapse, FANCC, and caspase-3 activation. Caspase-8 activation by MMC evokes the mitochondrial pathways involving FANCC but not ATM. Collectively, our data indicate that caspase-8 activation is essentially a bystander effect and not a major determinant of the behavior of DDA-exposed cells.


Assuntos
Apoptose/fisiologia , Linfócitos B/metabolismo , Caspases/metabolismo , Proteínas de Ciclo Celular , Dano ao DNA/fisiologia , Proteínas de Ligação a DNA , Mutagênicos/farmacologia , Células Progenitoras Mieloides/metabolismo , Proteínas Nucleares , Receptor fas/metabolismo , Apoptose/efeitos dos fármacos , Apoptose/efeitos da radiação , Proteínas Mutadas de Ataxia Telangiectasia , Linfócitos B/efeitos dos fármacos , Linfócitos B/efeitos da radiação , Caspase 3 , Caspase 8 , Caspase 9 , Caspases/efeitos dos fármacos , Caspases/efeitos da radiação , Células Cultivadas/efeitos dos fármacos , Células Cultivadas/metabolismo , Células Cultivadas/efeitos da radiação , Dano ao DNA/efeitos dos fármacos , Dano ao DNA/efeitos da radiação , Inibidores Enzimáticos/farmacologia , Proteína do Grupo de Complementação C da Anemia de Fanconi , Proteínas de Grupos de Complementação da Anemia de Fanconi , Proteína Ligante Fas , Humanos , Imuno-Histoquímica , Glicoproteínas de Membrana/efeitos dos fármacos , Glicoproteínas de Membrana/metabolismo , Mitomicina/farmacologia , Células Progenitoras Mieloides/efeitos dos fármacos , Células Progenitoras Mieloides/efeitos da radiação , Inibidores da Síntese de Ácido Nucleico/farmacologia , Proteínas Serina-Treonina Quinases/efeitos dos fármacos , Proteínas Serina-Treonina Quinases/metabolismo , Proteínas Serina-Treonina Quinases/efeitos da radiação , Proteínas/efeitos dos fármacos , Proteínas/metabolismo , Proteínas/efeitos da radiação , Transdução de Sinais/efeitos dos fármacos , Transdução de Sinais/fisiologia , Transdução de Sinais/efeitos da radiação , Proteínas Supressoras de Tumor , Receptor fas/efeitos dos fármacos , Receptor fas/efeitos da radiação
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