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1.
Hum Gene Ther ; 35(15-16): 527-542, 2024 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-39049734

RESUMO

Regulators and industry are actively seeking improvements and alternatives to current models and approaches to evaluate potential carcinogenicity of gene therapies (GTs). A meeting of invited experts was organized by NC3Rs/UKEMS (London, March 2023) to discuss this topic. This article describes the consensus reached among delegates on the definition of vector genotoxicity, sources of uncertainty, suitable toxicological endpoints for genotoxic assessment of GTs, and future research needs. The collected recommendations should inform the further development of regulatory guidelines for the nonclinical toxicological assessment of GT products.


Assuntos
Terapia Genética , Terapia Genética/efeitos adversos , Terapia Genética/métodos , Humanos , Fatores de Risco , Animais , Vetores Genéticos/efeitos adversos , Consenso , Neoplasias/terapia , Neoplasias/genética , Medição de Risco
2.
Blood ; 118(3): 544-53, 2011 Jul 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-21622646

RESUMO

In human B-acute lymphoblastic leukemia (B-ALL), RAG1-induced genomic alterations are important for disease progression. However, given that biallelic loss of the RAG1 locus is observed in a subset of cases, RAG1's role in the development of B-ALL remains unclear. We chose a p19Arf(-/-)Rag1(-/-) mouse model to confirm the previously published results concerning the contribution of CDKN2A (p19ARF /INK4a) and RAG1 copy number alterations in precursor B cells to the initiation and/or progression to B-acute lymphoblastic leukemia (B-ALL). In this murine model, we identified a new, Rag1-independent leukemia-initiating mechanism originating from a Sca1(+)CD19(+) precursor cell population and showed that Notch1 expression accelerates the cells' self-renewal capacity in vitro. In human RAG1-deficient BM, a similar CD34(+)CD19(+) population expressed p19ARF. These findings suggest that combined loss of p19Arf and Rag1 results in B-cell precursor leukemia in mice and may contribute to the progression of precursor B-ALL in humans.


Assuntos
Linfócitos B/fisiologia , Inibidor p16 de Quinase Dependente de Ciclina/genética , Células-Tronco Hematopoéticas/fisiologia , Proteínas de Homeodomínio/genética , Leucemia-Linfoma Linfoblástico de Células Precursoras B/genética , Animais , Antígenos CD19/metabolismo , Antígenos CD34/metabolismo , Antígenos Ly/metabolismo , Apoptose/fisiologia , Linfócitos B/metabolismo , Linfócitos B/patologia , Células da Medula Óssea/citologia , Células da Medula Óssea/fisiologia , Células Cultivadas , Inibidor p16 de Quinase Dependente de Ciclina/metabolismo , Regulação Leucêmica da Expressão Gênica/fisiologia , Células-Tronco Hematopoéticas/metabolismo , Células-Tronco Hematopoéticas/patologia , Proteínas de Homeodomínio/metabolismo , Humanos , Proteínas de Membrana/metabolismo , Camundongos , Camundongos Mutantes , Transplante de Neoplasias , Fenótipo , Leucemia-Linfoma Linfoblástico de Células Precursoras B/metabolismo , Leucemia-Linfoma Linfoblástico de Células Precursoras B/patologia , Proteínas Proto-Oncogênicas c-kit/genética , Proteínas Proto-Oncogênicas c-kit/metabolismo , Receptor Notch1/genética , Transdução de Sinais/fisiologia , Células Estromais/citologia , Células Estromais/fisiologia
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