Proteína
La proteína de dedo de zinc SNAI1 (a veces denominada Snail ) es una proteína que en los humanos está codificada por el gen SNAI1 . [5] [6] Snail es una familia de factores de transcripción que promueven la represión de la molécula de adhesión E-cadherina para regular la transición epitelial a mesenquimal (EMT) durante el desarrollo embrionario.
Función
La proteína embrionaria de Drosophila SNAI1, comúnmente conocida como Snail, es un represor transcripcional de dedos de zinc que regula negativamente la expresión de genes ectodérmicos dentro del mesodermo . La proteína nuclear codificada por este gen es estructuralmente similar a la proteína Snail de Drosophila , y también se cree que es fundamental para la formación del mesodermo en el embrión en desarrollo. Se han encontrado al menos dos variantes de un pseudogén procesado similar en el cromosoma 2. [6] Los dedos de zinc (ZF) de SNAI1 se unen a E-box, una región promotora de E-cadherina, [7] y reprimen la expresión de la molécula de adhesión, que induce a las células epiteliales fuertemente unidas a separarse unas de otras y migrar al embrión en desarrollo para convertirse en células mesenquimales. Este proceso permite la formación de la capa mesodérmica en el embrión en desarrollo. Aunque se ha demostrado que SNAI1 reprime la expresión de E-cadherina en células epiteliales, los estudios han demostrado que los embriones mutantes homocigotos aún pueden formar una capa mesodérmica. [8] Sin embargo, la capa mesodérmica presente muestra características de células epiteliales y no de células mesenquimales (las células mesodérmicas mutantes exhibieron un estado polarizado). Otros estudios muestran que la mutación de ZF específicos contribuye a una disminución en la represión de E-cadherina por SNAI1. [7]
SNAI1 y otros genes de transición epitelial-mesenquimal (EMT) están regulados por varios genes y moléculas, entre ellos Wnt y prostaglandinas. Wnt3a es un regulador maestro de las células del mesodermo presomático paraxial (PSM) que se diferencian en el musculoesqueleto del tronco y la cola. Otros genes, la mayoría de los cuales actúan aguas abajo de Wnt, incluyen Msx1, Pax3 y Mesogenin 1 (Msgn1). Msgn1 activa SNAI1 uniéndose a su potenciador y activando SNAI1 para inducir EMT. MSGN1 también regula muchos de los mismos genes que SNAI1 para asegurar la activación de EMT, lo que otorga redundancia al sistema. Esto sugiere que Msgn1 y SNAI1 actúan juntos a través de un mecanismo de retroalimentación. Cuando se elimina Msgn1, los progenitores mesodérmicos no se mueven de la línea primitiva (PS), pero aún muestran morfología mesenquimal. Esto sugiere que el eje Msgn1/SNAI1 funciona principalmente para impulsar el movimiento celular. [9] La prostaglandina E2 (PE2), una hormona importante en la homeostasis y el mantenimiento de la fertilidad y el embarazo normales, estabiliza la SNAI1 postranscripcionalmente y, por lo tanto, también desempeña un papel en la embriogénesis. Cuando la vía de señalización de la prostaglandina se ve comprometida, la actividad del represor transcripcional de SNAI1 disminuye, lo que aumenta los niveles de proteína E-cadherina durante la gastrulación. Sin embargo, esto no impide que se produzca la gastrulación. [10]
Importancia clínica
El gen Snail puede mostrar un papel en la recurrencia del cáncer de mama al regular negativamente la E-cadherina e inducir una transición epitelial a mesenquimal . [11] El proceso de EMT también se destaca como un proceso importante y digno de mención en el crecimiento tumoral, a través de la invasión y metástasis de células tumorales debido a la represión de las moléculas de adhesión de E-cadherina. A través de modelos knockout, un estudio ha demostrado la importancia de SNAI1 en el crecimiento de células de cáncer de mama. [12] Los modelos knockout mostraron una reducción significativa en la invasividad del cáncer y, por lo tanto, se pueden utilizar como una medida terapéutica para el tratamiento del cáncer de mama antes del tratamiento de quimioterapia. [12]
Interacciones
Se ha demostrado que SNAI1 interactúa con CTDSPL , [13] CTDSP1 [13] y CTDSP2 . [13] Snail1 afecta la polaridad celular al interactuar con miembros de la familia Crumbs, incluidos CRUMBS3 [14] y CRB1 . [15]
Referencias
- ^ abc GRCh38: Lanzamiento de Ensembl 89: ENSG00000124216 – Ensembl , mayo de 2017
- ^ abc GRCm38: Lanzamiento de Ensembl 89: ENSMUSG00000042821 – Ensembl , mayo de 2017
- ^ "Referencia de PubMed humana:". Centro Nacional de Información Biotecnológica, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU .
- ^ "Referencia de PubMed sobre ratón". Centro Nacional de Información Biotecnológica, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU .
- ^ Paznekas WA, Okajima K, Schertzer M, Wood S, Jabs EW (noviembre de 1999). "Organización genómica, expresión y ubicación cromosómica del gen SNAIL humano (SNAI1) y un pseudogén procesado relacionado (SNAI1P)". Genómica . 62 (1): 42–9. doi : 10.1006/geno.1999.6010 . PMID 10585766.
- ^ ab "Gen Entrez: SNAI1 homólogo del caracol 1 (Drosophila)".
- ^ ab Villarejo A, Cortés-Cabrera A, Molina-Ortíz P, Portillo F, Cano A (enero de 2014). "Función diferencial de los dedos de zinc de Snail1 y Snail2 en la represión de E-cadherina y la transición epitelial a mesenquimal". The Journal of Biological Chemistry . 289 (2): 930–41. doi : 10.1074/jbc.M113.528026 . PMC 3887216 . PMID 24297167.
- ^ Carver EA, Jiang R, Lan Y, Oram KF, Gridley T (diciembre de 2001). "El gen del caracol de ratón codifica un regulador clave de la transición epitelial-mesenquimal". Biología molecular y celular . 21 (23): 8184–8. doi :10.1128/mcb.21.23.8184-8188.2001. PMC 99982 . PMID 11689706.
- ^ Chalamalasetty RB, Garriock RJ, Dunty WC, Kennedy MW, Jailwala P, Si H, Yamaguchi TP (noviembre de 2014). "La mesogenina 1 es un regulador maestro de la diferenciación del mesodermo presomítico paraxial". Desarrollo . 141 (22): 4285–97. doi :10.1242/dev.110908. PMC 4302905 . PMID 25371364.
- ^ Speirs CK, Jernigan KK, Kim SH, Cha YI, Lin F, Sepich DS, DuBois RN, Lee E, Solnica-Krezel L (abril de 2010). "La señalización de la prostaglandina Gbetagamma estimula los movimientos de gastrulación al limitar la adhesión celular a través de la estabilización de Snai1a". Desarrollo . 137 (8): 1327–37. doi :10.1242/dev.045971. PMC 2847468 . PMID 20332150.
- ^ Davidson NE, Sukumar S (septiembre de 2005). "De caracoles, ratones y mujeres". Cancer Cell . 8 (3): 173–4. doi : 10.1016/j.ccr.2005.08.006 . PMID 16169460.
- ^ ab Olmeda D, Moreno-Bueno G, Flores JM, Fabra A, Portillo F, Cano A (diciembre de 2007). "SNAI1 es necesario para el crecimiento tumoral y la metástasis en los ganglios linfáticos de las células MDA-MB-231 del carcinoma de mama humano". Cancer Research . 67 (24): 11721–31. doi : 10.1158/0008-5472.can-07-2318 . PMID 18089802.
- ^ abc Wu Y, Evers BM, Zhou BP (enero de 2009). "La fosfatasa de dominio C-terminal pequeño mejora la actividad del caracol a través de la desfosforilación". The Journal of Biological Chemistry . 284 (1): 640–8. doi : 10.1074/jbc.M806916200 . PMC 2610500 . PMID 19004823.
- ^ Whiteman EL, Liu CJ, Fearon ER, Margolis B (junio de 2008). "El factor de transcripción snail reprime la expresión de Crumbs3 y altera los complejos de polaridad apicobasal". Oncogene . 27 (27): 3875–9. doi : 10.1038/onc.2008.9 . PMC 2533733 . PMID 18246119.
- ^ Maturi V, Morén A, Enroth S, Heldin CH, Moustakas A (junio de 2018). "Unión a nivel de genoma del factor de transcripción Snail1 en células de cáncer de mama triple negativo". Oncología molecular . 12 (7): 1153–1174. doi : 10.1002/1878-0261.12317 . PMC 6026864 . PMID 29729076.
Lectura adicional
- Twigg SR, Wilkie AO (octubre de 1999). "Caracterización del gen del caracol humano (SNAI1) y exclusión como un gen patológico importante en la craneosinostosis". Genética humana . 105 (4): 320–6. doi :10.1007/s004390051108. PMID 10543399.
- Batlle E, Sancho E, Francí C, Domínguez D, Monfar M, Baulida J, García De Herreros A (febrero de 2000). "El factor de transcripción de caracol es un represor de la expresión del gen E-cadherina en células tumorales epiteliales". Biología celular de la naturaleza . 2 (2): 84–9. doi :10.1038/35000034. PMID 10655587. S2CID 23809509.
- Smith S, Metcalfe JA, Elgar G (abril de 2000). "Identificación y análisis de dos genes de caracoles en el pez globo (Fugu rubripes) y mapeo del SNA humano a 20q". Gene . 247 (1–2): 119–28. doi :10.1016/S0378-1119(00)00110-4. PMID 10773451.
- Okubo T, Truong TK, Yu B, Itoh T, Zhao J, Grube B, Zhou D, Chen S (febrero de 2001). "Regulación a la baja de la actividad del promotor 1.3 del gen de la aromatasa humana en el tejido mamario por la proteína de dedo de zinc, caracol (SnaH)". Cancer Research . 61 (4): 1338–46. PMID 11245431.
- Blanco MJ, Moreno-Bueno G, Sarrio D, Locascio A, Cano A, Palacios J, Nieto MA (mayo de 2002). "Correlación de la expresión de Snail con el grado histológico y el estado de los ganglios linfáticos en carcinomas de mama". Oncogén . 21 (20): 3241–6. doi : 10.1038/sj.onc.1205416. PMID 12082640. S2CID 25027761.
- Guaita S, Puig I, Franci C, Garrido M, Domínguez D, Batlle E, Sancho E, Dedhar S, De Herreros AG, Baulida J (octubre de 2002). "La inducción de caracol de la transición epitelial a mesenquimal en células tumorales se acompaña de represión de MUC1 y expresión de ZEB1". La Revista de Química Biológica . 277 (42): 39209–16. doi : 10.1074/jbc.M206400200 . PMID 12161443.
- Yokoyama K, Kamata N, Fujimoto R, Tsutsumi S, Tomonari M, Taki M, Hosokawa H, Nagayama M (abril de 2003). "Aumento de la invasión y expresión de metaloproteinasa-2 de la matriz por transición mesenquimatosa inducida por Snail en carcinomas de células escamosas". Revista Internacional de Oncología . 22 (4): 891–8. doi :10.3892/ijo.22.4.891. PMID 12632084.
- Ikenouchi J, Matsuda M, Furuse M, Tsukita S (mayo de 2003). "Regulación de las uniones estrechas durante la transición epitelio-mesénquima: represión directa de la expresión génica de claudinas/ocludinas por Snail". Journal of Cell Science . 116 (Pt 10): 1959–67. doi : 10.1242/jcs.00389 . PMID 12668723.
- Domínguez D, Montserrat-Sentís B, Virgós-Soler A, Guaita S, Grueso J, Porta M, Puig I, Baulida J, Francí C, García de Herreros A (julio de 2003). "La fosforilación regula la ubicación subcelular y la actividad del represor transcripcional del caracol". Biología Molecular y Celular . 23 (14): 5078–89. doi :10.1128/MCB.23.14.5078-5089.2003. PMC 162233 . PMID 12832491.
- Imai T, Horiuchi A, Wang C, Oka K, Ohira S, Nikaido T, Konishi I (octubre de 2003). "La hipoxia atenúa la expresión de E-cadherina a través de la regulación positiva de SNAIL en células de carcinoma ovárico". The American Journal of Pathology . 163 (4): 1437–47. doi :10.1016/S0002-9440(10)63501-8. PMC 1868286 . PMID 14507651.
- Miyoshi A, Kitajima Y, Sumi K, Sato K, Hagiwara A, Koga Y, Miyazaki K (marzo de 2004). "Snail y SIP1 aumentan la invasión del cáncer al regular positivamente la familia MMP en células de carcinoma hepatocelular". Revista británica de cáncer . 90 (6): 1265–73. doi : 10.1038/sj.bjc.6601685. PMC 2409652 . PMID 15026811.
- Ohkubo T, Ozawa M (abril de 2004). "El factor de transcripción Snail regula negativamente los componentes de la unión estrecha independientemente de la regulación negativa de la E-cadherina". Journal of Cell Science . 117 (Pt 9): 1675–85. doi :10.1242/jcs.01004. PMID 15075229. S2CID 17991221.
- Barberà MJ, Puig I, Domínguez D, Julien-Grille S, Guaita-Esteruelas S, Peiró S, Baulida J, Francí C, Dedhar S, Larue L, García de Herreros A (septiembre de 2004). "Regulación de la transcripción de Snail durante la transición epitelial a mesenquimal de células tumorales". Oncogén . 23 (44): 7345–54. doi : 10.1038/sj.onc.1207990. PMID 15286702. S2CID 42944945.
- Beausoleil SA, Jedrychowski M, Schwartz D, Elias JE, Villén J, Li J, Cohn MA, Cantley LC, Gygi SP (agosto de 2004). "Caracterización a gran escala de las fosfoproteínas nucleares de células HeLa". Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 101 (33): 12130–5. Bibcode :2004PNAS..10112130B. doi : 10.1073/pnas.0404720101 . PMC 514446 . PMID 15302935.
- Kajita M, McClinic KN, Wade PA (septiembre de 2004). "La expresión aberrante de los factores de transcripción snail y slug altera la respuesta al estrés genotóxico". Biología molecular y celular . 24 (17): 7559–66. doi :10.1128/MCB.24.17.7559-7566.2004. PMC 506998 . PMID 15314165.
- Zhou BP, Deng J, Xia W, Xu J, Li YM, Gunduz M, Hung MC (octubre de 2004). "Regulación dual de Snail por fosforilación mediada por GSK-3beta en el control de la transición epitelial-mesenquimal". Nature Cell Biology . 6 (10): 931–40. doi :10.1038/ncb1173. PMID 15448698. S2CID 10189439.
- Saito T, Oda Y, Kawaguchi K, Sugimachi K, Yamamoto H, Tateishi N, Tanaka K, Matsuda S, Iwamoto Y, Ladanyi M, Tsuneyoshi M (noviembre de 2004). "Mutación de E-cadherina y sobreexpresión de Snail como mecanismos alternativos de inactivación de E-cadherina en el sarcoma sinovial". Oncogén . 23 (53): 8629–38. doi : 10.1038/sj.onc.1207960. PMID 15467754. S2CID 20273927.