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Mitochondrial copper depletion suppresses triple-negative breast cancer in mice

三阴性乳腺癌 氧化磷酸化 线粒体 糖酵解 癌症研究 细胞凋亡 癌细胞 氧化应激 化学 乳腺癌 癌症 活性氧 生物 内科学 细胞生物学 医学 新陈代谢 生物化学
作者
Liyang Cui,Arvin M. Gouw,Edward L. LaGory,Shenghao Guo,Nabeel Attarwala,Yao Tang,Ji Qi,Yun-Sheng Chen,Gao Zhou,Kerriann M. Casey,Arkadiy Bazhin,Min Chen,Leeann Hu,Jinghang Xie,Mingxi Fang,Cissy Zhang,Qihua Zhu,Zhiyuan Wang,Amato J. Giaccia,Sanjiv S. Gambhir,Weiping Zhu,Dean W. Felsher,Mark D. Pegram,Elena A. Goun,Anne Le,Jianghong Rao
出处
期刊:Nature Biotechnology [Springer Nature]
卷期号:39 (3): 357-367 被引量:222
标识
DOI:10.1038/s41587-020-0707-9
摘要

Depletion of mitochondrial copper, which shifts metabolism from respiration to glycolysis and reduces energy production, is known to be effective against cancer types that depend on oxidative phosphorylation. However, existing copper chelators are too toxic or ineffective for cancer treatment. Here we develop a safe, mitochondria-targeted, copper-depleting nanoparticle (CDN) and test it against triple-negative breast cancer (TNBC). We show that CDNs decrease oxygen consumption and oxidative phosphorylation, cause a metabolic switch to glycolysis and reduce ATP production in TNBC cells. This energy deficiency, together with compromised mitochondrial membrane potential and elevated oxidative stress, results in apoptosis. CDNs should be less toxic than existing copper chelators because they favorably deprive copper in the mitochondria in cancer cells instead of systemic depletion. Indeed, we demonstrate low toxicity of CDNs in healthy mice. In three mouse models of TNBC, CDN administration inhibits tumor growth and substantially improves survival. The efficacy and safety of CDNs suggest the potential clinical relevance of this approach. Triple-negative breast cancer is inhibited by depleting mitochondrial copper in mice.
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