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RNF216 Alleviates Radiation-Induced Apoptosis and DNA Damage Through Regulating Ubiquitination-Mediated Degradation of p53 in Glioblastoma

抗辐射性 基因敲除 癌症研究 癌变 DNA损伤 细胞凋亡 辐射敏感性 细胞生长 生物 泛素连接酶 泛素 胶质瘤 程序性细胞死亡 细胞培养 癌症 医学 放射治疗 DNA 内科学 基因 生物化学 遗传学
作者
Songwang Xie,Zhen Hong,Yan Li,Junyong Wang,Jian Wang,Shaoquan Li,Yongchang Liu
出处
期刊:Molecular Neurobiology [Springer Nature]
卷期号:59 (8): 4703-4717 被引量:3
标识
DOI:10.1007/s12035-022-02868-6
摘要

Glioblastoma (GBM) is the most common and lethal subtype of glioma, characterized by uncontrolled cancer cell proliferation, extensive infiltration, and therapeutic resistance. Ring finger protein 216 (RNF216) is a RING-type E3 ubiquitin ligase aberrantly expressed in multiple human cancers. Tumor protein 53 (p53) is a transcription factor that acts as a tumor suppressor. This study aimed to compare the RNF216 expression in GBM tissues and normal peritumoral tissues and to examine the effects of RNF216 overexpression/knockdown on tumorigenesis, radioresistance, and the p53 pathway in GBM. The results showed that RNF216 was overexpressed in GBM tissues and cell lines, and high RNF216 expression was related to a poor prognosis. RNF216 overexpression promoted GBM cell growth and inhibited apoptosis, while RNF216 knockdown impaired GBM cell growth and enhanced cell death. RNF216 was also highly expressed in recurrent GBM tissues compared with paired primary tumors. The upregulation of RNF216 not only facilitated GBM cell growth but also protected cells against X-ray irradiation-induced apoptosis and DNA damage, while RNF216 knockdown exerted opposite effects. Moreover, the implantation of GBM cells with RNF216 silencing suppressed tumorigenesis and increased radiosensitivity of mice bearing GBM xenografts. Further analysis revealed that RNF216 overexpression reduced the stability of p53 protein via ubiquitination and negatively regulated the p53 pathway, while RNF216 knockdown preserved the p53 protein. In conclusion, RNF216 effectively attenuated radiation-induced apoptosis and DNA damage in GBM via inducing ubiquitination-mediated degradation of p53. These findings suggest the potential therapeutic use of RNF216 inhibition for tumorigenesis and therapeutic resistance in GBM.
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