亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

BCAS3 accelerates glioblastoma tumorigenesis by restraining the P53/GADD45α signaling pathway

生物 癌变 细胞周期 癌症研究 细胞生长 U87型 体内 信号转导 细胞 细胞周期检查点 胶质母细胞瘤 细胞分裂 细胞生物学 癌症 遗传学
作者
Yixuan Wang,Yuntao Li,Qian Sun,Fanen Yuan,Yang Xu,Shiao Tong,Yong Li,Shangfeng Yi,Tengfeng Yan,Qianxue Chen,Baohui Liu
出处
期刊:Experimental Cell Research [Elsevier]
卷期号:417 (2): 113231-113231 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.yexcr.2022.113231
摘要

As in many other cancers, highly malignant proliferation and disordered cell division play irreplaceable roles in the exceedingly easy recurrence and complex progression of glioblastoma multiforme (GBM); however, mechanistic studies of the numerous regulators involved in this process are still insufficiently thorough. The role of BCAS3 has been studied in other cancers, but its role in GBM is unclear. Here, our goal was to investigate the expression pattern of BCAS3 in GBM and its potential mechanism of action. Using TCGA database and human GBM samples, we found that BCAS3 expression was up-regulated in GBM, and its high expression predicted poor prognosis. To further investigate the relationship between BCAS3 and GBM characteristics, we up-regulated and down-regulated BCAS3 expression in GBM to detect its effect on cell proliferation and cell cycle. At the same time, we established U87 cells stably overexpressing BCAS3 and generated an intracranial xenograft model to investigate the Potential role of BCAS3 in vivo. Finally, based on in vitro cell experiments and in vivo GBM xenograft models, we observed that BCAS3 significantly regulates GBM cell proliferation and cell cycle and that this regulation is associated with p53/GADD45α Signaling pathway. Taken together, our findings suggest that BCAS3 is inextricably linked to the progression of GBM and that targeting BCAS3 may have therapeutic effects in GBM patients.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
默mo完成签到 ,获得积分10
22秒前
Krim完成签到 ,获得积分0
24秒前
26秒前
29秒前
lindsay发布了新的文献求助10
30秒前
开放素完成签到 ,获得积分0
39秒前
46秒前
今后应助doudou采纳,获得10
52秒前
56秒前
lindsay完成签到,获得积分10
1分钟前
可爱的函函应助小正采纳,获得10
1分钟前
星辰大海应助abc采纳,获得10
1分钟前
辉辉完成签到,获得积分10
1分钟前
诚心幻莲发布了新的文献求助10
1分钟前
包破茧完成签到,获得积分0
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Criminology34举报迷路白枫求助涉嫌违规
2分钟前
慕青应助keke采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
MchemG应助hu采纳,获得20
2分钟前
keke发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
曾经白亦完成签到 ,获得积分10
2分钟前
doudou发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
doudou完成签到,获得积分10
2分钟前
abc发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
984295567完成签到,获得积分10
2分钟前
CipherSage应助keke采纳,获得10
2分钟前
genomed应助drsherlock采纳,获得10
2分钟前
韩寒完成签到 ,获得积分10
3分钟前
JEK发布了新的文献求助10
3分钟前
我是老大应助小正采纳,获得10
3分钟前
xuanjiawu完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
人脑智能与人工智能 1000
理系総合のための生命科学 第5版〜分子・細胞・個体から知る“生命"のしくみ 800
普遍生物学: 物理に宿る生命、生命の紡ぐ物理 800
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5606564
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4691031
关于积分的说明 14866772
捐赠科研通 4707326
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2542867
邀请新用户注册赠送积分活动 1508211
关于科研通互助平台的介绍 1472276