Unveiling the Role of PIK3R1 in Cancer: A Comprehensive Review of Regulatory Signaling and Therapeutic Implications

P110α 选择性拼接 原癌基因酪氨酸蛋白激酶Src 磷酸肌醇3激酶 PI3K/AKT/mTOR通路 蛋白质亚单位 生物 计算生物学 基因亚型 细胞生物学 信号转导 遗传学 基因
作者
Ishita Gupta,Daria A. Gaykalova
出处
期刊:Seminars in Cancer Biology [Elsevier BV]
卷期号:106-107: 58-86 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.semcancer.2024.08.004
摘要

Phosphoinositide 3-kinase (PI3K) is responsible for phosphorylating phosphoinositides to generate secondary signaling molecules crucial for regulating various cellular processes, including cell growth, survival, and metabolism. The PI3K is a heterodimeric enzyme complex comprising of a catalytic subunit (p110α, p110β, or p110δ) and a regulatory subunit (p85). The binding of the regulatory subunit, p85, with the catalytic subunit, p110, forms an integral component of the PI3K enzyme. PIK3R1 (phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1) belongs to class IA of the PI3K family. PIK3R1 exhibits structural complexity due to alternative splicing, giving rise to distinct isoforms, prominently p85α and p55α. While the primary p85α isoform comprises multiple domains, including Src homology 3 (SH3) domains, a Breakpoint Cluster Region Homology (BH) domain, and Src homology 2 (SH2) domains (iSH2 and nSH2), the shorter isoform, p55α, lacks certain domains present in p85α. In this review, we will highlight the intricate regulatory mechanisms governing PI3K signaling along with the impact of PIK3R1 alterations on cellular processes. We will further delve into the clinical significance of PIK3R1 mutations in various cancer types and their implications for prognosis and treatment outcomes. Additionally, we will discuss the evolving landscape of targeted therapies aimed at modulating PI3K-associated pathways. Overall, this review will provide insights into the dynamic interplay of PIK3R1 in cancer, fostering advancements in precision medicine and the development of targeted interventions.
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