1H HR-MAS NMR Metabolomics in Combination With Transcriptomic Correlation Provides New Insights Into Metabolic Heterogeneity Across Breast Cancer Immunohistochemical Subtypes.
پخش حرفهای فارسی و انگلیسی
در حال بررسی نسخههای صوتی ذخیرهشده…
تنظیم صدای طبیعی و سرعت
صداهایی که در نامشان «Natural»، «Neural» یا «Online» دیده میشود معمولاً طبیعیترند. انتخاب صدا به صداهای نصبشده در ویندوز و مرورگر شما بستگی دارد.
چکیده اصلی
Advances in molecular characterization have significantly redefined our understanding of breast tumor heterogeneity, enabling improved diagnostics and the development of tailored therapeutic strategies. In particular, integrative omics approaches offer a broader scope for exploring the molecular and biochemical complexity of breast cancer. Notably, metabolomics through high-resolution magic angle spinning (HR-MAS) NMR spectroscopy enables nondestructive metabolic profiling of intact tissue samples, preserving the native biochemical context and offering unique potential for refining breast cancer subtyping and gaining deeper insight into disease biology. However, the reproducibility and comparability of HR-MAS-based metabolomics across studies are still limited by methodological variations, underscoring the need for standardized and reliable protocols to manage the complexity of breast cancer tissue spectra. In this study, LCModel analysis in combination with the Electronic REference To access In vivo Concentrations (ERETIC2) method as a quantitative reference was implemented for absolute metabolite quantification of breast cancer samples, providing a robust metabolic profiling approach. Generalized linear models were applied to evaluate the associations between quantified metabolites and tumor immunohistochemical classification, and transcriptomic correlation analysis was used to explore gene expression profiles underlying the observed metabolic alterations. A total of 27 metabolites were quantified from breast tumor samples spanning the Luminal A, Luminal B (human epidermal growth factor receptor 2-negative, HER2-), Luminal B (HER2+), and triple-negative breast cancer (TNBC) subtypes. Strong positive associations were observed between phosphocholine (PCho), betaine (Bet), total choline (tCho), and total creatine (tCr) and immunohistochemical subtype, whereas alanine, glucose, and myo-inositol showed negative associations. Notably, Luminal B (HER2-) tumors exhibited the highest PCho levels, linked to upregulated expression of choline kinase alpha (CHKA) and other enzymes of the Kennedy pathway. In contrast, Luminal B (HER2+) tumors exhibited elevated levels of alanine (Ala), glucose (Glc), and myo-inositol (Ins), indicating distinct metabolic reprogramming within the luminal subgroups. Additionally, this study highlights the potential role of betaine (Bet) in interconnecting metabolic and epigenetic pathways in breast cancer, as its concentrations were found to vary across subtypes and correlate with genes involved in fatty acid metabolism, DNA methylation, and estrogen signaling. Robust HR-MAS NMR profiling captured subtype-dependent metabolic signatures, and integrative analysis with transcriptomics identified gene expression differences associated with these signatures, thereby advancing the understanding of breast cancer heterogeneity.
نتیجه فارسی
این مطالعه از متابولومیک HR-MAS NMR و تحلیل ترنسکریپتوم برای بررسی ناهمگونی متابولیک در زیرگروههای مختلف سرطان پستان استفاده کرد. ۲۷ متابولیت کمیسازی شدند و الگوهای متابولیک متفاوتی برای لومینال B (HER2-) و لومینال B (HER2+) شناسایی شدند. همبستگیهایی بین متابولیتها و ژنهای مربوط به متابولیسم چربی و سیگنالینگ استروژن یافت شد.
- استفاده از HR-MAS NMR برای پروفایلسازی غیرمخرب بافت تومور پستان.
- کمیسازی مطلق ۲۷ متابولیت با استفاده از LCModel و ERETIC2.
- همبستگی مثبت بین فسفوکولین و زیرگروه لومینال B (HER2-).
- تفاوتهای متابولیک بین لومینال B (HER2-) و لومینال B (HER2+).
- ارتباط بالقوه بیتین با مسیرهای اپیژنتیک و متابولیک.
ترجمه فارسی چکیده
پیشرفتهای در توصیف مولکولی، درک ما از ناهمگونی تومورهای پستان را دوباره تعریف کرده است. رویکردهای اومیکس یکپارچه، پتانسیلهای بالقوهای برای بررسی پیچیدگیهای مولکولی و بیوشیمیایی سرطان پستان فراهم میکنند. متابولومیک از طریق اسپکتروسکوپی NMR با زاویه جادویی بالا (HR-MAS) امکان پروفایلسازی متابولیک غیرمخرب نمونههای بافت کامل را فراهم میکند. در این مطالعه، تحلیل LCModel در کنار روش ERETIC2 برای کمیسازی مطلق متابولیتها استفاده شد. مدلهای خطی کلی برای ارزیابی همبستگی بین متابولیتها و طبقهبندی ایمونوهیستوشیمیایی به کار گرفته شد. ۲۷ متابولیت از تومورهای پستان شامل زیرگروههای لومینال A، لومینال B (HER2-)، لومینال B (HER2+) و سرطان پستان سه منفی (TNBC) کمیسازی شدند. همبستگیهای مثبت قوی بین فسفوکولین، بیتین، کل کولین و کل کریاتین و زیرگروهها مشاهده شد. تومورهای لومینال B (HER2-) بالاترین سطح فسفوکولین را داشتند که به بیان افزایشیافته آنزیمهای مسیر کنی مشاهده شد. در مقابل، تومورهای لومینال B (HER2+) سطوح بالاتری از آلانین، گلوکز و مایو-اینوزیتول را نشان دادند. همچنین، نقش بالقوه بیتین در اتصال مسیرهای متابولیک و اپیژنتیک در سرطان پستان برجسته شد.
روش پژوهش
تحلیل LCModel همراه با روش ERETIC2 برای کمیسازی مطلق متابولیتها پیادهسازی شد. مدلهای خطی کلی برای ارزیابی همبستگیها و تحلیل همبستگی ترنسکریپتوم برای بررسی پروفایلهای بیان ژن استفاده شد.
محدودیتها
محدودیتهای روششناختی در تکرارپذیری و قابل مقایسه بودن متابولومیک HR-MAS در مطالعات مختلف ذکر شده است. تمرکز بر نمونههای تومور پستان بود.
نمای PICO و پیامدها
- جمعیت
- نمونههای تومور پستان شامل زیرگروههای لومینال A، لومینال B (HER2-)، لومینال B (HER2+) و سرطان پستان سه منفی (TNBC).
- مداخله/مواجهه
- تحلیل متابولومیک HR-MAS NMR و تحلیل ترنسکریپتوم.
- مقایسه
- طبقهبندی ایمونوهیستوشیمیایی سرطان پستان.
- حجم نمونه
- ۲۷ متابولیت (تعداد متابولیتهای کمیسازی شده) - اندازه نمونه تومور پستان ذکر نشده است.
متن کامل اصلی
لینک مستقیم از metadata منبع گرفته شده و در تب جدید باز میشود.
باز کردن متن کامل