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J-GLOBAL ID:202102280982109333   整理番号:21A1902735

カンナビジオールはMCF7癌細胞のミトコンドリア酸化還元と動力学を調節する:NAD(P)Hの蛍光寿命イメージング顕微鏡法を用いた研究【JST・京大機械翻訳】

Cannabidiol Modulates Mitochondrial Redox and Dynamics in MCF7 Cancer Cells: A Study Using Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy of NAD(P)H
著者 (7件):
資料名:
巻:ページ: 630107  発行年: 2021年 
JST資料番号: U7081A  ISSN: 2296-889X  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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カンナビノイド,カンナビジオール(CBD)は,動物に与えられた場合,癌細胞に対する活性,免疫系の調節およびてんかんにおける有効性を含む多くの有用な薬用特性を有する植物の自然防御システムの一部である。多くの細胞標的に影響するので,その正確な作用様式に関するコンセンサスはないが,CBDはミトコンドリア機能に影響を及ぼすようである。これは,ホメオスタシスを増強するストレス耐性系を調節するためのクロスキング能力が存在することを示唆する。NAD(P)H自己蛍光を代謝センサおよびミトコンドリアイメージング様式の両方として使用できるので,著者らは,MCF7乳癌細胞におけるミトコンドリア形態および細胞ストレスのより伝統的なマーカーに対するNAD(P)Hの2光子励起および蛍光寿命イメージング顕微鏡(2P-FLIM)を用いたCBDのin vitro効果を研究するためのこの技術の可能性を評価した。2P-FLIM分析は,CBDの添加が結合NAD(P)Hの用量依存的減少を誘導し,20μM処理は対照(p<0.001)と比較して14.6%の結合したNAD(P)Hの寄与を有意に減少させることを明らかにした。CBDはまた,活性酸素種(ROS)のミトコンドリア濃度(それぞれ160±53対97.6±4.8%,20μM CBD対対照,p<0.001)およびCa2+(187±78対105±10%,20μM CBD対対照,p<0.001)を増加させた;これは,ミトコンドリア分岐長の有意な減少と分裂の増加と関連していた。これらは全てミトコンドリアストレスを示唆する。これらの結果は,NAD(P)H自己蛍光を研究ツールとして利用し,CBDが用量依存的にミトコンドリア機能および形態を調節できる証拠を提供し,より高濃度で酸化ストレスを誘導する明確な証拠を示した。これは,文献における新たなデータを支持し続け,癌だけでなく,植物における潜在的機能,およびそれが医学として作用できる理由について,その全体的作用機序への更なる洞察を提供する可能性がある。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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神経の基礎医学 
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引用文献 (84件):
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  • AlamS. R., WallrabeH., SvindrychZ., ChaudharyA. K., ChristopherK. G., ChandraD., et al (2017). Investigation of mitochondrial metabolic response to doxorubicin in prostate cancer cells: An NADH, FAD and tryptophan FLIM Assay. Sci. Rep. 7 (1), 10451. doi: 10.1038/s41598-017-10856-3
  • ArmstrongJ. L., HillD. S., McKeeC. S., Hernandez-TiedraS., LorenteM., Lopez-ValeroI., et al (2015). Exploiting cannabinoid-induced cytotoxic autophagy to drive melanoma cell death. J. Invest. Dermatol. 135, 1629. doi: 10.1038/jid.2015.45
  • BakerD., PryceG., CroxfordJ. L., BrownP., PertweeR. G., HuffmanJ. W., et al (2000). Cannabinoids control spasticity and tremor in a multiple sclerosis model. Nature 404 (6773), 84-87. doi: 10.1038/35003583
  • BirdD. K., YanL., VrotsosK. M., EliceiriK. W., VaughanE. M., KeelyP. J., et al (2005). Metabolic mapping of MCF10A human breast cells via multiphoton fluorescence lifetime imaging of the coenzyme NADH. Cancer Res. 65 (19), 8766-8773. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-04-3922
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