난치성 위암의 새로운 치료 해법
난치성 위암의 새로운 치료 해법
  • 함예솔
  • 승인 2021.01.20 20:00
  • 조회수 1656
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위암 전이 일으키는 원인 유전자 기능 규명!! 출처: fotolia
위암, 새로운 치료법 나오나.. 출처: fotolia

국내연구진이 '페롭토시스'라는 새로운 세포사멸 기전을 이용한 난치성 위암의 효과적인 치료방안을 제시하고, 이에 대한 원인을 규명했습니다. 향후 페롭토시스를 이용한 난치암 치료제 개발에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다. 

  • 페롭토시스(Ferroptosis)

세포막의 지질과산화로 인해 유도되는 철-의존적인 괴사성 세포사멸입니다. 정상적인 세포 내에서는 지질 알코올로 환원되는 경로를 통해 독성을 완화시키는 것으로 알려져 있습니다. 

한국생명공학연구원 대사제어연구센터 이상철·이은우 박사팀, 한국기초과학지원연구원 황금숙 박사팀, 연세대학교 의과대학 허용민 교수팀이 공동으로 수행한 이번 연구는 미국립과학원 회보 'PNAS'에 게재됐습니다.

 

위암의 새로운 치료법 찾기

 

위암(Gastric cancer)은 세계적인 암 사망의 주요 원인이며(매년 100만 명 이상 암 발병 판정), 국내 암 사망자수에서도 3위에 올라와 있습니다. 현재 조기 진단이나 수술 기술이 발달함에 따라 생존율은 높아지고 있지만, 아직 진행성 위암의 경우 효과적인 치료제가 없는 상황입니다.

 

이러한 치료제 개발의 실패의 주요 원인은, 진행성 위암 중 중간엽(mesenchymal)세포의 특성을 지니는 암은 쉽게 전이가 되거나 기존 항암제에 내성을 지닙니다. 재발하기 때문입니다. 따라서, 중간엽형에 해당하는 환자들은 5년 생존률이 30% 미만으로 나타나는, 가장 예후가 나쁜 환자군으로 보고된 바 있습니다. 현재 재발이나 전이된 위암을 치료하기 위한 다양한 연구가 활발히 진행되고 있지만 많은 부분이 아직까지 밝혀지지 않았습니다. 

 

페롭토시스(Ferroptosis)는 세포막의 지질과산화에 의해 발생하는 철(Ferrous)-의존적 세포사멸 경로이며, 최근 항암제 내성암을 비롯한 다양한 난치암의 효과적인 세포사멸 경로로 주목받고 있습니다.

  • 중간엽 세포 

수정란이 분열하여 생긴 중배엽에서 분화된 줄기세포의 한 종류로서 자기 복제 및 다양한 세포로의 분화가 가능합니다.

 

  • 지질과산화(Lipid peroxidation)

세포를 구성하는 세포막은 다양한 지질로 구성이 되어있으며, 지질과산화는 세포막에 불균형을 유발하며 세포사멸로 이끄는 원인이 될 수 있습니다. 특히 지질을 구성하는 불포화지방산은 활성산소에 의해 쉽게 과산화가 됩니다.

  • 철-의존적 세포사멸

철분을 조효소로 사용해 활성산소 생성을 유도하는 세포사멸 경로입니다.

본 연구팀은 위암 환자의 전사체 정보를 기반으로 위암세포주들을 중간엽형(mesenchymal-type)과 상피형(epithelial-type)으로 분류 했을 때, 중간엽형 위암세포만이 페롭토시스 약물에 의해 죽는 것을 확인했습니다.

다중불포화지방산 합성경로 및 지질과산과에 의한 페롭토시스 세포 사멸 기작. 출처: 한국생명공학연구원
다중불포화지방산 합성경로 및 지질과산과에 의한 페롭토시스 세포 사멸 기작. 출처: 한국생명공학연구원

이는 본 연구에서 발굴한 신규 유전자(ELOVL5, FADS1)가 중간엽형 위암세포주에서 페롭토시스 진행의 핵심 인지질 형성에 필수적이며 지질과산화가 쉽게 일어날 수 있는 환경을 조성하여 위암세포를 잘 죽게 만들 수 있음을 규명한 겁니다.

(A)  위암세포의 분자아형별 페롭토시스 유도약물에 대한 반응성, (B) 전사체 분석을 통해 중간엽형(mesenchymal-type) 위암세포주 특이적 유전자로 ELOVL5와 FADS1 발굴, (C) 지질대사체 분석을 통해 중간엽형(mesenchymal-type) 위암세포주 특이적 지질로 AA, AdA, PE-AdA 동정. 출처: 한국생명공학연구원
(A) 위암세포의 분자아형별 페롭토시스 유도약물에 대한 반응성, (B) 전사체 분석을 통해 중간엽형(mesenchymal-type) 위암세포주 특이적 유전자로 ELOVL5와 FADS1 발굴, (C) 지질대사체 분석을 통해 중간엽형(mesenchymal-type) 위암세포주 특이적 지질로 AA, AdA, PE-AdA 동정. 출처: 한국생명공학연구원

공동 연구 책임자인 허용민 교수는 "동 연구성과를 통해 향후 개발될 난치병 치료제는 위암 중에서도 기존의 표준 항암제로는 재발을 방지할 수 없는 난치성 위암에 효과가 있을 것으로 기대되며, 대사 신약 개발의 모델이 될 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다.

ELOVL5 또는 FADS1 유전자는 페롭토시스에 필수적인 역할을 함. (A) ELOVL5 또는 FADS1 유전자가 결손된 중간엽형 위암세포에서 페롭토시스 저항성 증가 (B) ELOVL5 또는 FADS1 유전자가 결손된 중간엽형 위암세포는 페롭토시스 관련 지질을 적게 함유함. 출처: 한국생명공학연구원
ELOVL5 또는 FADS1 유전자는 페롭토시스에 필수적인 역할을 함. (A) ELOVL5 또는 FADS1 유전자가 결손된 중간엽형 위암세포에서 페롭토시스 저항성 증가 (B) ELOVL5 또는 FADS1 유전자가 결손된 중간엽형 위암세포는 페롭토시스 관련 지질을 적게 함유함. 출처: 한국생명공학연구원

공동연구책임자인 이은우 박사는 "페롭토시스라는 새로운 세포사멸기전에서 불포화지방산 합성경로의 중요성을 밝힌 것"이라며, "새로이 발굴된 유전자(ELOVL5와 FADS1)가 항암제 반응성을 예측하는 중요한 단서가 될 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다. 

다중불포화지방산의 유무가 페롭토시스 반응성을 결정 함. 상피형(intestinal-type) 위암세포주에 아라키돈산(AA)을 첨가하면, 페롭토시스 저항성이 극복 됨. 출처: 한국생명공학연구원
다중불포화지방산의 유무가 페롭토시스 반응성을 결정 함. 상피형(intestinal-type) 위암세포주에 아라키돈산(AA)을 첨가하면, 페롭토시스 저항성이 극복 됨. 출처: 한국생명공학연구원

공동연구책임자인 황금숙 박사는 "본 연구 성과에서 불포화 지방산 합성경로 규명에 활용된 지질체학 대사추적 신기술은 앞으로 난치성 질환의 새로운 치료 타깃 발굴에 핵심적인 역할을 할 것"이라고 밝혔습니다.


##참고자료##

 


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