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Dissection of Bioenergetic Plasticity of Tumors

Descripción del proyecto

Plasticidad del metabolismo tumoral

La glucólisis y la fosforilación oxidativa son las principales maquinarias de producción energética de las células vivas. Las células cancerosas reprograman su metabolismo para hacer posible un crecimiento rápido, lo cual hasta hace poco se explicó mediante un aumento de la glucólisis. Sin embargo, los avances recientes en estudios metabólicos han mostrado que es posible que los tumores presenten una producción de energía más heterogénea. El proyecto financiado con fondos europeos ONco-Energetics_OFF tiene por objeto descubrir los marcadores moleculares, los mecanismos de regulación y las implicaciones de la plasticidad metabólica tumoral. Los estudios anteriores del equipo del proyecto han demostrado que las células cancerosas pueden dividirse en: vinculadas bioenergéticamente con una de las dos vías o bioenergéticamente plásticas debido a su capacidad para alternar de una vía a otra en función de la situación metabólica. Este proyecto investigará los mecanismos de plasticidad y su posible relevancia para los nuevos fármacos dirigidos a la producción de energía del tumor.

Objetivo

Tumors reprogram their metabolism to fuel rapid growth. Glycolysis and oxidative phosphorylation “OXPHOS” are the main energy-producing pathways. For decades, metabolic reprogramming of tumors was perceived as only increased glycolysis (Warburg effect). This dogma has recently been revised as we started to realize the importance of OXPHOS in tumor metabolism. We are now entering a new era as metabolomics studies show that tumor metabolism is more heterogeneous than initially assumed. In the preparatory phase of this proposal, using an integrated transcriptional and metabolic profiling, a panel of cancer cell lines was first classified according to the bioenergetic pathway they predominantly utilize (glycolysis or OXPHOS). Second, the response of glycolytic and OXPHOS-dependent cells to the inhibition of their wired bioenergetic program was assessed. My findings show that regardless of their dependency at baseline, cancer cells can be collectively categorized according to their adaptability into “bioenergetically-committed” to one of the two pathways or “bioenergetically-plastic” cells which are able to switch from one to the other upon metabolic challenges. This proposal uses an integrated system approach to dissect the molecular signature, regulation and implications of bioenergetic plasticity. We will answer three key questions:
1-Why some cancer cells are bioenergetically-plastic while others are committed? What are the differences in metabolic machineries and oncogenic switches between both?
2-How heterogeneous tumor cell subpopulations are in terms of bioenergetic plasticity? Does metabolic crosstalk contribute to bioenergetic plasticity of tumors?
3-What are the implications of bioenergetic plasticity in drug resistance and metastasis and finally how to design approaches to target this plasticity?
Only handful drugs targeting tumor energetics have made it to clinical use. ONco-Energetics_OFF has a realistic and immediate translational potential.

Régimen de financiación

ERC-STG - Starting Grant

Institución de acogida

TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN
Aportación neta de la UEn
€ 1 499 875,00
Dirección
HELMHOLTZSTRASSE 10
01069 Dresden
Alemania

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Región
Sachsen Dresden Dresden, Kreisfreie Stadt
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 1 499 875,00

Beneficiarios (1)