Аннотация
Рак яичников характеризуется бессимптомным течением вплоть до терминальных стадий с развитием обширного метастазирования. Цель настоящей работы – определить потенциальные маркеры диагностики и прогноза метастатического рака яичников на основе анализа метилирования и экспрессии 21 гена микроРНК на представительной выборке первичных опухолей и метастазов 138 пациентов, включая 66 опухолей без метастазов, 72 опухоли от пациентов с метастазами и 30 перитонеальных макроскопических метастазов. С применением методов количественной метилспецифичной ПЦР установлено гиперметилирование 16 генов микроРНК и снижение уровня метилирования гена MIR191 (p<0,001). С применением ОТ-ПЦР в реальном времени на выборке из 59 образцов первичных опухолей показано снижение уровней экспрессии 10 микроРНК: miR-125b-5p, miR-127-5p, miR-129-5p, miR-132-3p, miR-137-3p, miR-148a-3p, miR-193a-5p, miR-212-3p, miR-219a-5p и miR-339-3p и повышение уровней экспрессии miR-203a-3p и miR-375-3p (р≤0,001). Установлена связь уровня метилирования 12 генов микроРНК с более поздними стадиями рака, трех генов (MIR-129-2, MIR-9-1, MIR-9-3) со снижением дифференцировки, и 8 генов (MIR-107, MIR-124-2, MIR-125-B1, MIR-127, MIR-129-2, MIR-130B, MIR-137, MIR-193A) – с наличием метастазов у пациентов (p≤0,001). Обнаружено значительное повышение уровня метилирования MIR-148A в 30 перитонеальных макроскопических метастазах относительно первичных опухолей от 72 больных с метастазами (p<0,001). Интересно, что в первичных опухолях больных, как с метастазами, так и без метастазов, метилирование MIR-148A выявлено не было. В итоге, на основе показателей метилирования и экспрессии генов микроРНК определено до 17потенциальных диагностических маркеров рака яичников, 8 потенциальных маркеров метастатического рака и один маркер (MIR-148A), специфичный для метастазов в брюшной полости, что может
найти применение в клинике.
Список литературы
1. Siegel R.L., Miller K.D., Jemal A. Cancer statistics, 2019. CA Cancer J. Clin. 2019; 69(1):7–34.
2. Tan D.S., Agarwal R., Kaye S.B. Mechanisms of transcoelomic metastasis in ovarian cancer. Lancet Oncol. 2006; 7(11):925–34.
3. Cohen M., Petignat P. The bright side of ascites in ovarian cancer. Cell Cycle. 2014; 13(15):2319.
4. van Baal J., van Noorden C.J.F., Nieuwland R., Van de Vijver K.K., Sturk A., van Driel W.J., Kenter G.G., Lok C.A.R. Development of Peritoneal Carcinomatosis in Epithelial Ovarian Cancer: A Review. J. Histochem. Cytochem. 2018; 66(2):67–83.
5. Piletic K., Kunej T. MicroRNA epigenetic signatures in human disease. Arch. Toxicol. 2016; 90(10):2405–19.
6. Kushlinskii N.E., Utkin D.O., Loginov V.I., Filippova E.A., Burdennyy A.M., Kushlinsky D.N. et al. Clinical significance of methylation of a group of miRNA genes in patients with ovarian cancer. Klinicheskaya Laboratornaya Diagnostika. 2020; 65(5):321–7. (in Russian)
7. TNM Classification of Malignant Tumours. J.D. Brierley, M.K. Gospodarowicz, C. Wittekind, eds. Chichester, West Sussex, UK; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2017.
8. Loginov V.I., Burdennyy A.M., Filippova E.A, Pronina I.V., Lukina S.S., Kazubskaya T.P. et al. Aberrant Methylation of 21 MicroRNA Genes in Breast Cancer: Sets of Genes Associated with Progression and a System of Markers for Predicting Metastasis. Bull. Exp. Biol. Med. 2021; 172(1):67–71.
9. Chen P., Sun L.S., Shen H.M., Qu B. LncRNA KCNQ1OT1 accelerates ovarian cancer progression via miR-125b-5p/CD147 axis. Pathol. Res. Pract. 2022; 239:154135.
10. Liu X., Meng Z., Xing Y., Zhong Q., Zhang X., Qu J. MiR-127 inhibits ovarian cancer migration and invasion by up-regulating ITGA6. Minerva Med. 2021; 112(2):309–10.
11. Jiang H., Dai M., Wu Y., Dong Y., Qi L., Xi Q., Liang G. icroRNA-132 inhibits the proliferation, migration, and invasion of ovarian cancer cells by regulating CT10 oncogenic gene homolog II-related signaling pathways. Transl. Cancer Res. 2020; 9(7):4433–43.
12. Zhang S., Liu J., He J., Yi N. MicroRNA‑193a‑5p exerts a tumor suppressive role in epithelial ovarian cancer by modulating RBBP6. Mol. Med. Rep. 2021; 24(2):582.
13. An N., Zheng B. MiR-203a-3p Inhibits Pancreatic Cancer Cell Proliferation, EMT, and Apoptosis by Regulating SLUG. Technol. Cancer Res. Treat. 2020; 19:1533033819898729.
14. Tang W., Li G.S., Li J.D., Pan W.Y., Shi Q., Xiong D.D., Mo C.H., Zeng J.J., Chen G., Feng Z.B., Huang S.N., Rong M.H. The role of upregulated miR-375 expression in breast cancer: An in vitro and in silico study. Pathol. Res. Pract. 2020; 216(1):152754.
15. Yang S., Yang R., Lin R., Si L. MicroRNA-375 inhibits the growth, drug sensitivity and metastasis of human ovarian cancer cells by targeting PAX2. J. BUON. 2019; 24(6):2341–6.
16. Yang X., Wang J., Li H., Sun Y., Tong X. Downregulation of hsa_circ_0026123 suppresses ovarian cancer cell metastasis and proliferation through the miR‑124‑3p/EZH2 signaling pathway. Int. J. Mol. Med. 2021; 47(2):668–76.
17. Bi Y.N., Guan J.P., Wang L., Li P., Yang F.X. Clinical significance of microRNA-125b and its contribution to ovarian carcinogenesis. Bioengineered. 2020; 11(1):939–48.
18. Dong P., Xiong Y., Watari H., Hanley S.J., Konno Y., Ihira K., Yamada T., Kudo M., Yue J., Sakuragi N. MiR-137 and miR-34a directly target Snail and inhibit EMT, invasion and sphere-forming ability of ovarian cancer cells. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2016; 35(1):132.
19. Gong L., Wang C., Gao Y., Wang J. Decreased expression of microRNA-148a predicts poor prognosis in ovarian cancer and associates with tumor growth and metastasis. Biomed. Pharmacother. 2016; 83:58–63.
20. Yang Q., Dong Y.J. LncRNA SNHG20 promotes migration and invasion of ovarian cancer via modulating the microRNA-148a/ROCK1 axis. J. Ovarian Res. 2021; 14(1):168.
21. Dongre A., Weinberg R.A., New insights into the mechanisms of epithelial – mesenchymal transition and implications for cancer. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2019; 20(2):69–84.
22. Davidson B., Trope C.G., Reich R. Epithelial – mesenchymal transition in ovarian carcinoma. Front. Oncol. 2012; 2:33.
23. Loret N., Denys H., Tummers P., Berx G. The Role of Epithelial — to — Mesenchymal Plasticity in Ovarian Cancer Progression and Therapy Resistance. Cancers. 2019; 11(6):838.
24. Burdennyy A.M., Filippova E.A., Ivanova N.A., Lukina S.S., Pronina I.V., Loginov V.I. et al. Hypermethylation of Genes in New Long Noncoding RNA in Ovarian Tumors and Metastases: A Dual Effect. Bull. Exp. Biol. Med. 2021; 171(3):370–4