肿瘤的侵袭转移机制 .ppt
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1、肿瘤侵袭与转移肿瘤侵袭与转移 Invasion and Metastasis 恶性肿瘤为什么会侵袭与转移?恶性肿瘤为什么会侵袭与转移?过程中有无标记?过程中有无标记?能否预防?能否预防?问题解答最终将是从肿瘤转移的分子机制中寻找。瘤细胞侵袭转移的过程是瘤细胞与宿主细胞之间相互作用的连续过程,这个过程是复杂、多步骤的。1肿瘤转移(tumor metastasis)是指肿瘤细胞脱离原发生长部位,通过各种途径的转运,在机体内远离原发部位的器官/组织继续增殖生长,形成同样性质肿瘤(转移瘤)的过程.在原发部位生长的肿瘤称为原发瘤(primary tumor),在远隔部位生长的肿瘤称为转移瘤(metast
2、atic tumor).肿瘤转移是恶性肿瘤最显著的生物学特性之一,是临床肿瘤病人的主要死因.2瘤细胞转移步骤:瘤细胞转移步骤:肿瘤细胞同质型粘附降低,从原发灶脱离;肿瘤细胞与细胞外基质(ECM)发生异质型 粘附增加;ECM降降解解;肿肿瘤瘤细细胞胞与与ECM中中大大分分子子作作用用,分分泌泌蛋蛋白白降降解解酶酶类类降降解解ECM成成分分,形形成成肿肿瘤瘤细细胞胞移移动的通道,并以此为诱导血管生成的基础动的通道,并以此为诱导血管生成的基础;肿瘤细胞运动性增强在粘附降解的过程中移动,穿透ECM,并穿透血管壁的基底膜进入循环;在循环中运行逃避免疫系统识别与破坏;到达继发部位后,在有新生血管形成的前提
3、下增殖,形成转移灶。34肿瘤转移的主要途径肿瘤转移的主要途径淋巴道淋巴道转转移:移:淋巴道转移是癌转移的重要途径,少数肉瘤如滑膜肉瘤、恶性纤维组织细胞瘤也可发生淋巴道转移。淋巴道转移与淋巴引流的方向相同,但少数情况下也可发生跳跃转移或逆行转移。瘤细胞侵入淋巴管,随引流淋巴液进入局部淋巴结,先聚集在淋巴结边缘窦,逐渐累及破坏整个淋巴结,并可进一步转移到下一站引流淋巴结,最终经胸导管进入体循环。受累的淋巴结肿大、变硬、互相粘连成团,切面灰白而干燥。显微镜下淋巴结结构被破坏,出现数量不等的肿瘤细胞,严重者整个淋巴结被肿瘤组织取代。56血道血道转转移:移:血道转移是肉瘤转移的重要途径,部分癌如肾细胞癌
4、、肝细胞癌、肺癌以及其它癌的晚期也发生血道转移。肝、肺是两个血道转移的主要靶器官。种植性种植性转转移:移:体腔内器官的肿瘤累及到器官的表面时,瘤细胞可脱落并种植到体腔各器官的表面,形成种植性转移瘤。腹腔、胸腔最常受累,心包腔、蛛网膜下腔亦可受累。常在浆膜面形成多数转移结节,很少侵入器官的深层,并常伴血性积液,积液内可查到肿瘤细胞。第一节第一节 瘤细胞同质型粘附下降瘤细胞同质型粘附下降 同质型(homotypic)粘附是指同种细胞间的粘附,主要由存在于细胞表面的粘附分子粘附分子(cell adhesion molecule CAM)所介导。同质型粘附下降,促进肿瘤细胞从瘤体上脱落,所以CAM在肿
5、瘤浸润和转移中起重要作用。7CAM 是指由细胞合成并组装与细胞表面或分泌至胞外基质可存进细胞粘附的一类分子。介导细胞之间或细胞与胞外基质之间的选择性粘附,在机体的发育、形态发生、炎症反应、凝血和维持组织结构完整性起着重要作用。粘附因子相关肿瘤变化趋势整合素a2b1a4b1a5b1a7b1a6b1钙粘蛋白E-钙粘蛋白免疫球蛋白超家族DCCICAM-1CEA其他因子选择素CD44粘蛋白受体乳腺癌、肺癌黑色素瘤乳腺癌、小细胞肺癌黑色素瘤结肠癌乳腺癌、头颈肿瘤结直肠癌黑色素瘤结肠癌淋巴瘤乳腺癌、结直肠癌、肺癌增加或减少增加减少增加增加减少减少增加增加增加增加增加81、钙粘蛋白(、钙粘蛋白(Cadher
6、in)钙粘蛋白是钙依赖性跨膜糖蛋白,是一组依赖细胞外Ca2+的CAM,介导Ca2+依赖性细胞间粘附,通过同类或同分子亲和反应相结合。钙粘蛋白参与建立和维持细胞间连接,可能是最重要的形成细胞间联系的细胞粘附因子之一。已克隆了4种钙粘蛋白,一级结构相似,由723-748个氨基酸组成,每个钙粘蛋白分子包含一个信号肽,一个含三个重复结构的细胞外区,一个跨膜锚定作用的高疏水区,还有一个较长的胞内尾部。不同组织不同种族之间钙粘蛋白的同源性为50-60%。9 根根据据基基因因克克隆隆免免疫疫学学特特征征及及分分布布组组织织不不同同,将将钙粘蛋白家族分为三个亚类钙粘蛋白家族分为三个亚类:E-Cad:见于成熟上
7、皮细胞;N-Cad:成熟神经组织及肌肉组织;P-Cad:起初在胎盘及上皮基底层发现,后来发现发育过程中在其它组织也有短暂表达。近来又发现新的亚类,如内皮细胞钙粘蛋白和桥连粘附蛋白(desmoglein),以及V-Cad,M-Cad,B-Cad,R-Cad,T-Cad等。10 钙粘蛋白选择性地与同种分子亲和性结合,这种粘附反应是利用其细胞外结构中“组-丙-颉”(HAV)序列来识别和介导的,钙粘蛋白的功能依赖于胞浆内结构与细胞骨架元件之间的作用。但这种作用是间接的与三种胞浆连锁蛋白(catenin)结合,这些分子与钙粘蛋白一起位于细胞的粘附小带(zonule adherin)上,参与连接的形成与稳
8、定。钙粘蛋白也是重要的形态分子,E-Cad作用于形成完整的上皮层,P-Cad则在基底层起作用,这些钙粘蛋白的存在对于保持上皮和内皮结构很重要,其表达改变将导致细胞-细胞间正常连接完整性的丧失。11 目前认为与肿瘤浸润、转移关系最密切的是E-Cad。许多研究证实E-Cad与肿瘤浸润、转移呈负相关,可能由于E-Cad能促进瘤细胞的同质型粘附不易使瘤细胞从瘤体上脱落。在很多肿瘤组织中呈低表达、不均匀性表达、甚至表达缺失状态,其表达强度往往随着肿瘤分化程度的降低而下降。表达下调是多种上皮源性恶性肿瘤如乳腺癌、头颈部鳞癌、妇科肿瘤等发生淋巴结转移的重要原因之一。12 Biawy报道67%舌鳞癌E-Cad
9、表达下降。E-Cad(-)者淋巴结转移发生率远高于E-Cad(+)者。以携带E-Cad mRNA的质粒转染高侵袭性的癌细胞,可使其侵袭性消失。因此认为E-Cad是一种抑制侵袭转移的因子。然而并非所有肿瘤的转移都与E-Cad表达呈负相关。Gunji N等报道E-Cad表达与原发性胰腺癌肝转移不存在显著关系。132、肿瘤细胞表面电荷增加、肿瘤细胞表面电荷增加 瘤细胞表面电荷增加时瘤细胞间的排斥力增大,促使瘤细胞从瘤体上脱落。瘤细胞表面电荷大小可以通过电泳速度表现出来。细胞电泳率的大小与转移呈负相关。所以细胞电泳速度被认为是筛选不同浸润和转移潜能瘤细胞的初筛标记。此外溶解性酶的释放,细胞间隙压力的增
10、加,也有利于瘤细胞从瘤体上脱落下来。14第二节第二节 瘤细胞异质型粘附的增加瘤细胞异质型粘附的增加 异质型(heterotypic)粘附是指瘤细胞与宿主细胞,或宿主基质的粘附。瘤细胞脱离瘤体,浸润到基底膜或穿过基底膜遭遇宿主基质和宿主细胞,这一过程就是异质型粘附的过程。这一过程有利于瘤细胞穿过基质、基底膜的血管壁,有利于瘤细胞在血管内聚积。15 (一)整合素(一)整合素(Integrin)是一组介导异质粘附的细胞粘附分子。整合素整合素:是一类广泛分布的具有二价阳离子依赖性的细胞表面糖蛋白。由/亚单位通过非共价键相连的异二聚体,现已发现18种亚单位和11种亚单位,可形成20多种整合素。16整合素
11、配体整合素配体:型、型胶原、LN、FN、Vitronectin、endotoxin、ICAM-1、VCAM-1。整合素与相邻细胞上或ECM中相应配体相结合,介导细胞间以及与ECM间的粘附作用,参与细胞信号传导及影响细胞的运动。在细胞生长、分化、形成连接和维持极性等方面起重要作用。在整合素配体中多含有RGD(精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸)序列,这一序列是整合素的结合位点。17根据作用方式分三类根据作用方式分三类:介导细胞与ECM的粘附反应:4/1、5/1、V/1均可与FN相结合;V/3、V/5可与LN相结合,V/3还可与纤维蛋白原结合介导细胞-细胞间粘附反应:L/2(LFA-1)的配体是ICAM-1
12、,M/2(MAC-1)的配体是ICAM-1、C3bi、Endotoxin;4/1的配体是VCAM-1。既介导细胞-细胞又介导细胞-ECM的粘附反应:VLA-4及M/2。18List of Integrin Receptors and Their Ligands19桩蛋白踝蛋白纽蛋白纽蛋白纽蛋白(黏着斑蛋白、联结蛋白 VCL):连接肌动蛋白与质膜踝蛋白踝蛋白(Talin):膜下的一种细胞骨架蛋白桩蛋白桩蛋白(Paxillin)聚焦粘附激酶聚焦粘附激酶(FAK)引起细胞膜磷脂酰肌醇代谢,将细胞外信号转导到胞质核糖体合成基因转录所需的蛋白质。20Regulation of intracellular
13、 signalling by integrins21Integrin binding to ECM ligands prevents apoptosis 失巢凋亡anoikis22 表达可随肿瘤转移的不同阶段而改变。如在转移早期,某些整合素(如FN受体、51)表达减弱或功能丧失,导致肿瘤细胞间及肿瘤细胞与ECM间的粘附作用降低而易于从瘤体脱落;而当肿瘤细胞进入循环系统后,瘤细胞表面某些整合素分子如21(胶原/LN受体)表达增强,促进了与血管内皮细胞间的粘附,有助于转移灶的最终形成。23 整合素分子结构或表达水平的改变与肿瘤细胞浸润转移行为密切相关。并且在各种不同的瘤细胞中表达频率不同,如:41
14、、11、2B3主要在黑色素瘤中表达;浸润性黑色素细胞瘤3亚单位表达上升;在黑色素细胞生长过程中VLA-4整合素增加,6亚单位表达下降。N胶质细胞瘤、恶性星形细胞瘤的VN-R、v/3表达增加。当N母细胞瘤有v/3、4/1、6/4表达而无N-myc原癌基因表达时肿瘤预后较好。24 上皮性肿瘤的整合素表达也有异质性,分化差的肿瘤中一些整合素亚单位(尤其是胶原、LN结合亚单位2、3、6)表达下降。在许多研究中发现基底膜完整性与整合素表达之间存在一定关系,浸润性肿瘤基底膜缺乏完整性,与基底膜结合的整合素(如6)趋于不表达;胶原的2/1在正常乳腺细胞中有较强表达,而在浸润性乳腺癌中表达明显下降。51主要在
15、乳腺癌和小细胞肺癌中表达。6主要在结肠癌中表达。25(二)(二)LN受体(受体(LNR)肿 瘤细胞只有通过基底膜才能产生浸润与转移。LN是基底膜的重要组成部分,肿瘤细胞通过其表面肿瘤细胞通过其表面的的LN-R与基底膜中的与基底膜中的LN结合而穿过基底膜。结合而穿过基底膜。其高表达与乳癌,肺癌,结肠癌等许多肿瘤的浸润转移能力呈正相关。26(三)(三)CD44及其变体及其变体 也称为Hermes抗原,H-CAM、Pag-1抗原,细胞外基质受体(ECM-)。CD44V1-10,分子量约85-160KD,目前研究较多的是CD44v6。CD44是一种淋巴细胞表面的归巢(homing)受体,在多种高转移性
16、癌中高表达。CD44原为淋巴细胞和小静脉内皮细胞有关的分子,CD44阳性的肿瘤细胞也可能因此获得淋巴细胞的伪装,更易进入淋巴结形成转移。27CD44是一种多功能的跨膜透明质酸受体,介导细胞与细胞间,细胞与ECM间的相互作用.28胞膜外区胞膜外区:是CD44分子发挥生物学功能的重要结构,在此区域,CD44分子信号肽的氮末段功能区(糖基化位点和硫酸软骨素连接位点)能够连接胞外基质及基底膜的透明质酸,从而调节细胞的运动及形态;跨膜区跨膜区:由21个疏水氨基酸组成;胞浆区胞浆区:部分可作为蛋白激酶C(PKC)的底物被磷酸化,参与信号传导过程。N-连接的糖基化位点 连接的糖基化位点 硫酸软骨素连接位点
17、29 CD44的功能:的功能:1)作为透明质酸受体()作为透明质酸受体(C-C,C ECM间的黏附);间的黏附);2)为淋巴细胞归巢分子;)为淋巴细胞归巢分子;3)赋予肿瘤细胞转移潜能;)赋予肿瘤细胞转移潜能;4)参与正常免疫应答)参与正常免疫应答(Tc活动和炎症反应)。活动和炎症反应)。30 肿瘤细胞表达肿瘤细胞表达CD44刺激肿瘤生长的途径刺激肿瘤生长的途径:1)固定肿瘤细胞,为克隆形成提供病灶场所;2)肿瘤细胞与基质细胞相互作用产生EGF及VEGF,促进肿瘤生长;3)CD44还可识别宿主组织的额外配体,直接刺激肿瘤细胞增殖;4)CD44的胞浆内部分与细胞骨架蛋白作用,传导细胞分裂信号。3
18、1 Culty等进行细胞培养实验细胞培养实验表明,乳癌细胞CD44表达与其浸润能力呈正相关,只有CD44高表达的细胞株才有结合降解透明质酸盐的能力,H3标记的透明质酸盐降解率与CD44含量和细胞浸润生物学潜能密切相关,CD44结合降解透明质酸盐能力可被抗CD44抗体Hermes-1阻断。介导降解透明质酸盐是CD44在肿瘤细胞浸润过程中主要功能之一。32 Washington等免疫组化分析表明免疫组化分析表明,CD44表达与胃癌浸润表型及生存期有关,认为CD44高表达是浸润表型及预后差的指标。Castella 等用免疫组化方法检测14例早期胃癌,37例晚期胃癌,18例胃周围转移淋巴结。结果表明浸
19、润程度与CD44表达没有明显关系,但肠型胃癌转移灶CD44V6阳性率比弥漫型胃癌转移灶中CD44V6阳性率显著增高,说明CD44V6表达可能与肠型胃癌,而不是弥漫型胃癌的转移有关。33 Guo等用用ELISA测测定定肿瘤病人血清中CD44浓度,表明血清CD44浓度与肿瘤转移及肿瘤增殖有关,外科切除肿瘤后血清CD44水平明显下降,认为血清CD44浓度可作为监测肿瘤增殖及肿瘤转移的指标。Matsumura等测定尿中脱落细胞的CD44 6号外显子产物诊断膀胱癌,敏感性91%(40/44),特异性83%(38/46)。体液:体液:体液:体液:治疗治疗治疗治疗:抗CD44抗体在肿瘤浸润转移的治疗中有潜力
20、。(静脉,皮下)34(四)路易斯寡糖(四)路易斯寡糖(SLEX)SLEX在正常成人分布于粒细胞,单核细胞表面。在肿瘤分布于上皮性肿瘤细胞表面如肺癌,胃癌,结肠癌等。SLEX可分泌入血,肿瘤病人血清中可查到SLEX。最近研究指出,肿瘤细胞表面最近研究指出,肿瘤细胞表面唾液酸化的唾液酸化的SLEX作为血管内皮细胞上的作为血管内皮细胞上的E-选择素选择素的配体的配体,是结肠癌早期诊断、癌浸润、预后不良,是结肠癌早期诊断、癌浸润、预后不良的一个指标。的一个指标。结肠癌细胞表面SLEX抗原结构和数量的变化是导致转移的关键因素。所以检测血清或肿瘤组织中SLEX可以有效监测肿瘤,尤其是结肠癌转移。3536选
21、择素选择素是一类新发现的以唾液化路易斯a和x抗原为识别配体的跨膜蛋白。在肿转移的关键步骤如进入循环系统内肿瘤细胞的聚集,肿瘤细胞与特定脏器血管内皮的锚定粘附等,选择素被认为是可能与肿瘤转移的器官选择性有关。1、开始黏附选择素与糖蛋白 EP selectin-Ec-CD34 SLEX-肿瘤细胞-L selectin2、肿瘤细胞通过selectin的结合或介导selectin间的相互作用3、受体间相互作用出现牢固黏附4、肿瘤细胞与Ec表面同形分子(CD31)相互作用介导细胞间的移出。37 (五)免疫球蛋白超家族(五)免疫球蛋白超家族(Ig-SF)Ig-SF包括许多有共同结构特征的分子,这一结构包含
22、170-110氨基酸组成7-9个折叠,每个单位在两条链之间由二硫键形成稳定复合物。Ig-SF大部分成员参与细胞间识别(包括那些有免疫功能的分子,如MHA、CD4、CD8和T细胞受体,参与N发育(N-CAM,L1)白 细 胞 交 流(ICAM-1,VCAM-1,PECAM-1)和信息传递(CSF-1受体,血小板源性生长因子受体)。3839 1CEA CEA是一种高度糖基化的细胞表面糖蛋白,分子量为180KD。近年来对CEA基因及蛋白结构分析表明,CEA是Ig-SF的成员之一,是一种重要的细胞粘附分子,可能有细胞识别和相互作用的功能,作为粘附分子,CEA可增强肿瘤细胞与正常细胞间的结合。Hoste
23、tter等给予外源性的CEA后,促进结、直肠癌细胞的转移潜能。Benchimol等观察到产生CEA多的细胞株比产生CEA少的细胞株聚集得快,这种聚集可被CEA抗体完全抑制。将CEA的cDNA转染结肠癌细胞株,测定细胞株CEA表达水平,再将表达CEA不同的细胞株注射入裸鼠脾脏,结果表明,CEA高表达的细胞株肝脏转移明显高于CEA低表达者,并且有肝转移的裸鼠血清CEA亦明显升高。40 2N-CAM N-CAM是一种同种亲和性钙依赖性细胞-细胞粘附分子,起初表达于N系统。N-CAM的表达随发育而改变,N-CAM可降低细胞的粘附性,使细胞呈“漂浮”状态。N-CAM在恶性发展过程中可能的机制:涉及细胞生
24、长的接触抑制。转化N-CAM的细胞株丧失接触抑制,用抗N-CAM抗体则可抑制肿瘤的生长。41 3V-CAM-1(INCAM10)VCAM(vascular cell adhesion molecule-1)或INCAM(inducible cell adhesion molecule)是血管内皮细胞中细胞因子诱导的粘附分子,属Ig-SF成员,是VLA-4(4/1)的受体。VCAM-1的功能是介导白细胞与血管内皮细胞之间的粘附反应,许多恶性细胞中也有VLA-4表达,因此VCAM-1在这些有VLA-4表达的肿瘤中作为肿瘤细胞粘附受体。424、ICAM-1 是相对分子质量为9000的糖蛋白,可与整合
25、素L2和 Mac-l连接,主要参与细胞与细胞之间的连接,与肿瘤转移关系密切。除介导粘附外,实验证实ICAM-1可从肿瘤细胞表面脱落,进入循环系统形成可溶性分子,可助肿瘤细胞逃逸CTL和NK细胞的免疫监视效应,促进肿瘤的发生与转移。ICAM-1表达增加与黑色素瘤恶性发展,及增加转移危险性有关。43第三节第三节 细胞外基质降解细胞外基质降解 细胞外基质(ECM)主要由胶原,糖蛋白,蛋白多糖和氨基葡萄糖组成。ECM以基底膜和间质结缔组织的形式存在,胶原是ECM的主要成分,、型胶原主要存在于间质结缔组织中,型胶原则主要存在于基底膜。ECM中的糖蛋白包括LN,FN,EN(内动蛋白)和ND(接触蛋白)等。
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