Branched-Chain Amino Acid Metabolic Reprogramming and Cancer: Molecular Mechanisms, Immune Regulation, and Precision Targeting.
分岐鎖アミノ酸代謝リプログラミングと癌:分子機構、免疫調節、精密標的治療 (機械翻訳の邦題)
記録の確認項目
- 研究デザイン
- レビュー
- 対象
- ヒト・動物 併記
- 出版年
- 2025
- 出典
- doi.org
- 抄録の表示
- 表示あり
- 出版状態
- 有効な記録
- 状態確認日
- 2026/08/17
- 収集日
- 2026/08/03
- 鮮度
- 確認期限内
- 確認段階
- 自動処理
- 記録状態
- 公開
日本語要約(機械生成)
本総説は、癌の進行、転移、免疫調節における分岐鎖アミノ酸(BCAA)代謝リプログラミングの重要性を包括的に検討する。癌細胞は、LAT1やBCAT1/2、BCKDH、BCKDKなどのトランスポーターや酵素の発現亢進によりBCAAの取り込みと異化を調節し、エネルギー産生、生合成、酸化還元恒常性、mTORC1シグナル伝達を促進する。また、腫瘍によるBCAA枯渇はT細胞やNK細胞の栄養制限を介して免疫抑制微小環境を形成する。BCAA経路を標的とした低分子阻害剤や食事療法は前臨床および初期臨床で有望な効果を示し、癌の代謝脆弱性を利用しつつ免疫応答を強化する可能性がある。マルチオミクスデータと精密標的化の統合により、BCAA代謝リプログラミングは癌治療の新たなフロンティアとして位置づけられる。
この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。
抄録
Metabolic reprogramming involving branched-chain amino acids (BCAAs)-leucine, isoleucine, and valine-is increasingly recognized as pivotal in cancer progression, metastasis, and immune modulation. This review comprehensively explores how cancer cells rewire BCAA metabolism to enhance proliferation, survival, and therapy resistance. Tumors manipulate BCAA uptake and catabolism via high expression of transporters like L-type amino acid transporter 1 (LAT1) and enzymes including branched chain amino acid transaminase 1(BCAT1), branched chain amino acid transaminase 2 (BCAT2), branched-chain alpha-keto acid dehydrogenase (BCKDH), and branched chain alpha-keto acid dehydrogenase kinase (BCKDK). These alterations sustain energy production, biosynthesis, redox homeostasis, and oncogenic signaling (especially mammalian target of rapamycin complex 1 [mTORC1]). Crucially, tumor-driven BCAA depletion also shapes an immunosuppressive microenvironment, impairing anti-tumor immunity by limiting essential nutrients for T cells and natural killer (NK) cells. Innovative therapeutic strategies targeting BCAA pathways-ranging from selective small-molecule inhibitors (e.g., LAT1 and BCAT1/2) to dietary modulation-have shown promising preclinical and early clinical efficacy, highlighting their potential to exploit metabolic vulnerabilities in cancer cells while bolstering immune responses. By integrating multi-omics data and precision targeting approaches, this review underscores the translational significance of BCAA metabolic reprogramming, positioning it as a novel frontier in cancer treatment.
MeSH
DOI 10.32604/or.2025.071152
PMID 41502503
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