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Caffeine May Delay the Radiation-Induced Nucleoshuttling of the ATM Kinase and Reduce the Recognition of the DNA Double-Strand Breaks in Human Cells.

カフェインはATMキナーゼの放射線誘発性核移行を遅延させ、ヒト細胞におけるDNA二本鎖切断の認識を低下させる可能性がある (機械翻訳の邦題)

Biomolecules2025Moliard L, Restier-Verlet J, Al-Choboq J, et al.
研究デザインその他の原著論文
対象ヒト

記録の確認項目

研究デザイン
その他の原著論文
対象
ヒト
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)

本研究は、放射線応答におけるATMタンパク質キナーゼの核移行(RIANS)モデルに基づき、分子がRIANSに影響を与えるか検討した。カフェインを候補分子として、健常な放射線抵抗性ドナー、アルツハイマー病患者、神経線維腫症1型患者由来の皮膚線維芽細胞をX線照射し、ATM依存性DNA二本鎖切断(DSB)修復とシグナル伝達の機能を評価した。その結果、カフェインはATMと相互作用し、DSB認識を阻害することが示された。この効果は放射線抵抗性細胞で顕著であり、アルツハイマー病や神経線維腫症1型の細胞ではDSB認識が既に低く、カフェインによる追加効果は見られなかった。

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

Since 2014, a model of the individual response to ionizing radiation (IR), based on the radiation-induced nucleoshuttling of the ATM protein kinase (RIANS), has been developed by our lab: after irradiation, ATM dimers monomerize in cytoplasm and diffuse into the nucleus to trigger both recognition and repair of DNA double-strand breaks (DSB), the key-damage of IR response. Moderate radiosensitivity is generally caused by heterozygous mutations of ATM substrates (called X-proteins) that are over-expressed in cytoplasm and form complexes with ATM monomers, which reduces and/or delays the RIANS and DSB recognition. Here, we asked whether molecules, rather than X-proteins, can also influence RIANS. Caffeine was chosen as a potential "X-molecule" candidate. After incubation of cells with caffeine, cutaneous fibroblasts from an apparently healthy radioresistant donor, a patient suffering from Alzheimer's disease (AD) and another suffering from neurofibromatosis type 1 (NF1) were exposed to X-rays. The functionality of ATM-dependent DSB repair and signaling was evaluated. We report here that caffeine molecule interaction with ATM leads to the inhibition of DSB recognition. This effect is significant in radioresistant cells. Conversely, in the AD and NF1 cells, the DSB recognition is already so low that caffeine does not provide any additional molecular effect.

MeSH

Ataxia Telangiectasia Mutated ProteinsCaffeineCell NucleusDNA Breaks, Double-StrandedDNA RepairFibroblastsHumansX-Rays

DOI 10.3390/biom16010041

PMID 41594582

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