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Pleiotropic Effects of Caffeine Leading to Chromosome Instability and Cytotoxicity in Eukaryotic Microorganisms.

カフェインの多面的効果が引き起こす真核微生物における染色体不安定性と細胞毒性 (機械翻訳の邦題)

Journal of microbiology and biotechnology2021Chung WH
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対象
未確定
出版年
2021
出典
doi.org
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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
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確認段階
自動処理
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公開

日本語要約(機械生成)

本総説は、真核微生物、特に出芽酵母と分裂酵母におけるカフェインの多面的効果と細胞解毒機構について、最近の知見を概説する。カフェインはプリン塩基のメチルキサンチン類似体であり、高次生物ではアデノシン受容体遮断を介して神経刺激や抗腫瘍免疫応答の増強など有益な役割を果たすが、単細胞真核生物では細胞壁の完全性を損ない、TORシグナル伝達と増殖を阻害し、DNA損傷による細胞周期停止を無効化することで細胞の適応度を低下させる。さらに、ホスファチジルイノシトール3-キナーゼ関連キナーゼと特異的に相互作用し、放射線増感や細胞毒性を引き起こす。また、酸化剤や放射線、様々な毒性化合物などのストレスと併用すると致死性を増強するが、その機構は未解明である。

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

Caffeine, a methylxanthine analog of purine bases, is a compound that is largely consumed in beverages and medications for psychoactive and diuretic effects and plays many beneficial roles in neuronal stimulation and enhancement of anti-tumor immune responses by blocking adenosine receptors in higher organisms. In single-cell eukaryotes, however, caffeine somehow impairs cellular fitness by compromising cell wall integrity, inhibiting target of rapamycin (TOR) signaling and growth, and overriding cell cycle arrest caused by DNA damage. Among its multiple inhibitory targets, caffeine specifically interacts with phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)-related kinases causing radiosensitization and cytotoxicity via specialized intermediate molecules. Caffeine potentiates the lethality of cells in conjunction with several other stressors such as oxidants, irradiation, and various toxic compounds through largely unknown mechanisms. In this review, recent findings on caffeine effects and cellular detoxification schemes are highlighted and discussed with an emphasis on the inhibitory interactions between caffeine and its multiple targets in eukaryotic microorganisms such as budding and fission yeasts.

MeSH

CaffeineChromosomal InstabilityDNA DamageEukaryotaSignal Transduction

DOI 10.4014/jmb.2011.11042

PMID 33397827

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