国际口腔医学杂志 ›› 2015, Vol. 42 ›› Issue (2): 237-242.doi: 10.7518/gjkq.2015.02.027

• 综述 • 上一篇    下一篇

口腔鳞状细胞癌中的鼠肉瘤病毒基因

刘敏1,2 王旭霞1,3   

  1. 1.山东大学口腔医院口腔颌面外科 济南 250012;2.泰山医学院附属医院口腔科 泰安 271016;3.山东省口腔医学生物重点实验室 济南 250012
  • 收稿日期:2014-02-26 修回日期:2014-08-19 出版日期:2015-03-01 发布日期:2015-03-01
  • 通讯作者: 王旭霞,教授,博士,Email:wxx@sdu.edu.cn
  • 作者简介:刘敏,硕士,Email:tyoken11@163.com
  • 基金资助:

    山东省科技发展计划(2010GSF10239,2012G0021852)

Rat sarcoma virus gene in oral squamous cell carcinoma

Liu Min1,2, Wang Xuxia1,3   

  1. 1. Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Hospital of Stomatology, Shandong University, Jinan 250012, China; 2. Dept. of Stomatology, The Affiliated Hospital of Taishan Medical College, Taian 271016, China; 3. Shandong Provincial Key Laboratory of Oral Biomedicine, Jinan 250012, China
  • Received:2014-02-26 Revised:2014-08-19 Online:2015-03-01 Published:2015-03-01

摘要:

在口腔鳞状细胞癌(OSCC)中,鼠肉瘤病毒基因(RAS)亚型哈维-RAS、柯尔斯顿-RAS和神经母细胞瘤-RAS的突变频率分别为11.2%(140/1 251)、4.5%(35/786)和0.3%(1/375)。RAS基因突变大多发生于第12、13和61位密码子,造成RAS蛋白处于不断激活状态。持续活化的RAS蛋白可不断激活迅速加速纤维肉瘤-促丝裂原激活蛋白激酶和磷脂酰肌醇-3-激酶-蛋白激酶B下游信号转导,从而使细胞异常增殖,最终导致细胞恶性转化。RAS蛋白及其下游信号分子是OSCC治疗的分子靶点。本文就OSCC中RAS基因突变、激活机制和治疗靶点等研究进展作一综述。

关键词: 口腔鳞状细胞癌, 鼠肉瘤病毒基因, 基因突变

Abstract:

In oral squamous cell carcinoma(OSCC), the mutation frequencies of subtype Harvey rat sarcoma virus(RAS), Kirsten RAS, and neuroblastoma RAS of the RAS gene are 11.2%(140/1 251), 4.5%(35/786), and 0.3%(1/375), respectively. RAS mutations occur mostly in 12, 13, and 61 codon sites and consistently generate active RAS, which can activate and rapidly accelerate the fibrosarcoma-mitogen-activated protein kinase and phosphatidylinositol-3-kinase-protein kinase B downstream signaling pathways. In these pathways, cells undergo aberrant proliferation and differentiation that can lead to malignancy. Hence, RAS and downstream signaling molecules are molecular therapeutic targets in OSCC. This review focuses on the mutation, activation mechanism, and therapeutic target of RAS in OSCC.

Key words: oral squamous cell carcinoma, rat sarcoma virus gene, gene mutation

[1] 周金阔,张晋弘,史晓晶,刘广顺,姜磊,刘倩峰. 长链非编码RNA小核仁RNA宿主基因22调控微小RNA-27b-3p对口腔鳞状细胞癌细胞增殖、侵袭和迁移的影响[J]. 国际口腔医学杂志, 2024, 51(1): 52-59.
[2] 李立恒,王蕊,王晓明,张智轶,张璇,安峰,王芹,张凡. 环状RNA hsa_circ_0085576调控微小RNA-498/B细胞特异性莫洛尼鼠白血病病毒整合位点1轴对口腔鳞状细胞癌细胞迁移和侵袭的影响[J]. 国际口腔医学杂志, 2024, 51(1): 60-67.
[3] 吴佳敏,夏斌,杨禾丰,许彪. 癌相关成纤维细胞在口腔鳞状细胞癌微环境中作用的研究进展[J]. 国际口腔医学杂志, 2023, 50(6): 711-717.
[4] 柳江龙, 买买提吐逊·吐尔地. 超声造影在口腔鳞状细胞癌颈部转移性淋巴结诊断中的研究进展[J]. 国际口腔医学杂志, 2023, 50(5): 514-520.
[5] 盛南宁,王珏,南欣荣. 性别决定基因盒9在口腔鳞状细胞癌作用机制和治疗中的研究进展[J]. 国际口腔医学杂志, 2023, 50(3): 314-320.
[6] 李潭,梁新华. 盘状蛋白结构域受体1在调控恶性肿瘤进展和治疗中的作用[J]. 国际口腔医学杂志, 2023, 50(2): 230-236.
[7] 赵卓平,辛鹏飞,高阳,张彩凤,张宽收,刘青梅. 光热治疗在口腔鳞状细胞癌治疗中的研究进展[J]. 国际口腔医学杂志, 2022, 49(4): 462-470.
[8] 江涵,神应强,陈谦明. 毒蕈碱受体通过Yes相关蛋白信号对口腔鳞状细胞癌生物学行为的实验研究[J]. 国际口腔医学杂志, 2022, 49(2): 138-143.
[9] 蒋宇磊,夏斌,饶南荃,杨禾丰,许彪. 外泌体在口腔鳞状细胞癌恶性进展及诊疗应用的研究[J]. 国际口腔医学杂志, 2021, 48(6): 711-717.
[10] 钱颖,龚佳幸,俞梦飞,刘宇,魏栋,朱子羽,陆科杰,王慧明. 从分子生物学角度对成釉细胞瘤诊断及治疗的考量[J]. 国际口腔医学杂志, 2021, 48(5): 570-578.
[11] 甘建国,高攀,王晓毅. 循环肿瘤细胞与口腔鳞状细胞癌相关性的研究进展[J]. 国际口腔医学杂志, 2021, 48(2): 205-212.
[12] 黄俊文,乔洁,梅子,陈茁,李杨,乔彬. 脂多糖结合蛋白在口腔鳞状细胞癌中的表达及其临床意义[J]. 国际口腔医学杂志, 2021, 48(1): 50-57.
[13] 何宇晴,但红霞,陈谦明. 光动力疗法在口腔黏膜癌变防治中的应用[J]. 国际口腔医学杂志, 2020, 47(6): 669-676.
[14] 郝福,宁毅,孙睿,郑晓旭. 口腔鳞状细胞癌中转化因子2β的表达及潜在的临床意义[J]. 国际口腔医学杂志, 2020, 47(2): 159-165.
[15] 薛伶俐,李雅冬. 经首次根治性手术治疗口腔鳞状细胞癌患者的生存相关影响因素分析[J]. 国际口腔医学杂志, 2020, 47(2): 166-174.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 张新春. 桩冠修复与无髓牙的保护[J]. 国际口腔医学杂志, 1999, 26(06): .
[2] 王昆润. 长期单侧鼻呼吸对头颅发育有不利影响[J]. 国际口腔医学杂志, 1999, 26(05): .
[3] 彭国光. 颈淋巴清扫术中颈交感神经干的解剖变异[J]. 国际口腔医学杂志, 1999, 26(05): .
[4] 杨凯. 淋巴化疗的药物运载系统及其应用现状[J]. 国际口腔医学杂志, 1999, 26(05): .
[5] 康非吾. 种植义齿下部结构生物力学研究进展[J]. 国际口腔医学杂志, 1999, 26(05): .
[6] 柴枫. 可摘局部义齿用Co-Cr合金的激光焊接[J]. 国际口腔医学杂志, 1999, 26(04): .
[7] 孟姝,吴亚菲,杨禾. 伴放线放线杆菌产生的细胞致死膨胀毒素及其与牙周病的关系[J]. 国际口腔医学杂志, 2005, 32(06): 458 -460 .
[8] 费晓露,丁一,徐屹. 牙周可疑致病菌对口腔黏膜上皮的粘附和侵入[J]. 国际口腔医学杂志, 2005, 32(06): 452 -454 .
[9] 赵兴福,黄晓晶. 变形链球菌蛋白组学研究进展[J]. 国际口腔医学杂志, 2008, 35(S1): .
[10] 庞莉苹,姚江武. 抛光和上釉对陶瓷表面粗糙度、挠曲强度及磨损性能的影响[J]. 国际口腔医学杂志, 2008, 35(S1): .