引言
三羧酸循环(TCA cycle)是糖类、脂类、氨基酸三大营养物质氧化分解的共同途径,也是糖、脂肪、 氨基酸代谢联系的枢纽,为机体提供能量和生物合成的前体分子。苹果酸酶(哺乳动物细胞内存在ME1,ME2 和ME3三种异构体,其中ME1和ME2是主要形式)将TCA循环的中间产物苹果酸转化为丙酮酸并伴随NAD(P)H产生,是三羧酸循环的重要补充反应,使细胞在能量、还原当量和生物合成前体需求之间保持一定的平衡,因此,苹果酸酶代谢是细胞内代谢途径的重要交汇途径。
为了系统揭示苹果酸酶代谢的生理病理功能,中国医学科学院基础医学研究所杜文静教授课题组近年来一直聚焦于不同环境和条件下苹果酸代谢的功能和调控机制研究。该组研究人员在2021年发表于Nature Metabolism的研究发现苹果酸酶代谢产生的NADPH直接结合并抑制HDAC3的活性,从而调控了细胞的表观遗传状态,该研究揭示了NADPH代谢非依赖的新功能【1】。在2022年发表于Nature Metabolism的研究工作发现苹果酸酶ME2通过调控细胞内2-羟基戊二酸(2-HG)的生成,维持突变体p53的蛋白稳定性,从而促进肿瘤细胞生长,该研究发现了ME2在细胞内的一种新的催化活性【2】。在2023年发表于PNAS的研究工作发现ME2作为MYC转录上调的靶基因,通过介导谷氨酰胺代谢维持细胞内的氧化还原平衡,在T细胞淋巴瘤的发生发展中具有重要作用。同年,发表在Cell Reports的研究工作发现ME2通过αKG介导的cyclin D1的转录来促进细胞周期的进展,该研究揭示了αKG在调节细胞周期基因转录中的新功能【4】。此外,该课题组于2024年1月发表在Nature Communications的研究工作发现ME2 的一个新形式——细胞质形式 ME2fl, AKT1 的激活通过细胞质ME2(ME2fl)的磷酸化诱导代谢从线粒体代谢转向糖酵解,从而有利于增强细胞的糖酵解表型,该研究揭示了AKT1 介导的 ME2 亚细胞转位转换在肿瘤细胞适应生长刺激的代谢过程中发挥了意想不到的作用【5】。
2024年8月15日,杜文静教授课题组在Molecular cell杂志发表了题为Malic Enzyme 2 maintains metabolic state and anti-tumor immunity of CD8+ T cells(苹果酸酶2维持CD8+ T细胞的代谢稳态和抗肿瘤免疫能力)的研究论文。

参考文献
1. Li, W., Kou, J., Qin, J., Li, L., Zhang, Z., Pan, Y., Xue, Y., and Du, W. (2021). NADPH levels affect cellular epigenetic state by inhibiting HDAC3-Ncor complex. Nat Metab 3, 75-89.2. Zhao, M., Yao, P., Mao, Y., Wu, J., Wang, W., Geng, C., Cheng, J., Du, W., and Jiang, P. (2022). Malic enzyme 2 maintains protein stability of mutant p53 through 2-hydroxyglutarate. Nat Metab 4, 225-238.3. Li, W., Kou, J., Zhang, Z., Li, H., Li, L., and Du, W. (2023). Cellular redox homeostasis maintained by malic enzyme 2 is essential for MYC-driven T cell lymphomagenesis. Proc Natl Acad Sci U S A 120, e2217869120.4. Yang, Y., Zhang, Z., Li, W., Si, Y., Li, L., and Du, W. (2023). alphaKG-driven RNA polymerase II transcription of cyclin D1 licenses malic enzyme 2 to promote cell-cycle progression. Cell Rep 42, 112770.5. Chen, T., Xie, S., Cheng, J., Zhao, Q., Wu, H., Jiang, P., and Du, W. (2024). AKT1 phosphorylation of cytoplasmic ME2 induces a metabolic switch to glycolysis for tumorigenesis. Nat Commun 15, 686.6. Zhai, X., Liu, K., Fang, H., Zhang, Q., Gao, X., Liu, F., Zhou, S., Wang, X., Niu, Y., Hong, Y., et al. (2021). Mitochondrial C1qbp promotes differentiation of effector CD8(+) T cells via metabolic-epigenetic reprogramming. Sci Adv 7, eabk0490.7. Cheng, J., Yan, J., Liu, Y., Shi, J., Wang, H., Zhou, H., Zhou, Y., Zhang, T., Zhao, L., Meng, X., et al. (2023). Cancer-cell-derived fumarate suppresses the anti-tumor capacity of CD8(+) T cells in the tumor microenvironment. Cell Metab 35, 961-978 e910.8. Kornberg, M.D., Bhargava, P., Kim, P.M., Putluri, V., Snowman, A.M., Putluri, N., Calabresi, P.A., and Snyder, S.H. (2018). Dimethyl fumarate targets GAPDH and aerobic glycolysis to modulate immunity. Science 360, 449-453.https://doi.org/10.1016/j.molcel.2024.07.021责编|探索君
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文章来源|“BioArt”
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