Inactivating PSMB5 Mutations and P-Glycoprotein (Multidrug Resistance-Associated Protein/ATP-Binding Cassette B1) Mediate Resistance to Proteasome Inhibitors: Ex Vivo Efficacy of (Immuno)Proteasome Inhibitors in Mononuclear Blood Cells from Patients with Rheumatoid Arthritis

2012 ◽  
Vol 341 (1) ◽  
pp. 174-182 ◽  
Author(s):  
Sue Ellen Verbrugge ◽  
Yehuda G. Assaraf ◽  
Ben A. C. Dijkmans ◽  
George L. Scheffer ◽  
Marjon Al ◽  
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2020 ◽  
Vol 21 (7) ◽  
pp. 2630
Author(s):  
Francisco V.C. Mello ◽  
Gabriela N. de Moraes ◽  
Raquel C. Maia ◽  
Jennifer Kyeremateng ◽  
Surtaj Hussain Iram ◽  
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The cancer multidrug resistance is involved in the failure of several treatments during cancer treatment. It is a phenomenon that has been receiving great attention in the last years due to the sheer amount of mechanisms discovered and involved in the process of resistance which hinders the effectiveness of many anti-cancer drugs. Among the mechanisms involved in the multidrug resistance, the participation of ATP-binding cassette (ABC) transporters is the main one. The ABC transporters are a group of plasma membrane and intracellular organelle proteins involved in the process of externalization of substrates from cells, which are expressed in cancer. They are involved in the clearance of intracellular metabolites as ions, hormones, lipids and other small molecules from the cell, affecting directly and indirectly drug absorption, distribution, metabolism and excretion. Other mechanisms responsible for resistance are the signaling pathways and the anti- and pro-apoptotic proteins involved in cell death by apoptosis. In this study we evaluated the influence of three nanosystem (Graphene Quantum Dots (GQDs), mesoporous silica (MSN) and poly-lactic nanoparticles (PLA)) in the main mechanism related to the cancer multidrug resistance such as the Multidrug Resistance Protein-1 and P-glycoprotein. We also evaluated this influence in a group of proteins involved in the apoptosis-related resistance including cIAP-1, XIAP, Bcl-2, BAK and Survivin proteins. Last, colonogenic and MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)- 2,5-diphenyltetrazolium bromide) assays have also been performed. The results showed, regardless of the concentration used, GQDs, MSN and PLA were not cytotoxic to MDA-MB-231 cells and showed no impairment in the colony formation capacity. In addition, it has been observed that P-gp membrane expression was not significantly altered by any of the three nanomaterials. The results suggest that GQDs nanoparticles would be suitable for the delivery of other multidrug resistance protein 1 (MRP1) substrate drugs that bind to the transporter at the same binding pocket, while MSN can strongly inhibit doxorubicin efflux by MRP1. On the other hand, PLA showed moderate inhibition of doxorubicin efflux by MRP1 suggesting that this nanomaterial can also be useful to treat MDR (Multidrug resistance) due to MRP1 overexpression.


2017 ◽  
Vol 61 (3) ◽  
Author(s):  
Mathieu Gendrot ◽  
Silman Diawara ◽  
Marylin Madamet ◽  
Mame Bou Kounta ◽  
Sébastien Briolant ◽  
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ABSTRACT Polymorphisms and the overexpression of transporter genes, especially of the ATP-binding cassette superfamily, have been involved in antimalarial drug resistance. The objective of this study was to use 77 Senegalese Plasmodium falciparum isolates to evaluate the association between the number of Asn residues in the polymorphic microsatellite region of the Plasmodium falciparum multidrug resistance 6 gene (Pfmdr6) and the ex vivo susceptibility to antimalarials. A significant association was observed between the presence of 7 or 9 Asn repeats and reduced susceptibility to quinine.


2016 ◽  
Author(s):  
◽  
Melisa Edith Gantner

La disminución de la eficacia de un fármaco en el tratamiento o cura de una determinada enfermedad o condición se conoce como resistencia a los fármacos. La resistencia a múltiples fármacos o MDR (por sus siglas en inglés, multidrug resistance) se puede definir, en términos generales, como la capacidad de una célula viva u organismo de ofrecer resistencia al tratamiento frente a un amplio espectro de fármacos no relacionados estructural o funcionalmente entre sí. Una forma específica de MDR es aquella mediada por una superfamilia de proteínas de membrana denominadas proteínas transportadoras de eflujo ATP dependientes o transportadores ABC (por sus siglas en inglés, ATP-binding cassette). En humanos (y eucariotas en general), los transportadores ABC utilizan la energía proveniente de la hidrólisis del ATP intracelular para exportar compuestos desde el citoplasma hacia el exterior de la célula a través de la membrana plasmática, o bien para mover moléculas en orgánulos intracelulares. En cualquier caso, el sentido de transporte en eucariotas es siempre desde el interior de la célula u orgánulo hacia el exterior de éstos. En los mamíferos, los transportadores ABC se expresan de forma ubicua en todo el organismo, pero su expresión es predominante en ciertos órganos como el hígado, el intestino y los riñones, y en tejidos tales como la barrera hematoencefálica (BHE), la barrera hematotesticular y la placenta. Están caracterizados por una amplia especificidad de sustrato y están involucrados en el eflujo tanto de moléculas endógenas como de compuestos xenobióticos, y por lo tanto están asociados a un amplio espectro de funciones fisiológicas. De los 49 transportadores humanos, sólo la proteína ABCB1 (Glicoproteína P - Pgp, MDR1), la proteína ABCG2 (Proteína de Resistencia del Cáncer de Mama - BCRP, MXR) y varios miembros de la familia ABCC (MRP) califican sin dudas como proteínas MDR-ABC y su participación en este fenómeno ha sido largamente documentada, principalmente en el cáncer, la epilepsia y las enfermedades infecciosas. La epilepsia es el trastorno cerebral crónico más frecuente, afectando a más de 50 millones de personas en todo el mundo. La farmacoterapia es el tratamiento de elección logrando éxito en el control de la epilepsia (es decir, logrando un estado libre de convulsiones sostenido en el tiempo) en alrededor del 70% de los pacientes. El 30% restante sufre de epilepsia resistente al tratamiento o refractaria, en la cual no se logra alcanzar un estado libre de convulsiones sostenido en el tiempo con al menos dos regímenes de fármacos antiepilépticos (FAE) correctamente seleccionados, bien tolerados y de uso habitual. Entre las diferentes hipótesis que proporcionan posibles explicaciones al fenómeno de la epilepsia refractaria, la hipótesis de los transportadores sostiene que la farmacorresistencia puede ser una consecuencia de una sobreexpresión (inducida por las propias convulsiones o los FAE) e hiperactividad local de los transportadores MDR-ABC en la BHE y/o los focos epilépticos, los cuales limitarían la penetración de los FAE y conducirían a niveles insuficientes de los fármacos en el tejido cerebral epileptogénico. La refractariedad ha sido atribuida principalmente a la sobreexpresión de la Pgp; sin embargo, estudios recientes evidenciaron el papel relevante de la BCRP en la restricción del acceso al cerebro de varios FAE. Cabe destacar aquí que la BCRP es el transportador con los niveles de expresión basales más altos tanto a nivel de la BHE como en todos los segmentos del intestino humano de sujetos sanos, además de ser el transportador ABC con espectro de sustratos más amplio. Por este motivo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomiendan que los fármacos en investigación sean evaluados como sustrato y/o inhibidor tanto de la Pgp como de la BCRP. Por todo esto, durante el presente plan de tesis se desarrollaron una serie de modelos computacionales químico-matemáticos basados en descriptores moleculares topológicos capaces de discriminar entre sustratos y no sustratos de la BCRP humana de tipo salvaje, utilizando distintas metodologías de modelado desde el ligando. El mejor modelo obtenido fue un ensamble de modelos de tipo no lineal desarrollado utilizando una estrategia combinada de algoritmos genéticos, algoritmo de inducción de árboles de decisión J48 y fusión de datos. El filtro ADME desarrollado es fácil y rápido de aplicar porque no requiere un análisis conformacional previo de las estructuras químicas a evaluar, lo cual es particularmente adecuado para campañas de cribado virtual en grandes bibliotecas de compuestos químicos. Las predicciones del modelo se validaron experimentalmente utilizando el modelo ex vivo de saco intestinal evertido de rata. Se evaluaron experimentalmente cinco compuestos anticonvulsivos clasificados como no sustrato por el ensamble y ninguno de los cinco compuestos demostró ser un sustrato de la BCRP en las condiciones experimentales utilizadas. Los resultados experimentales demostraron la capacidad predictiva del ensamble de modelos computacionales obtenido, el cual constituye un filtro ADME in silico que podrá aplicarse en campañas de cribado virtual orientadas al descubrimiento de nuevos fármacos para el tratamiento de patologías con alta prevalencia de fenómenos MDR asociados al transportador BCRP como la epilepsia y el cáncer, y para la predicción de potenciales reacciones medicamentosas debidas a la competencia de dos o más fármacos por dicho transportador.


2006 ◽  
Vol 52 (2) ◽  
pp. 310-313 ◽  
Author(s):  
Thomas Langmann ◽  
Richard Mauerer ◽  
Gerd Schmitz

Abstract Background: ATP-binding cassette (ABC) transporters cause various diseases and regulate many physiologic processes, such as lipid homeostasis, iron transport, and immune mechanisms. Several ABC transporters are involved in bile acid, phospholipid, and sterol transport, and their expression is itself controlled by lipids. In addition, ABC proteins mediate drug export in tumor cells and promote the development of multidrug resistance. Methods: We created an ABC Transporter TaqMan Low-Density Array based on an Applied Biosystems 7900HT Micro Fluidic Card. We used a 2-μL reaction well with 2 ng of sample. To evaluate this method for lipidomic research and to characterize expression patterns of ABC transporters in cells relevant for atherosclerosis research, we monitored mRNA expression in human primary monocytes, in vitro–differentiated macrophages, and cells stimulated with the liver-X-receptor and retinoid-X-receptor agonists T0901317 and 9-cis retinoic acid, mimicking sterol loading. Results: The method enabled simultaneous analysis of 47 human ABC transporters and the reference gene 18S rRNA in 2 replicates of 4 samples per run. Conclusions: The new system uses only 2 ng of sample and small volumes of reagent, and the precaptured primers and probes avoided labor-intensive pipetting steps. The ABC Transporter TaqMan Low-Density Array may be a useful tool to monitor dysregulated ABC transporter mRNA profiles in human lipid disorders and cancer-related multidrug resistance and to analyze the pharmacologic and metabolic regulation of ABC transporter expression important for drug development in large-scale screening approaches.


2012 ◽  
Vol 23 (8) ◽  
pp. 865-873 ◽  
Author(s):  
Yue-Li Sun ◽  
Rishil J. Kathawala ◽  
Satyakam Singh ◽  
Kelvin Zheng ◽  
Tanaji T. Talele ◽  
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