The oyster Crassostrea gigas, a new model against cancer
International audience The Warburg effect is one of the hallmarks of cancer cells in humans. It is a true metabolic reprogramming to aerobic glycolysis, allowing cancer cells to meet their particular energy needs for growth, proliferation, and resistance to apoptosis, depending on the microenvironme...
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HAL CCSD
2019
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effet Warburg Crassostrea gigas Cellules cancéreuses métabolisme ACL [SDV]Life Sciences [q-bio] [SDE.BE]Environmental Sciences/Biodiversity and Ecology Corporeau, Charlotte Huvet, Arnaud Pichereau, Vianney Delisle, Lizenn Quéré, Claudie Dubreuil, Christine Artigaud, Sébastien Brenner, Catherine Meyenberg Cunha-de Padua, Monique Mazure, Nathalie The oyster Crassostrea gigas, a new model against cancer |
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International audience The Warburg effect is one of the hallmarks of cancer cells in humans. It is a true metabolic reprogramming to aerobic glycolysis, allowing cancer cells to meet their particular energy needs for growth, proliferation, and resistance to apoptosis, depending on the microenvironment they encounter within the tumor. We have recently discovered that the Crassostrea gigas oyster can naturally reprogram its metabolism to the Warburg effect. Thus, the oyster becomes a new invertebrate model useful for cancer research. Due to its lifestyle, the oyster C. gigas has special abilities to adapt its metabolism to the extreme changes in the environment in which it is located. The oyster C. gigas is therefore a model of interest to study how the environment can control the Warburg effect under conditions that could not be explored in vertebrate model species. L’effet Warburg est l’une des caractéristiques des cellules cancéreuses chez l’homme. C’est une véritable reprogrammation métabolique vers la glycolyse aérobie, permettant aux cellules cancéreuses de satisfaire leurs besoins énergétiques en fonction du microenvironnement qu’elles rencontrent au sein de la tumeur. De par son mode de vie, l’huître Crassostrea gigas possède des capacités particulières afin d’adapter son métabolisme aux changements extrêmes du milieu dans lequel elle se trouve. Elle est naturellement capable de reprogrammer son métabolisme vers l’effet Warburg. C. gigas représente ainsi un modèle d’intérêt pour étudier comment l’environnement peut contrôler l’effet Warburg dans des conditions qui ne pourraient être explorées chez des espèces modèles vertébrés. |
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Laboratoire des Sciences de l'Environnement Marin (LEMAR) (LEMAR) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER)-Université de Brest (UBO)-Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Brest (UBO)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Brest (UBO)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) Signalisation et physiopathologie cardiovasculaire (UMRS1180) Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) Centre méditerranéen de médecine moléculaire (C3M) Université Nice Sophia Antipolis (1965 - 2019) (UNS)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Université Côte d'Azur (UCA) |
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