Disfunções do Complexo de Golgi na progressão do câncer de Próstata: uma Revisão Integrativa
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Resumo
Objetivo: Analisar a relação entre as disfunções do Complexo de Golgi e o câncer de próstata. Métodos: Revisão integrativa da literatura realizada nas bases indexadas PubMed, Scopus e Embase ocorrida em novembro de 2023. Foram utilizados para pesquisa os descritores DeCS/MeSH “cancer of prostate”, “golgi apparatus” e “golgi translational post” e seus termos alternativos formando combinações de palavras-chaves com operadores booleanos. Resultados: A amostra final foi composta por 12 artigos, os quais descrevem diversos mecanismos ligados às cascatas de eventos pós traducionais do Complexo de Golgi que induzem à fragmentação dessa organela em células de próstata cancerígenas. Conclusão: A fragmentação das cisternas de Golgi foi uma evidência característica dos precursores do câncer prostático assim como a relação direta entre o abuso de álcool e a cisão dessa organela. Contudo, faz-se necessário aprimorar esses entendimentos, pois os resultados in vitro possuem limitações ao extrapolar para o contexto do organismo inteiro. Nesse sentido, a aplicabilidade clínica das descobertas depende do desenvolvimento de inibidores capazes neutralizar uma cascata de eventos complexa e multifatorial.
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Referências
2. BUTLER LM, EVERGREN E. Ultrastructural analysis of prostate cancer tissue provides insights into androgen-dependent adaptations to membrane contact site establishment. Frontiers in Oncology, 2023; 13(7): 1-12.
3. BRASIL. 2023. Câncer de Próstata. Disponível em: https://x.gd/gYRYA. Acessado em: 20/12/202.
4. CHENG PW, et al. Markers of malignant prostate cancer cells: Golgi localization of α-mannosidase 1A at GM130-GRASP65 site and appearance of high mannose N-glycans on cell surface. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2020; 527(06): 406-410.
5. FRISBIE CP, et al. Post-ER Stress Biogenesis of Golgi Is Governed by Giantin. Cells, 2019; 8(12): 1631.
6. GRITSINA G, et al. Chemokine receptor CXCR7 activates Aurora Kinase A and promotes neuroendocrine prostate cancer growth. JCI, 2023;133(08): e166248.
7. INCA.2023. Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil. Disponível em: https://x.gd/AqyrG. Acessado em: 14/12/2023.
8. KHATER M, et al. G protein βγ translocation to the Golgi apparatus activates MAPK via p110γ-p101 heterodimers. JBC, 2021; 296(1): 100325
9. MANCA S, et al. The Role of Alcohol-Induced Golgi Fragmentation for Androgen Receptor Signaling in Prostate Cancer. Molecular Cancer Research, 2019; 17(1): 225-237.
10. MASUD N, et al. Zinc finger protein‑like 1 is a novel neuroendocrine biomarker for prostate câncer. International Journal of Oncology, 2023; 62(3): 38
11. NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK. 2021. Diretrizes da NCCN para câncer de próstata. Disponível em: https://x.gd/errt0. Acessado em 26/12/2024.
12. NATIONAL CANCER INSTITUTE. Prostate Cancer – Health Professional version. Disponível em: https://x.gd/0Coeb. Acessado em 13/12/2024.
13. NOLFI D, et al. The alpha-1,2 fucosylated tubule system of DU145 prostate cancer cells is derived from a partially fragmented Golgi complex and its formation is actin-dependent. Experimental Cell Research, 2020; 396 (11): 11232
14. PACHIKOV AN, et al. The non-canonical mechanism of ER stress-mediated progression of prostate câncer. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 2021; 40(9): 2-18
15. PRISMA MJ, et al. The Prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 2021; 372(3):71
16. QIN X, et al. GOLM1 Promotes Epithelial-Mesenchymal Transition by Activating TGFβ1/Smad2 Signaling in Prostate Cancer. Technology in Cancer Research & Treatment, 2023; 22(12).
17. SOUZA MT, et al. Integrative review: what is it? How to do it?. Einstein (São Paulo), 2010; 8(1): 102-106
18. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ONCOLOGIA CLÍNICA. Diretrizes para tratamentos oncológicos. Próstata: doença avançada. Disponível em: https://x.gd/FFHzs. Acessado em 20/12/2024.
19. STEWART LM, CaMKK2 facilitates Golgi-associated vesicle trafficking to sustain cancer cell proliferation. Cell Death & Disease, 2021; 12(11): 1040
20. SCHÜNKE, M. et al. Prometheus. Atlas de Anatomia 3v. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021;326-327p.
21. WORLD HEALTH ORGANIZATION. 2023. Câncer. Disponível em: https://x.gd/quu9x. Acessado em: 24/10/2023.