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    Citas

    Título
    Reconstructing kinase network topologies from phosphoproteomics data reveals cancer-associated rewiring.
    Autor(es)
    Hijazi Vega, MaruanAutoridad USAL ORCID
    Smith, Ryan
    Rajeeve, Vinothini
    Bessant, Conrad
    Cutillas, Pedro R
    Palabras clave
    Phosphorylation
    Phosphotransferases
    Proteomics
    Cancer
    Protein Kinase
    Fecha de publicación
    2020-04
    Editor
    Springer Nature
    Citación
    Hijazi, M., Smith, R., Rajeeve, V., Bessant, C., & Cutillas, P. R. (2020). Reconstructing kinase network topologies from phosphoproteomics data reveals cancer-associated rewiring. Nature Biotechnology, 38(4), 493-502.
    Resumen
    [EN]Understanding how oncogenic mutations rewire regulatory-protein networks is important for rationalizing the mechanisms of oncogenesis and for individualizing anticancer treatments. We report a chemical phosphoproteomics method to elucidate the topology of kinase-signaling networks in mammalian cells. We identified >6,000 protein phosphorylation sites that can be used to infer >1,500 kinase-kinase interactions and devised algorithms that can reconstruct kinase network topologies from these phosphoproteomics data. Application of our methods to primary acute myeloid leukemia and breast cancer tumors quantified the relationship between kinase expression and activity, and enabled the identification of hitherto unknown kinase network topologies associated with drug-resistant phenotypes or specific genetic mutations. Using orthogonal methods we validated that PIK3CA wild-type cells adopt MAPK-dependent circuitries in breast cancer cells and that the kinase TTK is important in acute myeloid leukemia. Our phosphoproteomic signatures of network circuitry can identify kinase topologies associated with both phenotypes and genotypes of cancer cells.
    URI
    https://hdl.handle.net/10366/160931
    ISSN
    1087-0156
    DOI
    10.1038/s41587-019-0391-9
    Versión del editor
    https://doi.org/10.1038/s41587-019-0391-9
    Aparece en las colecciones
    • DBBM. Artículos del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular [207]
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