DB
David Brena
Author with expertise in Molecular Mechanisms of Aging and Longevity
Achievements
Open Access Advocate
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
4
(50% Open Access)
Cited by:
0
h-index:
4
/
i10-index:
3
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Genetic and cellular sensitivity of Caenorhabditis elegans to the chemotherapeutic agent cisplatin

Francisco García‐Rodríguez et al.Dec 12, 2017
Cisplatin and derivatives are commonly used as chemotherapeutic agents. Although the cytotoxic action of cisplatin on cancer cells is very efficient, clinical oncologists need to deal with two major difficulties: (i) the onset of resistance to the drug, and (ii) the cytotoxic effect in patients. Here we use Caenorhabditis elegans to investigate factors influencing the response to cisplatin in multicellular organisms. In this hermaphroditic model organism, we observed that sperm failure is a major cause in cisplatin-induced infertility. RNA-seq data indicate that cisplatin triggers a systemic stress response in which DAF-16/FOXO and SKN-1/Nrf2, two conserved transcription factors, are key regulators. We determined that inhibition of the DNA-damage induced apoptotic pathway does not confer cisplatin protection to the animal. However, mutants for the pro-apoptotic BH3-only gene ced-13 are sensitive to cisplatin, suggesting a protective role of the intrinsic apoptotic pathway. Finally, we demonstrate that our system can also be used to identify mutations providing resistance to cisplatin and therefore potential biomarkers of innate cisplatin-refractory patients. We show that mutants for the redox regulator trxr-1, ortholog of the mammalian Thioredoxin-Reductase-1 TrxR1, display cisplatin resistance and that such resistance relies on a single selenocysteine residue.
1

Insights into cisplatin-induced neurotoxicity and mitochondrial dysfunction in Caenorhabditis elegans

Carmen Martínez-Fernández et al.Jun 3, 2021
ABSTRACT Cisplatin is the most common drug in first-line chemotherapy against solid tumors. We and others have previously used the nematode Caenorhabditis elegans to identify genetic factors influencing the sensitivity and resistance to cisplatin. In this study, we take advantage of C. elegans to explore cisplatin effects on mitochondrial functions and investigate cisplatin-induced neurotoxicity through a high-resolution semi-automated system for evaluating locomotion. Firstly, we report that a high-glucose diet sensitizes C. elegans to cisplatin at the physiological level and that mitochondrial CED-13 protects the cell from cisplatin-induced oxidative stress. Additionally, by assessing mitochondrial function with a Seahorse Analyzer, we observed a detrimental additive effect of cisplatin and glucose in mitochondrial respiration. Secondly, since we previously found that catechol- O -methyltransferases (involved in dopamine degradation) were upregulated upon cisplatin exposure, we studied the protective role of the FDA-approved drug dopamine against cisplatin-induced neurotoxicity. To implement the use of the Tierpsy Tracker system for measuring neurotoxicity in C. elegans , we showed that abnormal displacements and body postures in cat-2 mutants, which have the dopamine synthesis pathway disrupted, can be rescued by adding dopamine. Then, we used such a system to demonstrate that dopamine treatment protects from the dose-dependent neurotoxicity caused by cisplatin.