Preview

Забайкальский медицинский вестник

Расширенный поиск

РОЛЬ НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА ТРИПТОФАНА В ИНИЦИАЦИИ И ПРОГРЕССИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

https://doi.org/10.52485/19986173_2026_2_118

Аннотация

Цель исследования: обобщение современных данных о катаболизме триптофана, патофизиологических механизмах участия триптофана и его ферментов, метаболитов в опухолевой инициации и прогрессии.

Материалы и методы. Нами проведен поиск научных статей в системах PubMed, eLIBRARY, Google Scholar за период 2020–2025 годы по ключевым словам на русском и английском языках: «метаболизм триптофана», «кинурениновый путь», «серотониновый путь», «индольный путь», «IDO1», «TDO2», «иммуносупрессия», «канцерогенез», «рак».

Критерии включения: публикации, содержащие сведения о метаболических, молекулярных, клеточных механизмах участия триптофана и его метаболитов в инициации и опухолевой прогрессии, а также клинические исследования, изучающие предиктивное и прогностическое значение изучаемых веществ в онкологии. Критерии исключения: статьи на языках, отличных от английского и русского, отчеты, протоколы исследований, дубликаты и исследования с неполными данными. Проанализировано 37 источников литературы, из них 3 отечественных, с давностью публикации менее 5 лет.

Результаты. Нарушение обмена триптофана признаётся одной из характерных биохимических особенностей опухолевых клеток. Обобщены современные данные о путях катаболизма этой аминокислоты и механизмах, через которые триптофан и его метаболиты участвуют в инициации и прогрессировании злокачественных новообразований. Особое внимание уделено гиперактивации кинуренинового пути под контролем ферментов IDO1 и TDO2, приводящей к иммуносупрессии, хроническому воспалению и стимуляции метастазирования. Проанализированы изменения метаболизма серотонинового и индольного путей при неоплазиях и их влияние на опухолевую прогрессию.

Заключение. При анализе литературы установлена патогенетическая роль нарушений метаболизма триптофана в процессах опухолевой прогрессии и иммунного ускользания. Изучение ферментативных звеньев кинуренинового каскада обосновывает целесообразность создания новых схем лечения, направленных на ингибирование активности IDO1 и TDO2 в онкологической практике.

Об авторах

Е. В. Каюкова
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ
Россия

Каюкова Елена Владимировна, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой онкологии

ResearcherID: P-9795-2015 

672000, г. Чита, ул. Горького, 39а 



Э. С. Болотов
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ
Россия

Болотов Элбэк Саянович, ассистент кафедры онкологии

ResearcherID: HGE-7746-2022 

672000, г. Чита, ул. Горького, 39а 



Е. В. Фефелова
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ
Россия

Фефелова Елена Викторовна, д.м.н., доцент, профессор кафедры патологической физиологии

ResearcherID: G-1422-2017

672000, г. Чита, ул. Горького, 39а 

  


Список литературы

1. Yan J., Chen D., Ye Z., et. al. Molecular mechanisms and therapeutic significance of tryptophan metabolism and signaling in cancer. Mol Cancer. 2024 Oct 10. 23(1). 241. doi: 10.1186/s12943-024-02164-y.

2. Liu Z.Q., Ciudad M.T., McGaha T.L. New insights into tryptophan metabolism in cancer. Trends in Cancer. 2025 Jul. 11(7). 629-641. doi: 10.1016/j.trecan.2025.03.008.

3. Gáspár R., Halmi D., Demján V., et. al. Kynurenine pathway metabolites as potential clinical biomarkers in coronary artery disease. Front. Immunol. 2022 Feb 7. 12. 768560. doi: 10.3389/fimmu.2021.768560.

4. Karmakar S., Lal G. Role of serotonin receptor signaling in cancer cells and anti-tumor immunity. Theranostics. 2021 Mar 11. 11. 5296-5312. doi: 10.7150/thno.55986.

5. Holeček M. Serotonin, kynurenine, and indole pathways of tryptophan metabolism in humans in health and disease. Nutrients. 2026 Feb 6. 18(3). 507. doi: 10.3390/nu18030507.

6. Hezaveh K., Shinde R.S., Klötgen A. et al. Tryptophan-derived microbial metabolites activate the aryl hydrocarbon receptor in tumor-associated macrophages to suppress anti-tumor immunity. Immunity. 2022 Feb 8. 55(2). 324-340.e8.

7. Златник Е.Ю., Сагакянц А.Б., Новикова И.А., и др. Метаболизм триптофана при различном эффекте иммунотерапии немелкоклеточного рака легкого ингибиторами PD-1/PD-L1. Успехи молекулярной онкологии. 2022. 9(2). 89-96. doi: 10.17650/2313-805X-2022-9-2-89-96.

8. Asquino A., Cirillo A., Botticelli A. et al. Circulating CD137⁺Treg cells and LOX-1⁺PMN-MDSCs as biomarkers of immunotherapy resistance in (R/M) HNSCC patients. J Exp Clin Cancer Res. 2025 Dec 3. 44(1). 316. doi: 10.1186/s13046-025-03244-z.

9. Zhao Y., Sun J., Li Y., et al. Tryptophan 2,3-dioxygenase 2 controls M2 macrophages polarization to promote esophageal squamous cell carcinoma progression via AKT/GSK3β/IL-8 signaling pathway. Acta Pharm Sin B. 2021 Sep. 11(9). 2835-2849. doi: 10.1016/j.apsb.2021.03.009.

10. Cui Z., Wang D., Zhang Y., et. al. Role of tryptophan metabolism in cancer. Cancer Innov. 2025 Dec. 4(6). e70037. doi: 10.1002/cai2.70037.

11. Badawy A.A. Tryptophan metabolism and disposition in cancer biology and immunotherapy. Biosci Rep. 2022 Nov 30. 42(11). BSR20221682. doi: 10.1042/BSR20221682.

12. Lin Y.J., Wu Y.C., Liu Y.J. et al. Targeting SLC7A5 in lung squamous cell carcinoma: implications for cancer metabolism shift and boron neutron capture therapy resistance. Oncogenesis. 2025 Feb 12. 14. 26. doi: 10.1038/s41389-025-00568-z.

13. Cecchi M., Mannini A., Lapucci A. et al. Dexamethasone promotes a stem-like phenotype in human melanoma cells via tryptophan 2,3 dioxygenase. Front Pharmacol. 2022 Jun 8. 13. 911019. doi: 10.3389/fphar.2022.911019.

14. Zhang J., Guo Z., Xie Q. et al. Tryptophan hydroxylase 1 drives glioma progression by modulating the serotonin/L1CAM/NF-κB signaling pathway. BMC Cancer. 2022 May 6. 22. 457. doi: 10.1186/s12885-022-09569-2.

15. Pham Q.T., Taniyama D., Akabane S. et al. Essential roles of TDO2 in gastric cancer: TDO2 is associated with cancer progression, patient survival, PD-L1 expression, and cancer stem cells. Pathobiology. 2023 Jan. 90(1). 44-55. doi: 10.1159/000523750.

16. Basson C., Serem J.C., Hlophe Y.N., Bipath P. The tryptophan-kynurenine pathway in immunomodulation and cancer metastasis. Cancer Med. 2023 Sep 18. 12(18). 18691-18701. doi: 10.1002/cam4.6484.

17. Zeitler L., Murray P.J. IL4i1 and IDO1: oxidases that control a tryptophan metabolic nexus in cancer. J Biol Chem. 2023 Jun. 299(6). 104827. doi: 10.1016/j.jbc.2023.104827.

18. Yu L., Lu J., Du W. Tryptophan metabolism in digestive system tumors: unraveling the pathways and implications. Cell Commun Signal. 2024 Mar 22. 22(1). 174. doi: 10.1186/s12964-024-01552-7.

19. Фефелова Е.В., Саклакова О.А., Максименя М.В., и др. Метаболиты кинуренинового пути обмена триптофана в развитии ангиопатий при сахарном диабете. Забайкальский медицинский вестник. 2023. 2. 173-189. doi: 10.52485/19986173_2023_2_173.

20. Wang S., van Schooten F.J., Jin H., Jonkers D., Godschalk R. The involvement of intestinal tryptophan metabolism in inflammatory bowel disease identified by a meta-analysis of the transcriptome and a systematic review of the metabolome. Nutrients. 2023 Jul 1. 15(13). 2886. doi: 10.3390/nu15132886.

21. Фомин А.С., Сергеева С.П. Роль серотонинового пути метаболизма триптофана в развитии нейровоспаления при болезни Альцгеймера. Проблемы геронауки. 2023. 2. 80-87. doi: 10.37586/2949-4745-2-2023-80-87.

22. Seo S.K., Kwon B. Immune regulation through tryptophan metabolism. Exp Mol Med. 2023 Jul 7. 55(7). 1371-1379. doi: 10.1038/s12276-023-01028-7.

23. Gasaly N., de Vos P., Hermoso M.A. Impact of bacterial metabolites on gut barrier function and host immunity: a focus on bacterial metabolism and its relevance for intestinal inflammation. Front Immunol. 2021 May 26. 12. 658354. doi: 10.3389/fimmu.2021.658354.

24. Xu H., Hu C., Wang Y., et al. Glutathione peroxidase 2 knockdown suppresses gastric cancer progression and metastasis via regulation of kynurenine metabolism. Oncogene. 2023 Jun 15. 42(24). 1994-2006. doi: 10.1038/s41388-023-02708-4.

25. Rankin L.C., Kaiser K.A., de Los Santos-Alexis K., et al. Dietary tryptophan deficiency promotes gut RORγt+ Treg cells at the expense of Gata3+ Treg cells and alters commensal microbiota metabolism. Cell Rep. 2023 Mar 28. 42(3). 112135. doi: 10.1016/j.celrep.2023.112135.

26. Rangel M.V.d.S., Lopes K.G., Qin X., Borges J.P. Exercise-induced adaptations in the kynurenine pathway: implications for health and disease management. Front Sports Act Living. 2025 Jan 15. 7. 1535152. doi: 10.3389/fspor.2025.1535152.

27. Yates B.A. Tryptophan metabolism, exercise and depression. Nat Rev Endocrinol. 2025 Feb. 21. 201. doi: 10.1038/s41574-025-01090-3.

28. Liang F., Wang G.Z., Wang Y. et al. Tobacco carcinogen induces tryptophan metabolism and immune suppression via induction of indoleamine 2,3-dioxygenase 1. Sig Transduct Target Ther. 2022 Oct 8. 7. 311. doi: 10.1038/s41392-022-01127-3.

29. Su X., Gao Y., Yang R. Gut microbiota-derived tryptophan metabolites maintain gut and systemic homeostasis. Cells. 2022 Aug 3. 11(15). 2296. doi: 10.3390/cells11152296.

30. Sun C., Li M., Zhang L. et al. IDO1 plays a tumor-promoting role via MDM2-mediated suppression of the p53 pathway in diffuse large B-cell lymphoma. Cell Death Dis. 2022 Jun 23. 13. 572.

31. Lu Z., Zhang C., Zhang J. et al. The kynurenine pathway and indole pathway in tryptophan metabolism influence tumor progression. Cancer Med. 2025 Mar. 14(6). e70703. doi: 10.1002/cam4.70703.

32. Qin R., Zhao C., Wang C.J. et al. Tryptophan potentiates CD8+ T cells against cancer cells by TRIP12 tryptophanylation and surface PD-1 downregulation. J Immunother Cancer. 2021 Jul 1. 9(7). e002840. doi: 10.1136/jitc-2021-002840.

33. Zhang Q., Zhao Q., Li T. et al. Lactobacillus plantarum-derived indole-3-lactic acid ameliorates colorectal tumorigenesis via epigenetic regulation of CD8+ T cell immunity. Cell Metab. 2023 Jun 6. 35. 943-960.e9.

34. Liu D., Liang C.H., Huang B. et al. Tryptophan metabolism acts as a new anti-ferroptotic pathway to mediate tumor growth. Adv Sci (Weinh). 2023 Jan. 10. 2204006. doi: 10.1002/advs.202204006.

35. Fong W., Li Q., Ji F. et al. Lactobacillus gallinarum-derived metabolites boost anti-PD1 efficacy in colorectal cancer by inhibiting regulatory T cells through modulating IDO1/kyn/AHR axis. Gut. 2023 Dec. 72. 2272-2285.

36. Perez-Castro L., Garcia R., Venkateswaran N. et al. Tryptophan and its metabolites in normal physiology and cancer etiology. FEBS J. 2023 Jan. 290(1). 7-27. doi: 10.1111/febs.16245.

37. Konopelski P., Mogilnicka I. Biological effects of indole-3-propionic acid, a gut microbiota-derived metabolite, and its precursor tryptophan in mammals' health and disease. Int J Mol Sci. 2022 Jan 22. 23(3). 1222. doi: 10.3390/ijms23031222.


Рецензия

Для цитирования:


Каюкова Е.В., Болотов Э.С., Фефелова Е.В. РОЛЬ НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА ТРИПТОФАНА В ИНИЦИАЦИИ И ПРОГРЕССИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ. Забайкальский медицинский вестник. 2026;(2):118-131. https://doi.org/10.52485/19986173_2026_2_118

For citation:


Kayukova E.V., Bolotov B.S., Fefelova E.V. THE ROLE OF TRYPTOPHAN METABOLISM DYSREGULATION IN THE INITIATION AND PROGRESSION OF MALIGNANT NEOPLASMS. Transbaikalian Medical Bulletin. 2026;(2):118-131. (In Russ.) https://doi.org/10.52485/19986173_2026_2_118

Просмотров: 22

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1998-6173 (Online)