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Updated: Jun 30, 2025

Cigarette Smoke Exposure in Mice using a Whole-Body Inhalation System
Published on: October 22, 2020
吸烟和使用电子烟诱导共享的DNA甲基化变化与致癌相关
Chiara Herzog1,2, Allison Jones3, Iona Evans3
1European Translational Oncology Prevention and Screening (EUTOPS) Institute, Universität Innsbruck, Innsbruck, Austria.
吸烟和使用电子烟会导致DNA甲基化 (DNAme) 的表观遗传变化,从而预测癌症. 这些变化,特别是在口腔细胞中,突出显示了即使在有限的电子烟使用中也存在潜在的风险,敦促谨慎.
科学领域:
- 表观遗传学和分子生物学
- 癌症研究 癌症研究
- 公共卫生 公共卫生
背景情况:
- 烟草使用是癌症的重要风险因素,诱导与长期风险相关的表观遗传变化.
- 电子烟 (e-cigarettes) 是为了减少危害而被推广的,但它们的分子和健康影响需要进一步研究.
- 了解吸烟和电子烟对细胞和组织的特异性表观遗传影响对于评估健康风险至关重要.
研究的目的:
- 调查烟草和电子烟使用对DNA甲基化的细胞和组织特异性表观遗传影响.
- 确定与吸烟相关的DNA甲基化位置及其在致癌过程中的潜在作用.
- 为了比较传统吸烟与电子烟使用的表观遗传影响.
主要方法:
- 应用计算解卷分析DNA甲基化 (DNAme) 在超过3,500个口腔/唾液,宫和血液样本中.
- 从直接和间接暴露的部位检查了上皮和免疫细胞.
- 确定了535个与吸烟相关的DNA甲基化位点 (CpG位点),并分析了它们的功能聚类和与癌症的关联.
主要成果:
- 确定了535个与吸烟相关的DNAme loci,分为解毒和生长信号等功能组.
- 吸烟者的口腔上皮细胞中的高甲基化,与NOTCH1/RUNX3/生长因子受体信号相关,与癌症组织有关,并在几年前预测肺癌的发展.
- 令人担忧的是,这些与癌症相关的CpG位点在电子烟使用者中也被超甲基化,即使在有限的吸烟史中也是如此.
结论:
- 香烟和电子烟的使用都会诱导细胞和暴露特异性的表观遗传变化,这些变化预示着致癌的发生.
- 与吸烟相关的口腔细胞中的特定DNA甲基化模式可以预测未来的肺癌风险.
- 这些发现表明,由于共同的表观遗传风险,电子烟作为戒烟辅助剂的广泛建议应该谨慎行事.
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