Neuer Ansatz zur Bekämpfung von Brustkrebs

Australische Forscher haben einen vielversprechenden neuen Weg entdeckt, um eine der aggressivsten Formen von Brustkrebs anzugehen, was die Hoffnung auf effektivere Behandlungen erhöht, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen.

Was ist dreifach-negativer Brustkrebs?

Dreifach-negativer Brustkrebs (TNBC) ist eine spezielle Art von Brustkrebs, die keine der üblichen Hormonrezeptoren hat, wodurch viele bewährte Therapien nicht wirksam sind. Dies macht die Behandlung besonders schwierig und die Prognose oft schlecht.

Die Studie, die von der Universität Adelaide und dem Olivia Newton-John Cancer Research Institute durchgeführt wurde, hat einen molekularen Schalter identifiziert, der für die Ausbreitung von TNBC verantwortlich ist. Die Ergebnisse wurden heute in EMBO Molecular Medicine veröffentlicht.

Was haben die Forscher herausgefunden?

Die Forschung zeigte, dass Patienten mit niedrigen Werten eines natürlichen Moleküls namens miR-342 und hoher Aktivität eines krebsfördernden Signalweges namens E2F wahrscheinlicher Metastasen entwickeln, also die Ausbreitung von Krebs in andere Organe.

In Modellen, die vor klinischen Tests durchgeführt wurden, konnte das Team zeigen, dass die Wiederherstellung der miR-342-Werte die Ausbreitung von Brustkrebs auf andere Organe, einschließlich Lunge und Knochen, erheblich verringerte.

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Es wurde auch gezeigt, dass das bereits verwendete Brustkrebsmedikament Palbociclib – ein CDK4/6-Inhibitor, der gegen fortgeschrittenen, hormonrezeptor-positiven Brustkrebs eingesetzt wird – das Wachstum von Metastasen in Modellen mit niedrigem miR-342 signifikant reduzierte.

Perspektiven für zukünftige Behandlungen

Die Ergebnisse legen nahe, dass die Messung von miR-342-Werten helfen könnte, eine Gruppe von Frauen mit dreifach-negativem Brustkrebs zu identifizieren, die am ehesten von einer Behandlung mit CDK4/6-Inhibitoren profitieren könnte. Diese Entdeckung könnte eine bestehende Therapie für eine der tödlichsten Formen von Brustkrebs nutzbar machen.

Die Herausforderung der Metastasen

Der Co-Hauptautorin, Assistenzprofessor Philip Gregory von der Universität Adelaide, erläuterte, dass die Metastasen – also die Ausbreitung des Krebses – die größte Herausforderung bei der Behandlung von dreifach-negativem Brustkrebs darstellen.

Die meisten Todesfälle durch Brustkrebs treten auf, weil der Krebs sich auf andere Körperteile ausbreitet und nicht ausschließlich durch den ursprünglichen Tumor verursacht wird.

Wie funktioniert die Behandlung?

Die Forscher fanden heraus, dass miR-342 als Hauptregulator eines gesamten Netzwerks von Genen fungiert, die an der Krebsprogression beteiligt sind. Wenn die Werte von miR-342 fallen, wird der E2F-Weg überaktiv, was es inaktiven Krebszellen ermöglicht, die sich bereits im Körper bewegt haben, zu gefährlichen sekundären Tumoren zu wachsen.

Ein spannender Aspekt dieser Entdeckung ist, dass es bereits Medikamente gibt, die diesen Signalweg gezielt ansprechen. CDK4/6-Inhibitoren werden routinemäßig bei Patienten mit fortgeschrittenem hormonrezeptor-positivem Brustkrebs eingesetzt, und die Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sie auch einer sorgfältig ausgewählten Gruppe von Patienten mit dreifach-negativem Brustkrebs helfen könnten.

Der Weg in die Zukunft

Die nächste Phase der Forschung besteht darin, die Ergebnisse mit patientenabgeleiteten Modellen zu validieren, bevor klinische Studien gestartet werden.

Dreifach-negativer Brustkrebs macht etwa 10–15 % der jährlich in Australien etwa 21.000 Brustkrebsdiagnosen aus, verursacht jedoch aufgrund seiner aggressiven Natur und der Tendenz, schnell in entfernte Organe zu streuen, unverhältnismäßig viele Brustkrebssterbefälle.


Quellen:

Journal reference:

Arnet, V. K., et al. (2026). Metastasis of triple negative breast cancer is regulated by a targetable miR-342-E2F network. EMBO Molecular Medicine. DOI: 10.1038/s44321-026-00496-4. https://link.springer.com/article/10.1038/s44321-026-00496-4