Ny strategi angriper ett av cancerforskningens svåraste mål
27.8.2026 13:35:38 CEST | Umeå universitet | Pressmeddelande
Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en ny strategi för att bromsa tumörcellers tillväxt. Genom att rikta in sig på den genetiska instruktion som styr bildningen av ett viktigt cancerprotein kunde de bromsa cellernas tillväxt. Resultaten publiceras i den välrenommerade tidskriften PNAS.

– Ungefär 70 procent av cancersjukdomar överuttrycker c-Myc-proteinet och behandlingar som förhindrar c-Myc har länge varit en prioritet för nya läkemedel mot cancer, säger Robin Fåhraeus, professor på Institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå universitet.
Proteinet c-Myc är en så kallad onkogen och spelar en central roll i att driva tillväxt av tumörer. Trots flera decennier av intensiv forskning har det visat sig mycket svårt att utveckla läkemedel som direkt hämmar c-Myc. En viktig orsak till det är att proteinet saknar tydliga bindningsytor där små kemiska molekyler kan fästa och blockera dess funktion, något som gjort proteinet till ett klassiskt exempel på ett “svårbehandlat” mål inom cancerforskningen.
I den nya studien har forskarna i stället valt en annan väg. De visar att c-Myc:s mRNA, den genetiska instruktion som cellen använder för att tillverka proteinet, kan användas som mål för behandling.
Genom att använda ett läkemedel som tidigare har testats i kliniska studier för ett annat ändamål kunde forskarna få proteinet MDM2 att binda till c-Myc mRNA. Detta blockerar produktionen av c-Myc och leder till att tumörceller slutar växa.
– Att hitta nya användningsområden för redan framtagna läkemedel är ett attraktivt sätt att snabbare får fram nya behandlingar, säger Robin Fåhraeus.
Strategin innebär ett nytt sätt att angripa ett av cancerforskningens mest svårbehandlade mål. I stället för att försöka slå ut själva proteinet stoppar metoden produktionen av det redan på RNA-nivå. Resultaten öppnar därmed för nya möjligheter inom läkemedelsutveckling, särskilt för cancerformer där c-Myc spelar en avgörande roll.
– Vi hoppas att resultaten ska bana väg för nya behandlingar mot cancerformer där c-Myc driver sjukdomen. Samtidigt vill vi inspirera andra forskargrupper genom att visa att mRNA kan vara ett sätt att selektivt styra produktionen av proteiner som är kopplade till olika sjukdomar, säger Robin Fåhraeus.
Nästa steg i forskningen är att till exempel testa strategin i fler modeller, utvärdera klinisk potential och optimera läkemedlet. Om strategin fungerar i framtida studier kan den öppna för nya behandlingar mot flera cancerformer där c-Myc spelar en central roll.
Om den vetenskapliga publikationen:
Habault, J. et al: MDM2 suppresses c-Myc synthesis by binding to the 5’ mRNA translation regulatory sequence. 2026. Proceedings of the National Academy of Sciences123(26)
Kontakter
För mer information, kontakta gärna:
Robin Fåhraeus, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet
E-post: robin.fahraeus@umu.se
Ingrid SöderberghKommunikatörUmeå universitet
Medicinska fakulteten
Bilder

Om oss
Umeå universitet är ett bredduniversitet och ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och omkring 4 600 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och forskning inom alla vetenskapsområden samt det konstnärliga området. Universitetet erbjuder en undervisnings- och forskningsmiljö av världsklass och bidrar med kunskap av global betydelse. Här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Följ Umeå universitet
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Umeå universitet
En infrysning räcker för att styra om järnets mineralomvandling27.8.2026 09:00:00 CEST | Pressmeddelande
Några minuters infrysning och upptining har avgörande betydelse för hur ferrihydrit, det mest reaktiva järnmineralet i kalla jordar, permafrost och glaciärer, omvandlas, rapporterar forskare vid Umeå universitet i den vetenskapliga tidskriften Science. I takt med ett varmare klimat där frys-tö-cyklerna blir allt intensivare och sprider sig geografiskt, får is därför allt större konsekvenser för ekosystemen på jorden.
Studie kartlägger hur tarmbakterier påverkar varandras tillväxt24.8.2026 09:00:00 CEST | Pressmeddelande
Forskare vid Umeå universitet har kartlagt interaktioner mellan vanliga tarmbakterier och skapat en av de mest omfattande databaserna i sitt slag. Studien, som publicerats i Nature Communications, visar att de flesta konkurrerar med varandra, men identifierar också mekanismer där vissa bakterier främjar andra bakteriers tillväxt.
Kunskap räcker inte – många utomhusarbetare saknar skydd mot TBE19.8.2026 06:44:15 CEST | Pressmeddelande
Trots att de flesta utomhusarbetare i Sverige är positiva till vaccination mot fästingburen hjärninflammation, TBE, är många fortfarande ovaccinerade. En ny studie från Umeå universitet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) belyser vilka hinder som står i vägen.
Riskgrupper avstår från vaccination trots att den är gratis12.8.2026 08:45:42 CEST | Pressmeddelande
Trots att vaccination mot influensa och covid-19 erbjuds kostnadsfritt till personer med förhöjd risk för svår sjukdom avstår många. En ny studie från Umeå universitet visar att de största hindren inte handlar om ekonomi eller avstånd till vaccinationsmottagning. I stället är det främst yngre personer, män, rökare och personer med nedsatt självständighet som inte vaccinerar sig.
Ny finansiering för målsökande behandling av Epstein–Barr-virusorsakad cancer16.7.2026 17:23:30 CEST | Pressmeddelande
Ett innovationsprojekt inom life science vid Umeå universitet får så kallad proof-of-concept-finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och SciLifeLab. Målet är att utveckla och validera en molekyl som selektivt kan stänga av gener från Epstein–Barr-virus i cancerceller, vilket på sikt kan bana väg för nya behandlingar av EBV-driven hjärnlymfom.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum