Les nanovésicules dérivées de bactéries améliorent la vaccination contre les tumeurs grâce à une immunité entraînée - Nature Nanotechnology

Les nanovésicules dérivées de bactéries améliorent la vaccination contre les tumeurs grâce à une immunité entraînée – Nature Nanotechnology

Nœud source: 3013612
  • Saxena, M., van der, Burg, SH, Melief, CJM et Bhardwaj, N. Vaccins thérapeutiques contre le cancer. Nat. Révérend Cancer 21, 360 – 378 (2021).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, L. et coll. L’induction rapide de l’immunité antitumorale par le nanovaccin améliore considérablement l’immunothérapie du cancer malin. Nano aujourd'hui 35, 100923 (2020).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gardner, A. & Ruffell, B. Cellules dendritiques et immunité contre le cancer. Tendances Immunol. 37, 855 – 865 (2016).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, W., Zhou, Z., Lau, J., Hu, S. & Chen, X. Activation fonctionnelle des lymphocytes T par des nanosystèmes intelligents pour une immunothérapie efficace contre le cancer. Nano aujourd'hui 27, 28 – 47 (2019).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lee, DY, Huntoon, K., Wang, Y., Jiang, W. et Kim, BYS Exploiter l'immunité innée à l'aide de biomatériaux pour l'immunothérapie du cancer. Av. Mater. 33, 2007576 (2021).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liang, J. et Zhao, X. Véhicules d'administration à base de nanomatériaux pour le développement de vaccins thérapeutiques contre le cancer. Cancer Biol. Méd. 18, 352 – 371 (2021).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, G., Zhu, M., Zhao, X. et Nie, G. Administration de vaccins basée sur la nanotechnologie pour améliorer le CD8+ Immunité cellulaire médiée par les lymphocytes T. Av. Médicament. Livr. Tour. 176, 113889 (2021).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cabral, MG La capacité phagocytaire et la puissance immunologique des cellules dendritiques humaines sont améliorées par un déficit en acide α2,6-sialique. Immunologie 138, 235 – 245 (2013).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhu, N. et coll. Comparaison des effets immunorégulateurs des polysaccharides de trois herbes naturelles et de leur absorption cellulaire dans les cellules dendritiques. Int. J. Biol. Macromole. 93, 940 – 951 (2016).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Patin, E. La variation naturelle des paramètres des cellules immunitaires innées est préférentiellement déterminée par des facteurs génétiques. Nat. Immunol. 19, 302 – 314 (2018).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dominguez-Andres, J. & Netea, MG Reprogrammation à long terme du système immunitaire inné. J. Leukoc. Biol. 105, 329 – 338 (2019).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Netea, MG, Quintin, J. & van der Meer, JW Immunité entraînée : une mémoire pour la défense innée de l'hôte. Microbe hôte de cellule 9, 355 – 361 (2011).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Netea, MG, Schlitzer, A., Placek, K., Joosten, LAB & Schultze, JL Mémoire immunitaire innée et adaptative : un continuum évolutif dans la réponse de l'hôte aux agents pathogènes. Microbe hôte de cellule 25, 13 – 26 (2019).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Netea, MG et coll. Définir l’immunité entraînée et son rôle dans la santé et la maladie. Nat. Rév. Immunol. 20, 375 – 388 (2020).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Netea, MG et coll. Immunité entraînée : un programme de mémoire immunitaire innée en matière de santé et de maladie. Sciences 352, aaf1098 (2016).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Kaufmann, E. et coll. Le BCG éduque les cellules souches hématopoïétiques pour générer une immunité innée protectrice contre la tuberculose. Cellule 172, 176-190.e19 (2018).

  • Mitroulis, I. et al. La modulation des progéniteurs de la myélopoïèse fait partie intégrante de l’immunité entraînée. Cellule 172, 147-161.e12 (2018).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Jentho, E. et coll. Immunité innée entraînée, modulation épigénétique de longue durée et myélopoïèse asymétrique par l’hème. Proc. Natl Acad. Sci. Etats-Unis 118, e2102698118 (2021).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bekkering, S., Dominguez-Andres, J., Joosten, LAB, Riksen, NP & Netea, MG Immunité entraînée : reprogrammation de l'immunité innée en matière de santé et de maladie. Annu. Rév. Immunol. 39, 667 – 693 (2021).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kleinnijenhuis, J. et coll. Effets à long terme de la vaccination par le BCG sur les réponses hétérologues Th1/Th17 et sur l’immunité innée entraînée. J. Inné. Immunol. 6, 152 – 158 (2014).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Novakovic, B. et al. Le β-glucane inverse l’état épigénétique de tolérance immunologique induite par le LPS. Cellule 167, 1354-1368.e14 (2016).

  • Cirovic, B. et coll. La vaccination par le BCG chez l'homme suscite une immunité formée via le compartiment progéniteur hématopoïétique. Microbe hôte de cellule 28, 322-334.e5 (2020).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Christ, A. et coll. Le régime occidental déclenche une reprogrammation immunitaire innée dépendante de NLRP3. Cellule 172, 162-175.e14 (2018).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Crisan, TO et coll. L'amorçage de l'acide urique dans les monocytes humains est piloté par la voie de l'autophagie AKT-PRAS40. Proc. Natl Acad. Sci. Etats-Unis 114, 5485 – 5490 (2017).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Teufel, LU, Arts, RJW, Netea, MG, Dinarello, CA et Joosten, LAB Les cytokines de la famille IL-1 en tant que moteurs et inhibiteurs de l'immunité entraînée. Cytokine 150, 155773 (2022).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Moorlag, SJCFM, Roring, RJ, Joosten, LAB & Netea, MG Le rôle de la famille de l'interleukine-1 dans l'immunité entraînée. Immunol. Tour. 281, 28 – 39 (2018).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Swanson, KV, Deng, M. et Ting, J.PY. L'inflammasome NLRP3 : activation moléculaire et régulation thérapeutique. Nat. Rév. Immunol. 19, 477 – 489 (2019).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhao, Y. et al. Les récepteurs de l'inflammasome NLRC4 pour la flagelline bactérienne et l'appareil de sécrétion de type III. Nature 477, 596 – 600 (2011).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Shi, J. et al. Les caspases inflammatoires sont des récepteurs immunitaires innés du LPS intracellulaire. Nature 514, 187 – 192 (2014).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Priem, B. et coll. Une thérapie nanobiologique favorisant l'immunité supprime la croissance tumorale et potentialise l'inhibition des points de contrôle. Cellule 183, 786-801.e19 (2020).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Schwechheimer, C. & Kuehn, MJ Vésicules de la membrane externe des bactéries Gram-négatives : biogenèse et fonctions. Nat. Rév. Microbiol. 13, 605 – 619 (2015).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, M. et coll. Les nanovaccins intégrant des antigènes endogènes et des adjuvants pathogènes suscitent une puissante immunité antitumorale. Nano aujourd'hui 35, 101007 (2020).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yue, Y. et al. Vésicules de la membrane externe porteuses d'antigènes en tant que vaccins contre les tumeurs produits in situ par l'ingestion de bactéries génétiquement modifiées. Nat. Biomed. Ing. 6, 898 – 909 (2022).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, Y. et coll. Affichage rapide en surface des antigènes d'ARNm par des vésicules de la membrane externe dérivées de bactéries pour un vaccin antitumoral personnalisé. Av. Mater. 34, e2109984 (2022).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Cheng, K. et coll. Vésicules de membrane externe dérivées de bactéries de bio-ingénierie comme plate-forme polyvalente d'affichage d'antigènes pour la vaccination contre les tumeurs via la technologie plug-and-display. Nat. Commun. 12, 2041 (2021).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liang, J. et al. Vaccins personnalisés contre le cancer à partir de vésicules de la membrane externe dérivées de bactéries avec absorption persistante médiée par les anticorps par les cellules dendritiques. Résolution fondamentale. 2, 23 – 36 (2022).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rathinam, VAK, Zhao, Y. & Shao, F. Immunité innée au LPS intracellulaire. Nat. Immunol. 20, 527 – 533 (2019).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Vanaja, Saskatchewan et coll. Les vésicules bactériennes de la membrane externe assurent la localisation cytosolique du LPS et l'activation de la caspase-11. Cellule 165, 1106 – 1119 (2016).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Youngblood, B. et coll. Les lymphocytes T effecteurs CD8 se dédifférencient en cellules mémoire à longue durée de vie. Nature 552, 404 – 409 (2017).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Thompson, JC et coll. La signature génétique des mécanismes de traitement et de présentation des antigènes prédit la réponse au blocage des points de contrôle dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) et le mélanome. J. Immunautre. Cancer 8, e000974 (2020).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Kelly, A. & Trowsdale, J. Génétique du traitement et de la présentation des antigènes. Immunogénétique 71, 161 – 170 (2019).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Mangold, Californie et coll. Induction sexuellement dimorphique à l'échelle du SNC de la voie du complexe majeur d'histocompatibilité 1 avec le vieillissement. J. Gérontol. A. Biol. Sci. Méd. Sci. 72, 16 – 29 (2017).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Vasu, C. et coll. Les domaines CD80 et CD86 C jouent un rôle important dans la liaison aux récepteurs et dans les propriétés de co-stimulation. Int. Immunol. 15, 167 – 175 (2003).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tay, MZ, Poh, CM, Renia, L., MacAry, PA & Ng, LFP La trinité du COVID-19 : immunité, inflammation et intervention. Nat. Rév. Immunol. 20, 363 – 374 (2020).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Xu, B. et al. CCR9 et CCL25 : un examen de leurs rôles dans la promotion des tumeurs. J. Cell. Physiol. 235, 9121 – 9132 (2020).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Fischer, A. et coll. ZAP70 : un régulateur maître de l'immunité adaptative. Semin. Immunopathe. 32, 107 – 116 (2010).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lin, Q. et coll. Programme épigénétique et circuits de facteurs de transcription du développement des cellules dendritiques. Nucleic Acids Res. 43, 9680 – 9693 (2015).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Karrich, JJ et coll. Le facteur de transcription Spi-B régule la survie des cellules dendritiques plasmacytoïdes humaines par induction directe du gène anti-apoptotique BCL2-A1. sanguins 119, 5191 – 5200 (2012).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Schotte, R., Nagasawa, M., Weijer, K., Spits, H. & Blom, B. Le facteur de transcription ETS Spi-B est nécessaire au développement des cellules dendritiques plasmacytoïdes humaines. J. Exp. Med. 200, 1503 – 1509 (2004).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Canada, S. et coll. Rôle critique du facteur de transcription PU.1 dans l'expression de CD80 et CD86 sur les cellules dendritiques. sanguins 117, 2211 – 2222 (2011).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cheng, S. et coll. Glycolyse aérobie médiée par mTOR et HIF-1α comme base métabolique pour l'immunité entraînée. Sciences 345, 1250684 (2014).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Dinarello, CA Présentation de la famille IL-1 dans l'inflammation innée et l'immunité acquise. Immunol. Tour. 281, 8 – 27 (2018).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gillard, J. et coll. L’immunité entraînée induite par le BCG améliore les réponses vaccinales acellulaires contre la coqueluche dans un essai clinique exploratoire randomisé. Vaccins NPJ 7, 21 (2022).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Acevedo, R. et coll. Vésicules bactériennes de la membrane externe et applications vaccinales. De face. Immunol. 5, 121 (2014).

    Article 

    Google Scholar
     

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