Nanovesiculele derivate din bacterii îmbunătățesc vaccinarea tumorală prin imunitate antrenată - Nature Nanotechnology

Nanovesiculele derivate din bacterii îmbunătățesc vaccinarea tumorală prin imunitate antrenată – Nature Nanotechnology

Nodul sursă: 3013612
  • Saxena, M., van der, Burg, SH, Melief, CJM & Bhardwaj, N. Therapeutic cancer vaccines. Nat. Pr. Rac 21, 360-378 (2021).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Zhang, L. şi colab. Inducerea rapidă a imunității antitumorale de către Nanovaccine îmbunătățește semnificativ imunoterapia cancerului malign. Nano Astăzi 35, 100923 (2020).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Gardner, A. & Ruffell, B. Celulele dendritice și imunitatea cancerului. Tendințe Immunol. 37, 855-865 (2016).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Yang, W., Zhou, Z., Lau, J., Hu, S. & Chen, X. Activarea funcțională a celulelor T prin nanosisteme inteligente pentru imunoterapie eficientă a cancerului. Nano Astăzi 27, 28-47 (2019).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Lee, DY, Huntoon, K., Wang, Y., Jiang, W. & Kim, BYS Valorificarea imunității înnăscute folosind biomateriale pentru imunoterapia cancerului. Adv. Mater. 33, 2007576 (2021).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Liang, J. & Zhao, X. Vehicule de livrare bazate pe nanomateriale pentru dezvoltarea vaccinului terapeutic pentru cancer. Cancer Biol. Med. 18, 352-371 (2021).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Liu, G., Zhu, M., Zhao, X. și Nie, G. Livrarea de vaccin cu putere de nanotehnologie pentru îmbunătățirea CD8+ Imunitatea celulară mediată de celulele T. Adv. Medicament. Deliv. Rev. 176, 113889 (2021).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Cabral, MG Capacitatea fagocitară și potența imunologică a celulelor dendritice umane este îmbunătățită de deficitul de acid α2,6-sialic. Imunologie 138, 235-245 (2013).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Zhu, N. şi colab. Comparația efectelor imunoreglatoare ale polizaharidelor din trei ierburi naturale și absorbția celulară în celulele dendritice. Int. J. Biol. Macromol. 93, 940-951 (2016).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Patin, E. Variația naturală a parametrilor celulelor imune înnăscute este determinată de factori genetici. Nat. Imunol. 19, 302-314 (2018).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Dominguez-Andres, J. & Netea, MG Reprogramarea pe termen lung a sistemului imunitar înnăscut. J. Leukoc. Biol. 105, 329-338 (2019).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Netea, MG, Quintin, J. & van der Meer, JW Imunitatea antrenată: o memorie pentru apărarea înnăscută a gazdei. Microbi gazdă celulară 9, 355-361 (2011).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Netea, MG, Schlitzer, A., Placek, K., Joosten, LAB & Schultze, JL Memoria imună înnăscută și adaptativă: un continuum evolutiv în răspunsul gazdei la agenți patogeni. Microbi gazdă celulară 25, 13-26 (2019).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Netea, MG et al. Definirea imunității antrenate și rolul acesteia în sănătate și boală. Nat. Rev. Immunol. 20, 375-388 (2020).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Netea, MG et al. Imunitate antrenată: un program de memorie imună înnăscută în sănătate și boală. Ştiinţă 352, aaf1098 (2016).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Kaufmann, E. şi colab. BCG educă celulele stem hematopoietice pentru a genera imunitate înnăscută protectoare împotriva tuberculozei. Celulă 172, 176-190.e19 (2018).

  • Mitroulis, I. şi colab. Modularea progenitorilor mielopoiezei este o componentă integrală a imunității antrenate. Celulă 172, 147-161.e12 (2018).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Jentho, E. şi colab. Imunitate înnăscută antrenată, modulare epigenetică de lungă durată și mielopoieza distorsionată de către hem. Proc. Natl Acad. Sci. Statele Unite ale Americii 118, e2102698118 (2021).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Bekkering, S., Dominguez-Andres, J., Joosten, LAB, Riksen, NP & Netea, MG Imunitatea antrenată: reprogramarea imunității înnăscute în sănătate și boală. Annu. Pr. Immunol. 39, 667-693 (2021).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Kleinnijenhuis, J. şi colab. Efectele de lungă durată ale vaccinării BCG atât asupra răspunsurilor heterologe Th1/Th17, cât și asupra imunității antrenate înnăscute. J. Înnăscut. Imunol. 6, 152-158 (2014).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Novakovic, B. și colab. β-glucanul inversează starea epigenetică a toleranței imunologice induse de LPS. Celulă 167, 1354-1368.e14 (2016).

  • Cirovic, B. și colab. Vaccinarea BCG la om determină imunitate antrenată prin compartimentul progenitor hematopoietic. Microbi gazdă celulară 28, 322-334.e5 (2020).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Christ, A. şi colab. Dieta occidentală declanșează reprogramarea imună înnăscută dependentă de NLRP3. Celulă 172, 162-175.e14 (2018).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Crisan, TO și colab. Amorsarea acidului uric în monocitele umane este condusă de calea autofagiei AKT-PRAS40. Proc. Natl Acad. Sci. Statele Unite ale Americii 114, 5485-5490 (2017).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Teufel, LU, Arts, RJW, Netea, MG, Dinarello, CA & Joosten, LAB Citokinele din familia IL-1 ca factori conducători și inhibitori ai imunității antrenate. Citokine 150, 155773 (2022).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Moorlag, SJCFM, Roring, RJ, Joosten, LAB & Netea, MG Rolul familiei interleukinei-1 în imunitatea antrenată. Imunol. Rev. 281, 28-39 (2018).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Swanson, KV, Deng, M. și Ting, J. PY. Inflamazomul NLRP3: activarea moleculară și reglarea terapeutică. Nat. Rev. Immunol. 19, 477-489 (2019).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Zhao, Y. şi colab. Receptorii inflamazomi NLRC4 pentru flagelina bacteriană și aparatul de secreție de tip III. Natură 477, 596-600 (2011).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Shi, J. şi colab. Caspazele inflamatorii sunt receptori imuni înnăscuți pentru LPS intracelular. Natură 514, 187-192 (2014).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Priem, B. şi colab. Terapia nanobiologică antrenată care promovează imunitatea suprimă creșterea tumorii și potențează inhibarea punctelor de control. Celulă 183, 786-801.e19 (2020).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Schwechheimer, C. & Kuehn, MJ Vezicule din membrană exterioară de la bacterii Gram-negative: biogeneză și funcții. Nat. Pr. Microbiol. 13, 605-619 (2015).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Li, M. şi colab. Nanovaccinele care integrează antigene endogene și adjuvanți patogeni provoacă imunitate antitumorală puternică. Nano Astăzi 35, 101007 (2020).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Yue, Y. și colab. Veziculele membranei exterioare purtătoare de antigen ca vaccinuri tumorale produse in situ de bacteriile modificate genetic ingerate. Nat. Biomed. ing. 6, 898-909 (2022).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Li, Y. şi colab. Afișarea rapidă a suprafeței antigenelor ARNm de către veziculele membranei exterioare derivate din bacterii pentru un vaccin tumoral personalizat. Adv. Mater. 34, e2109984 (2022).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Cheng, K. şi colab. Veziculele membranei exterioare derivate din bacterii realizate prin bioinginerie ca platformă versatilă de afișare a antigenului pentru vaccinarea tumorii prin tehnologia plug-and-display. Nat. Commun. 12, 2041 (2021).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Liang, J. şi colab. Vaccinuri personalizate împotriva cancerului din veziculele membranei exterioare derivate din bacterii cu captare persistentă mediată de anticorpi de către celulele dendritice. Rez. fundamentală. 2, 23-36 (2022).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Rathinam, VAK, Zhao, Y. & Shao, F. Imunitatea înnăscută la LPS intracelular. Nat. Imunol. 20, 527-533 (2019).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Vanaja, SK și colab. Veziculele bacteriene ale membranei exterioare mediază localizarea citosolică a LPS și activarea caspazei-11. Celulă 165, 1106-1119 (2016).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Youngblood, B. şi colab. Celulele T efectoare CD8 se dediferențiază în celule de memorie cu viață lungă. Natură 552, 404-409 (2017).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Thompson, JC şi colab. Semnătura genică a mașinilor de procesare și prezentare a antigenului prezice răspunsul la blocarea punctelor de control în cancerul pulmonar cu celule non-mici (NSCLC) și melanom. J. Immunother. Cancer 8, e000974 (2020).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Kelly, A. & Trowsdale, J. Genetica procesării și prezentării antigenului. Imunogenetica 71, 161-170 (2019).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Mangold, CA şi colab. Inducerea dimorfică sexuală la nivelul SNC a căii complexului major de histocompatibilitate 1 odată cu îmbătrânirea. J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. 72, 16-29 (2017).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Vasu, C. et al. Domeniile CD80 și CD86 C joacă un rol important în legarea receptorilor și proprietățile co-stimulatoare. Int. Imunol. 15, 167-175 (2003).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Tay, MZ, Poh, CM, Renia, L., MacAry, PA & Ng, LFP Trinitatea COVID-19: imunitate, inflamație și intervenție. Nat. Rev. Immunol. 20, 363-374 (2020).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Xu, B. şi colab. CCR9 și CCL25: o revizuire a rolurilor lor în promovarea tumorii. J. Cell. Physiol. 235, 9121-9132 (2020).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Fischer, A. şi colab. ZAP70: un regulator principal al imunității adaptive. Semin. Imunopatol. 32, 107-116 (2010).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Lin, Q. şi colab. Programul epigenetic și circuitul factorului de transcripție al dezvoltării celulelor dendritice. Nucleic Acids Res. 43, 9680-9693 (2015).

    CAS 

    Google Academic
     

  • Karrich, JJ şi colab. Factorul de transcripție Spi-B reglează supraviețuirea celulelor dendritice plasmacitoide umane prin inducerea directă a genei antiapoptotice BCL2-A1. Sânge 119, 5191-5200 (2012).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Schotte, R., Nagasawa, M., Weijer, K., Spits, H. & Blom, B. Factorul de transcripție ETS Spi-B este necesar pentru dezvoltarea celulelor dendritice plasmacitoide umane. J. Exp. Med. 200, 1503-1509 (2004).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Kanada, S. şi colab. Rolul critic al factorului de transcripție PU.1 în exprimarea CD80 și CD86 pe celulele dendritice. Sânge 117, 2211-2222 (2011).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Cheng, S. şi colab. Glicoliza aerobă mediată de mTOR și HIF-1α ca bază metabolică pentru imunitatea antrenată. Ştiinţă 345, 1250684 (2014).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Dinarello, CA Prezentare generală a familiei IL-1 în inflamația înnăscută și imunitatea dobândită. Imunol. Rev. 281, 8-27 (2018).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Gillard, J. şi colab. Imunitatea antrenată indusă de BCG îmbunătățește răspunsurile la vaccinarea acelulară împotriva pertussis într-un studiu clinic explorator randomizat. Vaccinuri NPJ 7, 21 (2022).

    Articol 
    CAS 

    Google Academic
     

  • Acevedo, R. şi colab. Vezicule bacteriene ale membranei exterioare și aplicații de vaccin. Față. Immunol. 5, 121 (2014).

    Articol 

    Google Academic
     

  • Timestamp-ul:

    Mai mult de la Natură Nanotehnologia