Nanovezikle, pridobljene iz bakterij, izboljšajo cepljenje proti tumorjem z usposobljeno imunostjo - Nature Nanotechnology

Nanovezikle, pridobljene iz bakterij, izboljšajo cepljenje proti tumorjem z usposobljeno imunostjo – Nature Nanotechnology

Izvorno vozlišče: 3013612
  • Saxena, M., van der, Burg, SH, Melief, CJM & Bhardwaj, N. Terapevtska cepiva proti raku. Nat. Rev. rak 21360-378 (2021).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, L. et al. Hitra indukcija protitumorske imunosti nanovakcine znatno izboljša imunoterapijo malignega raka. Nano danes 35100923 (2020).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gardner, A. & Ruffell, B. Dendritične celice in imunost proti raku. Trendi Immunol. 37855-865 (2016).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, W., Zhou, Z., Lau, J., Hu, S. & Chen, X. Funkcionalna aktivacija celic T s pametnimi nanosistemi za učinkovito imunoterapijo raka. Nano danes 2728-47 (2019).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lee, DY, Huntoon, K., Wang, Y., Jiang, W. & Kim, BYS Izkoriščanje prirojene imunosti z uporabo biomaterialov za imunoterapijo raka. Adv. Mater. 332007576 (2021).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liang, J. & Zhao, X. Dostavna vozila na osnovi nanomaterialov za razvoj terapevtskega cepiva proti raku. Cancer Biol. med. 18352-371 (2021).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, G., Zhu, M., Zhao, X. & Nie, G. Dostava cepiva z nanotehnologijo za izboljšanje CD8+ Celična imunost, posredovana s celicami T. Adv. Zdravilo. Deliv. Rev. 176113889 (2021).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cabral, MG. Fagocitna zmogljivost in imunološka moč človeških dendritičnih celic se izboljšata s pomanjkanjem α2,6-sialne kisline. imunologijo 138235-245 (2013).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhu, N. et al. Primerjava imunoregulacijskih učinkov polisaharidov iz treh naravnih zelišč in celičnega vnosa v dendritične celice. Int. J. Biol. Makromol. 93940-951 (2016).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Patin, E. Naravne variacije parametrov prirojenih imunskih celic prednostno poganjajo genetski dejavniki. Nat. Imunol. 19302-314 (2018).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dominguez-Andres, J. & Netea, MG Dolgoročno reprogramiranje prirojenega imunskega sistema. J. Leukoc. Biol. 105329-338 (2019).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Netea, MG, Quintin, J. & van der Meer, JW Izurjena imunost: spomin za prirojeno obrambo gostitelja. Celični gostitelj mikrob 9355-361 (2011).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Netea, MG, Schlitzer, A., Placek, K., Joosten, LAB & Schultze, JL Prirojeni in prilagodljivi imunski spomin: evolucijski kontinuum v odzivu gostitelja na patogene. Celični gostitelj mikrob 2513-26 (2019).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Netea, MG et al. Opredelitev trenirane imunosti in njene vloge pri zdravju in bolezni. Nat. Rev. Immunol. 20375-388 (2020).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Netea, MG et al. Izurjena imunost: program prirojenega imunskega spomina v zdravju in bolezni. Znanost 352, aaf1098 (2016).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Kaufmann, E. et al. BCG vzgaja hematopoetske izvorne celice za ustvarjanje zaščitne prirojene imunosti proti tuberkulozi. Celica 172, 176–190.e19 (2018).

  • Mitroulis, I. et al. Modulacija progenitorjev mielopoeze je sestavni del usposobljene imunosti. Celica 172, 147–161.e12 (2018).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Jentho, E. et al. Izurjena prirojena imunost, dolgotrajna epigenetska modulacija in izkrivljena mielopoeza s hemom. Proc. Natl Acad. Sci. ZDA 118, e2102698118 (2021).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bekkering, S., Dominguez-Andres, J., Joosten, LAB, Riksen, NP & Netea, MG Izurjena imunost: reprogramiranje prirojene imunosti v zdravju in bolezni. Annu. Rev. Immunol. 39667-693 (2021).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kleinnijenhuis, J. et al. Dolgotrajni učinki cepljenja z BCG tako na heterologne odzive Th1/Th17 kot na prirojeno usposobljeno imunost. J. Prirojeno. Immunol. 6152-158 (2014).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Novakovič, B. et al. β-glukan obrne epigenetsko stanje imunološke tolerance, ki jo povzroči LPS. Celica 167, 1354–1368.e14 (2016).

  • Cirovic, B. et al. BCG cepljenje pri ljudeh izzove izurjeno imunost preko hematopoetskega matičnega prostora. Celični gostitelj mikrob 28, 322–334.e5 (2020).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Christ, A. et al. Zahodna prehrana sproži od NLRP3 odvisno prirojeno imunsko reprogramiranje. Celica 172, 162–175.e14 (2018).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Crisan, TO et al. Priprava sečne kisline v človeških monocitih poganja pot avtofagije AKT-PRAS40. Proc. Natl Acad. Sci. ZDA 1145485-5490 (2017).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Teufel, LU, Arts, RJW, Netea, MG, Dinarello, CA & Joosten, LAB Citokini družine IL-1 kot gonilniki in zaviralci usposobljene imunosti. Citokinov 150155773 (2022).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Moorlag, SJCFM, Roring, RJ, Joosten, LAB & Netea, MG Vloga družine interlevkina-1 pri trenirani imunosti. Imunol. Rev. 28128-39 (2018).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Swanson, KV, Deng, M. & Ting, J. PY. Vnetje NLRP3: molekularna aktivacija in regulacija do terapevtikov. Nat. Rev. Immunol. 19477-489 (2019).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhao, Y. et al. Receptorji vnetja NLRC4 za bakterijski flagelin in sekrecijski aparat tipa III. Narava 477596-600 (2011).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Shi, J. et al. Vnetne kaspaze so prirojeni imunski receptorji za intracelularni LPS. Narava 514187-192 (2014).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Priem, B. et al. Izurjena nanobiološka terapija za spodbujanje imunosti zavira rast tumorja in potencira inhibicijo kontrolnih točk. Celica 183, 786–801.e19 (2020).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Schwechheimer, C. & Kuehn, MJ Zunanjemembranski vezikli iz gramnegativnih bakterij: biogeneza in funkcije. Nat. Rev. Microbiol. 13605-619 (2015).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, M. et al. Nanovakcine, ki vključujejo endogene antigene in patogene adjuvanse, izzovejo močno protitumorsko imunost. Nano danes 35101007 (2020).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yue, Y. et al. Vezikli z zunanjo membrano, ki nosijo antigen, kot cepiva proti tumorjem, proizvedena in situ z zaužitjem gensko spremenjenih bakterij. Nat. Biomed. Inž. 6898-909 (2022).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, Y. et al. Hiter površinski prikaz antigenov mRNA z vezikli zunanje membrane, pridobljenimi iz bakterij, za personalizirano cepivo proti tumorju. Adv. Mater. 34, e2109984 (2022).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Cheng, K. et al. Vezikli zunanje membrane, pridobljeni z bioinženiringom, kot vsestranska platforma za prikaz antigenov za cepljenje proti tumorjem prek tehnologije plug-and-display. Nat. Komun. 122041 (2021).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liang, J. et al. Personalizirana cepiva proti raku iz veziklov zunanje membrane, pridobljenih iz bakterij, s persistentnim privzemom dendritičnih celic, ki ga posredujejo protitelesa. Temeljna Res. 223-36 (2022).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rathinam, VAK, Zhao, Y. & Shao, F. Prirojena imunost na intracelularni LPS. Nat. Imunol. 20527-533 (2019).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Vanaja, SK et al. Bakterijski vezikli zunanje membrane posredujejo citosolno lokalizacijo LPS in aktivacijo kaspaze-11. Celica 1651106-1119 (2016).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Youngblood, B. et al. Efektorske celice CD8 T se dediferencirajo v dolgožive spominske celice. Narava 552404-409 (2017).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Thompson, JC et al. Genski podpis strojev za obdelavo in predstavitev antigenov napoveduje odziv na blokado kontrolnih točk pri nedrobnoceličnem pljučnem raku (NSCLC) in melanomu. J. Immunother. Rak 8, e000974 (2020).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Kelly, A. & Trowsdale, J. Genetika obdelave in predstavitve antigena. Imunogenetika 71161-170 (2019).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Mangold, CA et al. Spolna dimorfna indukcija glavnega histokompatibilnega kompleksa 1 s staranjem v celotnem CNS. J. Gerontol. A. Biol. Sci. med. Sci. 7216-29 (2017).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Vasu, C. et al. Domeni CD80 in CD86 C imata pomembno vlogo pri vezavi na receptor in kostimulatornih lastnostih. Int. Immunol. 15167-175 (2003).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tay, MZ, Poh, CM, Renia, L., MacAry, PA & Ng, LFP Trojica COVID-19: imunost, vnetje in intervencija. Nat. Rev. Immunol. 20363-374 (2020).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Xu, B. et al. CCR9 in CCL25: pregled njunih vlog pri spodbujanju tumorja. J. Cell. Fiziol. 2359121-9132 (2020).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Fischer, A. et al. ZAP70: glavni regulator adaptivne imunosti. Semin. Imunopatol. 32107-116 (2010).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lin, Q. et al. Epigenetski program in vezje transkripcijskih faktorjev razvoja dendritičnih celic. Nucleic Acids Res. 439680-9693 (2015).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Karrich, JJ et al. Transkripcijski faktor Spi-B uravnava preživetje človeških plazmocitoidnih dendritičnih celic z neposredno indukcijo antiapoptotičnega gena BCL2-A1. Blood 1195191-5200 (2012).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Schotte, R., Nagasawa, M., Weijer, K., Spits, H. & Blom, B. ETS transkripcijski faktor Spi-B je potreben za razvoj človeških plazmocitoidnih dendritičnih celic. J. Exp. Med. 2001503-1509 (2004).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kanada, S. et al. Kritična vloga transkripcijskega faktorja PU.1 pri izražanju CD80 in CD86 na dendritičnih celicah. Blood 1172211-2222 (2011).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cheng, S. et al. Aerobna glikoliza, posredovana z mTOR in HIF-1α, kot presnovna osnova za usposobljeno imunost. Znanost 3451250684 (2014).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Dinarello, CA Pregled družine IL-1 pri prirojenem vnetju in pridobljeni imunosti. Imunol. Rev. 2818-27 (2018).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gillard, J. et al. Izurjena imunost, ki jo povzroča BCG, poveča odzive na cepljenje proti acelularnemu oslovskemu kašlju v raziskovalnem randomiziranem kliničnem preskušanju. NPJ cepiva 721 (2022).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Acevedo, R. et al. Bakterijski vezikli zunanje membrane in aplikacije cepiva. Spredaj. Imunol. 5121 (2014).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Časovni žig:

    Več od Naravna nanotehnologija