Neinvazivna aktivacija intratumorskega urejanja genov za izboljšano adoptivno terapijo T-celic pri solidnih tumorjih - Nature Nanotechnology

Neinvazivna aktivacija intratumorskega urejanja genov za izboljšano adoptivno terapijo T-celic pri solidnih tumorjih – Nature Nanotechnology

Izvorno vozlišče: 2653774
  • Hou, AJ, Chen, LC & Chen, YY Krmarjenje po celicah CAR-T skozi mikrookolje solidnega tumorja. Nat. Rev. 20531-550 (2021).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Hong, M., Clubb, JD & Chen, YY. Inženiring celic CAR-T za zdravljenje raka naslednje generacije. Celice raka 38473-488 (2020).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Chen, J. et al. Transkripcijski faktorji NR4A omejujejo delovanje celic CAR T v solidnih tumorjih. Narava 567530-534 (2019).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Schreiber, RD, Old, LJ & Smyth, MJ Imunourejanje raka: vključevanje vloge imunosti pri zatiranju in spodbujanju raka. Znanost 3311565-1570 (2011).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Zou, W. Imunosupresivna omrežja v tumorskem okolju in njihov terapevtski pomen. Nat. Rev. rak 5263-274 (2005).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Huang, Y. et al. Izboljšanje imunsko-žilnega preslušavanja za imunoterapijo raka. Nat. Rev. Immunol. 18195-203 (2018).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Caruana, I. et al. Heparanaza spodbuja tumorsko infiltracijo in protitumorsko aktivnost T-limfocitov, preusmerjenih s CAR. Nat. Med. 21524-529 (2015).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Chang, ZL, Hou, AJ & Chen, YY. Inženiring primarnih celic T s himernimi antigenskimi receptorji za preoblikovane odzive na topne ligande. Nat. Protoc. 151507-1524 (2020).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Leen, AM et al. Odprava tumorske imunske inhibicije z uporabo himernega citokinskega receptorja. Mol. Ter. 221211-1220 (2014).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Cherkassky, L. et al. Človeške T-celice CAR z blokado kontrolne točke PD-1, ki je lastna celici, se upirajo tumorsko posredovani inhibiciji. J. Clin. Naložite. 1263130-3144 (2016).

    Člen  Google Scholar 

  • Liu, X. et al. Himerni preklopni receptor, ki cilja na PD1, poveča učinkovitost CAR T-celic druge generacije pri napredovalih solidnih tumorjih. Rak Res. 761578-1590 (2016).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Tang, TCY, Xu, N. & Dolnikov, A. Usmerjanje imunsko supresivnega tumorskega mikrookolja za potenciranje CAR T celične terapije. Cancer Rep. Rev. 41-5 (2020).

    Google Scholar 

  • Karlsson, H. Pristopi k povečanju terapije T-celic CAR z usmerjanjem na apoptotične stroje. Biochem. Soc. Trans. 44371-376 (2016).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Green, DR Prihajajoče desetletje raziskav celične smrti: pet ugank. Celica 1771094-1107 (2019).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Jorgensen, I., Rayamajhi, M. & Miao, EA Programirana celična smrt kot obramba pred okužbo. Nat. Rev. Immunol. 17151-164 (2017).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Kim, JA, Kim, Y., Kwon, BM & Han, DC Naravna spojina kantaridin inducira smrt rakavih celic z zaviranjem ekspresije proteina toplotnega šoka 70 (HSP70) in z BCL2 povezane atanogene domene 3 (BAG3) z blokiranjem faktorja toplotnega šoka 1 (HSF1), ki se veže na promotorje. J. Biol. Chem. 28828713-28726 (2013).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Rosati, A., Graziano, V., Laurenzi, VD, Pascale, M. & Turco, MC BAG3: večplastna beljakovina, ki uravnava glavne celične poti. Cell Death Dis. 2, e141 (2011).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Wang, BK et al. Zlato-nanorods-siRNA nanopleks za izboljšano fototermalno terapijo z utišanjem genov. Biomateriali 7827 (2016).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Joung, J. et al. Aktivacijski zaslon CRISPR identificira proteine ​​BCL-2 in B3GNT2 kot gonila odpornosti raka na citotoksičnost, ki jo posredujejo celice T. Nat. Komun. 131606 (2022).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Rosati, A. et al. BAG3 spodbuja rast duktalnega adenokarcinoma trebušne slinavke z aktiviranjem stromalnih makrofagov. Nat. Komun. 68695 (2015).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Lamprecht, A. Nanozdravila v gastroenterologiji in hepatologiji. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 12669 (2015).

    Člen  Google Scholar 

  • Dudeja, V., Vickers, SM & Saluja, AK Vloga proteinov toplotnega šoka pri boleznih prebavil. Gut 581000-1009 (2009).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Marzullo, L., Turco, MC & Marco, MD Več dejavnosti proteina BAG3: mehanizmi. Biochim. Biophys. Acta, Gen. Subj. 1864129628 (2020).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Romano, MF et al. Protein BAG3 nadzoruje apoptozo celic B-kronične limfocitne levkemije. Celična smrt se razlikuje. 10383-385 (2003).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Ammirante, M. et al. Protein IKKγ je tarča regulativne aktivnosti BAG3 pri rasti človeškega tumorja. Proc. Natl Acad. Sci. ZDA 1077497-7502 (2010).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Eltoukhy, AA, Chen, D., Albi, CA, Langer, R. & Anderson, DG. Razgradljivi terpolimeri z alkilnimi stranskimi verigami dokazujejo izboljšano moč prenosa genov in stabilnost nanodelcev. Adv. Mater. 251487-1493 (2013).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Rui, Y. et al. Biološki test z visoko zmogljivostjo in visoko vsebnostjo omogoča prilagajanje poliestrskih nanodelcev za celični privzem, endosomski pobeg in sistemsko in vivo dostavo mRNA. Sci. Adv. 8, eabk2855 (2022).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Zha, M. et al. Polprevodniški polimer, substituiran z estri, z učinkovitim razpadom brez sevanja izboljša fotoakustično delovanje NIR-II za spremljanje rasti tumorja. Angew. Kemija. Int. Ed. 5923268-23276 (2020).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Banerjee, R., Tyagi, P., Li, S. & Huang, L. Prikriti liposomi, usmerjeni na anisamide: močan nosilec za usmerjanje doksorubicina na človeške celice raka prostate. Int. J. Rak 112693-700 (2004).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Chen, Y. et al. Dostava plazmidov CRISPR/Cas9 s kationskimi zlatimi nanopalicami: vpliv razmerja stranic na urejanje genoma in zdravljenje jetrne fibroze. Kemija. Mater. 3381-91 (2021).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Li, N. et al. T celice, modificirane s himernim antigenskim receptorjem, preusmerjene na EphA2 za imunoterapijo nedrobnoceličnega pljučnega raka. Prevod Oncol. 1111-17 (2018).

    Člen  Google Scholar 

  • Chen, X., Chen, Y., Xin, H., Wan, T. & Ping, Y. Skoraj infrardeči optogenetski inženiring fototermalnega nanoCRISPR za programabilno urejanje genoma. Proc. Natl Acad. Sci. ZDA 1172395-2405 (2020).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Chen, Y., Yan, X. & Ping, Y. Optična manipulacija funkcij CRISPR/Cas9: od ultravijolične do skoraj infrardeče svetlobe. ACS Mater. Lett. 2644-653 (2020).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Zhang, W., He, M., Huang, G. & He, J. Primerjava ultrazvočno vodenega visokointenzivnega fokusiranega ultrazvoka za zdravljenje materničnih fibroidov pri bolnicah z obrnjeno maternico in retrovertirano maternico. Int. J. Hyperther. 32623-629 (2016).

    Člen  Google Scholar 

  • Klichinsky, M. et al. Makrofagi receptorjev človeškega himernega antigena za imunoterapijo raka. Nat. Biotehnol. 38947-953 (2020).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Guo, Y. et al. Presnovno reprogramiranje končno izčrpanih celic CD8+ T z IL-10 poveča protitumorsko imunost. Nat. Imunol. 22746-756 (2021).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Etxeberria, I. et al. Intratumorski adaptivni prenos IL-12 mRNA s prehodnim inženiringom protitumorskih CD8+ T celic. Celice raka 36613-629 (2019).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Singh, N. et al. Od antigena neodvisna aktivacija poveča učinkovitost 4-1BB-kostimuliranih celic CD22 CAR T. Nat. Med. 27842-850 (2021).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Etxeberria, I. et al. Inženiring bioničnih T celic: signal 1, signal 2, signal 3, reprogramiranje in odstranitev zaviralnih mehanizmov. Celica. Mol. Imunol. 17576-586 (2020).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Rostamian, H. et al. Presnovni prehod na spominske celice CAR T: posledice za zdravljenje raka. Rak Lett. 500107-118 (2021).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Korde, LA, Somerfield, MR & Hershman, DL Uporaba zaviralca imunske kontrolne točke pembrolizumaba pri zdravljenju trojno negativnega raka dojke z visokim tveganjem v zgodnji fazi: hitra posodobitev priporočil ASCO. J. Clin. Oncol. 391696-1698 (2021).

    Google Scholar 

  • Yoshida, K., Yamaguchi, K., Okumura, N., Tanahashi, T. & Kodera, Y. Ali je konverzijska terapija možna pri raku želodca v fazi IV: predlog novih bioloških kategorij klasifikacije. Rak želodca 19329-338 (2016).

    Člen  Google Scholar 

  • Song, T., Lang, M., Ren, S., Gan, L. & Lu, W. Preteklost, sedanjost in prihodnost konverzijskega zdravljenja raka jeter. Am. J. Cancer Res. 114711-4724 (2021).

    CAS  Google Scholar 

  • Sun, H. & Zhu, X. Pretvorbena terapija z znižanjem stopnje pri bolnikih s sprva neresektabilnim napredovalim hepatocelularnim karcinomom: pregled. Spredaj. Oncol. 11772195 (2021).

    Člen  Google Scholar 

  • Kishton, RJ, Lynn, RC & Restifo, NP Moč v številkah: prepoznavanje neoantigenskih tarč za imunoterapijo raka. Celica 1845031-5052 (2021).

    Google Scholar 

  • Storz, P. & Crawford, HC Karcinogeneza duktalnega adenokarcinoma trebušne slinavke. Gastroenterologijo 1582072-2081 (2020).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Hosein, AN, Dougan, SK, Aguirre, AJ & Maitra, A. Translacijski napredek pri zdravljenju duktalnih adenokarcinomov trebušne slinavke. Nat. Rak 3272-286 (2022).

    Člen  Google Scholar 

  • Xue, G. et al. Adoptivna celična terapija s tumorsko specifičnimi celicami Th9 inducira virusno mimikrijo za odpravo tumorskih celic, variantnih za izgubo antigena. Celice raka 391610-1622 (2021).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Hirabayashi, K. et al. Celice CAR-T z dvojnim ciljanjem z optimalno kostimulacijo in presnovno sposobnostjo povečajo protitumorsko aktivnost in preprečijo uhajanje pri solidnih tumorjih. Nat. Rak 2904-918 (2021).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Bergers, G. & Fendt, S. Presnova rakavih celic med metastazami. Nat. Rev. rak 21162-180 (2021).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Časovni žig:

    Več od Naravna nanotehnologija