Bakteriehärledda nanovesiklar förbättrar tumörvaccination genom tränad immunitet - Nature Nanotechnology

Bakteriehärledda nanovesiklar förbättrar tumörvaccination genom tränad immunitet - Nature Nanotechnology

Källnod: 3013612
  • Saxena, M., van der, Burg, SH, Melief, CJM & Bhardwaj, N. Terapeutiska cancervacciner. Nat. Rev. cancer 21, 360-378 (2021).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, L. et al. Nanovaccines snabba induktion av antitumörimmunitet förbättrar avsevärt immunterapin mot malign cancer. Nano idag 35, 100923 (2020).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gardner, A. & Ruffel, B. Dendritiska celler och cancerimmunitet. Trender Immunol. 37, 855-865 (2016).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, W., Zhou, Z., Lau, J., Hu, S. & Chen, X. Funktionell T-cellsaktivering av smarta nanosystem för effektiv cancerimmunterapi. Nano idag 27, 28-47 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lee, DY, Huntoon, K., Wang, Y., Jiang, W. & Kim, BYS Utnyttja medfödd immunitet med hjälp av biomaterial för cancerimmunterapi. Adv. Mater. 33, 2007576 (2021).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liang, J. & Zhao, X. Nanomaterialbaserade leveransmedel för utveckling av terapeutiskt cancervaccin. Cancer Biol. Med. 18, 352-371 (2021).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, G., Zhu, M., Zhao, X. & Nie, G. Nanoteknologisk bemyndigad vaccinleverans för att förbättra CD8+ T-cellsförmedlad cellulär immunitet. Adv. Läkemedel. Leverera. Varv. 176, 113889 (2021).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cabral, MG Den fagocytiska kapaciteten och immunologiska styrkan hos humana dendritiska celler förbättras av α2,6-sialinsyrabrist. Immunologi 138, 235-245 (2013).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhu, N. et al. Jämförelse av immunreglerande effekter av polysackarider från tre naturliga örter och cellulärt upptag i dendritiska celler. Int. J. Biol. Makromol. 93, 940-951 (2016).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Patin, E. Naturlig variation i parametrarna för medfödda immunceller drivs företrädesvis av genetiska faktorer. Nat. Immunol. 19, 302-314 (2018).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dominguez-Andres, J. & Netea, MG Långsiktig omprogrammering av det medfödda immunsystemet. J. Leukoc. Biol. 105, 329-338 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Netea, MG, Quintin, J. & van der Meer, JW Tränad immunitet: ett minne för medfött värdförsvar. Cell värdmikrob 9, 355-361 (2011).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Netea, MG, Schlitzer, A., Placek, K., Joosten, LAB & Schultze, JL Innat och adaptivt immunminne: ett evolutionärt kontinuum i värdens svar på patogener. Cell värdmikrob 25, 13-26 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Netea, MG et al. Definiera tränad immunitet och dess roll i hälsa och sjukdom. Nat. Rev. Immunol. 20, 375-388 (2020).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Netea, MG et al. Tränad immunitet: ett program för medfött immunminne i hälsa och sjukdom. Vetenskap 352, aaf1098 (2016).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Kaufmann, E. et al. BCG utbildar hematopoetiska stamceller för att generera skyddande medfödd immunitet mot tuberkulos. Cell 172, 176–190.e19 (2018).

  • Mitroulis, I. et al. Modulering av myelopoiesis-progenitorer är en integrerad komponent i tränad immunitet. Cell 172, 147–161.e12 (2018).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Jentho, E. et al. Tränad medfödd immunitet, långvarig epigenetisk modulering och skev myelopoes av hem. Proc. Natl Acad. Sci. usa 118, e2102698118 (2021).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bekkering, S., Dominguez-Andres, J., Joosten, LAB, Riksen, NP & Netea, MG Tränad immunitet: omprogrammering av medfödd immunitet i hälsa och sjukdom. Annu. Pastor Immunol. 39, 667-693 (2021).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kleinnijenhuis, J. et al. Långvariga effekter av BCG-vaccination på både heterologa Th1/Th17-svar och medfödd tränad immunitet. J. Innate. Immunol. 6, 152-158 (2014).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Novakovic, B. et al. β-glukan vänder det epigenetiska tillståndet av LPS-inducerad immunologisk tolerans. Cell 167, 1354–1368.e14 (2016).

  • Cirovic, B. et al. BCG-vaccination hos människor framkallar tränad immunitet via det hematopoetiska progenitorfacket. Cell värdmikrob 28, 322–334.e5 (2020).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Christ, A. et al. Västerländsk kost utlöser NLRP3-beroende medfödd omprogrammering av immunförsvaret. Cell 172, 162–175.e14 (2018).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Crisan, TO et al. Urinsyrapriming i humana monocyter drivs av AKT-PRAS40 autofagivägen. Proc. Natl Acad. Sci. usa 114, 5485-5490 (2017).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Teufel, LU, Arts, RJW, Netea, MG, Dinarello, CA & Joosten, LAB IL-1 familjens cytokiner som drivkrafter och hämmare av tränad immunitet. Cytokin 150, 155773 (2022).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Moorlag, SJCFM, Roring, RJ, Joosten, LAB & Netea, MG Interleukin-1-familjens roll i tränad immunitet. Immunol. Varv. 281, 28-39 (2018).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Swanson, KV, Deng, M. & Ting, J. PY. NLRP3-inflammasomen: molekylär aktivering och reglering av terapi. Nat. Rev. Immunol. 19, 477-489 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhao, Y. et al. NLRC4-inflammasomreceptorerna för bakteriellt flagellin och typ III-sekretionsapparat. Natur 477, 596-600 (2011).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Shi, J. et al. Inflammatoriska kaspaser är medfödda immunreceptorer för intracellulär LPS. Natur 514, 187-192 (2014).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Priem, B. et al. Utbildad immunitetsfrämjande nanobiologisk terapi hämmar tumörtillväxt och potentierar checkpoint-hämning. Cell 183, 786–801.e19 (2020).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Schwechheimer, C. & Kuehn, MJ Yttre membranvesiklar från gramnegativa bakterier: biogenes och funktioner. Nat. Pastor Microbiol. 13, 605-619 (2015).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, M. et al. Nanovacciner som integrerar endogena antigener och patogena adjuvans framkallar potent antitumörimmunitet. Nano idag 35, 101007 (2020).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yue, Y. et al. Antigenbärande yttre membranvesiklar som tumörvaccin producerade in situ av intagna genetiskt modifierade bakterier. Nat. Biomed. Eng. 6, 898-909 (2022).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, Y. et al. Snabb ytvisning av mRNA-antigener av bakteriehärledda yttre membranvesiklar för ett personligt tumörvaccin. Adv. Mater. 34, e2109984 (2022).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Cheng, K. et al. Biokonstruerade bakteriehärledda yttre membranvesiklar som en mångsidig antigenvisningsplattform för tumörvaccination via plug-and-display-teknik. Nat. Commun. 12, 2041 (2021).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liang, J. et al. Personliga cancervacciner från bakteriehärledda yttre membranvesiklar med antikroppsmedierat ihållande upptag av dendritiska celler. Fundamental Res. 2, 23-36 (2022).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rathinam, VAK, Zhao, Y. & Shao, F. Medfödd immunitet mot intracellulär LPS. Nat. Immunol. 20, 527-533 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Vanaja, SK et al. Bakteriella yttre membranvesiklar medierar cytosolisk lokalisering av LPS och kaspas-11-aktivering. Cell 165, 1106-1119 (2016).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Youngblood, B. et al. Effektor CD8 T-celler dedifferentieras till långlivade minnesceller. Natur 552, 404-409 (2017).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Thompson, JC et al. Gensignatur för antigenbearbetnings- och presentationsmaskineri förutsäger svar på checkpointblockad vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och melanom. J. Immunother. Cancer 8, e000974 (2020).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Kelly, A. & Trowsdale, J. Genetics of antigen processing and presentation. Immunogenetik 71, 161-170 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Mangold, CA et al. CNS-omfattande sexuellt dimorf induktion av det stora histokompatibilitetskomplexet 1 vägen med åldrande. J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. 72, 16-29 (2017).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Vasu, C. et al. CD80 och CD86 C-domäner spelar en viktig roll i receptorbindning och samstimulerande egenskaper. Int. Immunol. 15, 167-175 (2003).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tay, MZ, Poh, CM, Renia, L., MacAry, PA & Ng, LFP Treenigheten av COVID-19: immunitet, inflammation och intervention. Nat. Rev. Immunol. 20, 363-374 (2020).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Xu, B. et al. CCR9 och CCL25: en översyn av deras roller i tumörfrämjande. J. Cell. Physiol. 235, 9121-9132 (2020).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Fischer, A. et al. ZAP70: en masterregulator för adaptiv immunitet. Semin. Immunopatol. 32, 107-116 (2010).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lin, Q. et al. Epigenetiskt program och transkriptionsfaktorkretsar för utveckling av dendritiska celler. Nukleinsyror Res. 43, 9680-9693 (2015).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Karrich, JJ et al. Transkriptionsfaktorn Spi-B reglerar human plasmacytoid dendritiska cellöverlevnad genom direkt induktion av den antiapoptotiska genen BCL2-A1. Blod 119, 5191-5200 (2012).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Schotte, R., Nagasawa, M., Weijer, K., Spits, H. & Blom, B. ETS-transkriptionsfaktorn Spi-B krävs för utveckling av humana plasmacytoida dendritiska celler. J. Exp. Med. 200, 1503-1509 (2004).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kanada, S. et al. Kritisk roll för transkriptionsfaktor PU.1 i uttrycket av CD80 och CD86 på dendritiska celler. Blod 117, 2211-2222 (2011).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cheng, S. et al. mTOR- och HIF-1α-medierad aerob glykolys som metabolisk bas för tränad immunitet. Vetenskap 345, 1250684 (2014).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Dinarello, CA Översikt över IL-1-familjen vid medfödd inflammation och förvärvad immunitet. Immunol. Varv. 281, 8-27 (2018).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gillard, J. et al. BCG-inducerad tränad immunitet förbättrar acellulära kikhostavaccinationssvar i en explorativ randomiserad klinisk prövning. NPJ vacciner 7, 21 (2022).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Acevedo, R. et al. Bakteriella yttre membranvesiklar och vaccinapplikationer. Främre. Immunol. 5, 121 (2014).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Tidsstämpel:

    Mer från Natur nanoteknik