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【Science子刊】重振疲劳T细胞 改善癌症免疫治疗
发表在《SCIENCE IMMUNOLOGY》上的一项研究“Tumor microenvironmental signals reshape chromatin landscapes to limit the functional potential of exhausted T cells”中,研究小组分析了T细胞在黑色素瘤小鼠模型中从早期到终末衰竭的分子特征。出人意料的是,科学家们发现即...
【Nature】第一张免疫系统图谱问世,带来癌症治疗新方法
近日,发表在《Nature》上的一项由惠康桑格研究所(the Wellcome Sanger Institute),苏黎世联邦理工学院的科学家和合作者进行的研究,通过免疫系统图谱,向我们展示了全身免疫细胞是进行如何连接和交流的。 https://www.nature.com/articles/s41586-022-05028-x 免疫系统和疗...
【Nature子刊】“超能打”免疫战士T细胞,前线抗击病毒感染和癌症侵害!
感染和免疫研究所的研究人员已经确定了如何增加组织驻留记忆T(TRM)细胞的能力,以帮助对抗病毒感染和某些癌症。这一发现增加了关于基于T细胞疫苗和免疫疗法的巨大潜力。该研究发布于《Nature Immunology》。 https://www.nature.com/articles/s41590-022-01273-4 研究背景 01 ...
【Nature】这种脂质竟能引发免疫反应!破译肠道细菌如何参与免疫过程
从免疫到新陈代谢再到心理健康,肠道微生物群似乎与人类健康和疾病的方方面面都有联系。但我们的胃肠道中有数百种细菌,要确定哪些细菌产生的哪些分子影响哪些生物过程——以及它们是如何影响的——是一项艰巨的任务。 麻省理工学院微生物信息学和治疗学中心的联合主任Ramnik Xavier说:“微生物组研究需要从建立联系转移到确定功能和因果关系,这些知识对于学习如何操纵肠道细菌来治疗或预防疾病...
【Cancer Discov.】免疫时空治疗——肝内胆管癌免疫逃逸的潜在机制
2022年7月19日,复旦大学附属中山医院肝外科樊嘉院士和高强教授,在《Cancer Discovery》上发表了一篇研究论文。这一研究揭示了肿瘤细胞和免疫微环境的互作规律,为肝内胆管癌精准的个体化免疫联合治疗带来了新希望。 https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-21-1640 研究背景 ...
【柳叶刀子刊】预防癌症,保护肾移植——抗排斥药物和免疫疗法的双重作用
由皇家阿德莱德医院和南澳大利亚大学的研究人员进行的世界上第一个研究表明,移植抗排斥药物和免疫检查点抑制剂的双重组合不仅将器官排斥率降低到12%(从40-50%),而且还根除了25%患者的癌细胞。该研究发表在《Lancet Oncology》上,其评估了22名肾移植和无法治愈的局部晚期或转移性癌症的患者。尽管这些患者进行了一线标准抗肿瘤治疗,但效果不太明显。目前,这些患者仍在治疗中,并且在保持...
【Cancer Cell】癌细胞通过产生独特形式的胶原蛋白来逃脱免疫反应!
这项研究建立在先前发表的研究结果的基础上,阐述了对成纤维细胞和癌细胞产生的胶原蛋白独特作用的新理解。该研究发布于《Cancer Cell》。 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1535610822002756?via%3Dihub 研究背景 01 在正...
【Nature】关于人们为什么对食物没有免疫反应的解释!
明尼苏达大学医学院的一个研究小组研究了为什么大多数人在食用食物后不会产生免疫反应的问题。该研究发布于《Nature》,研究人员试图通过对小鼠进行实验来回答这个问题。 https://www.nature.com/articles/s41586-022-04916-6 研究背景 01 人类的免疫系统已经进化到产生各种反应,旨在使...
程韵枫教授团队揭示中性粒细胞通过分泌BAFF参与原发免疫性血小板减少症的发病机制
2022年6月28日,国际权威免疫学杂志Clinical & Translational Immunology (IF=6.52) 发表了复旦大学附属金山医院肿瘤中心程韵枫教授团队的最新研究成果“Neutrophils contribute to elevated BAFF levels to modulate adaptive immunity in patie...
【Nature子刊】同济大学联手南洋理工——声纳技术运用于癌细胞免疫治疗!
同济大学联合南洋理工大学研究团队研究出半导体聚合物纳米颗粒用于深部组织可激活癌症声索免疫疗法的发展,该研究发布于《Nature Communications》。半导体聚合物纳米颗粒用于深部组织可激活癌症声索免疫疗法的发展。通过筛选试剂库,确定理想的 SPN 具有最高的声动力学单线态氧发电效率。该SPN用于进一步构建半导体聚合物免疫调节纳米颗粒(SPIN),方法是通过结合免疫调节剂通过1O2-...
【Nature 子刊】 复杂的基因网络是如何运作的?最详细的疾病免疫图谱来了!
这项研究是斯坦福大学医学院遗传学和生物学教授乔纳森·普里查德(Jonathan Pritchard)博士合作进行的,对于更好地了解一个人的基因变异如何与自身免疫性疾病的风险有关也至关重要。这些基因是如何相互关联的新见解揭示了免疫细胞功能的基本驱动因素和免疫疾病。这些结果帮助我们充实了一个系统的网络图,可以作为一个指南,指导说明人类免疫细胞如何运作以及我们如何为了我们的利益而设计它们,该研究发...
【ADV SCI】海医大中科院联合研究:构建肿瘤新抗原肽活性筛选体系,助力精准免疫治疗
对于新抗原靶向治疗(Neoantigen-directed therapy),目前还缺乏临床前模型,以对原肿瘤的新抗原(Neoantigen)特性进行概括;这严重阻碍了新抗原相关免疫治疗的临床进展。目前,急需开发一个新平台来评估T细胞的反应,以便对数量众多的候选新抗原的抗肿瘤活性进行筛选,使得个体化预测多肽疗效成为可能。 6月5日,海军军医大学国家肝癌科学中心王红阳院士、陈磊研...
【Cell子刊】对抗HIV,免疫系统只需两步验证
该研究结果发表在2022年7月8日的《分子细胞》(Molecular Cell)上,具体阐述了两步分子策略,该策略意在暴露HIV-1的同时将先天免疫反应转化为行动。该发现可能会影响HIV治疗和疫苗的药物开发,并影响我们对先天免疫反应如何与其他相关领域(包括阿尔茨海默氏症等神经退行性疾病)的理解。 https://www.cell.com/molecular-ce...
青蒿素——给先天免疫系统“消消火”
近日,来自伦敦国王学院的专家们发现了青蒿素能运用于先天免疫系统的过度激活抑制剂。该研究成果发表在《 Scientific Reports》上。研究论文题目为“Artemisinin inhibits neutrophil and macrophage chemotaxis, cytokine production and NET release”。先天免疫系统的过度激活被认为会导致免疫细胞对...
【Cancer Discovery】单细胞测序——改善CAR T细胞免疫治疗性能!
圣裘德儿童研究医院的科学家已经证明,在某些情况下,可以在治疗前预测癌症杀伤性嵌合抗原受体(CAR)T细胞的长期性能。该研究提供了一个独特的基于细胞测序的框架来测量和改善CAR T细胞免疫治疗性能。该报告今天发布于《Cancer Discovery》。 https://aacrjournals.org/cancerdiscovery/article/doi/10....
强强联合——CAR-T细胞与溶瘤病毒开启癌症免疫治疗新时代
近日,一项研究对溶瘤病毒治疗协同CAR-T免疫治疗做了全面的梳理,并简述了目前存在的挑战,试图为未来的研究方向带来一些启示。该研究发表于期刊Cancer Gene Therapy。 https://www.nature.com/articles/s41417-021-00359-9#Sec2 CAR-T细...
IsoPlexis单细胞功能蛋白组技术——开启单细胞免疫功能新视界
细胞的异质性广泛存在于生物体内。过去由于技术限制,传统研究手段一般只能针对组织或细胞群体进行分析,得到的是大量细胞的均质化的结果,而无法精确反映不同细胞个体对于结果的具体贡献值,从而可能忽略在生理或病理活动中起关键作用的因素。 单细胞测序技术实现了在单个细胞水平上,对基因组、转录组、表观组进行高通量测序,能够揭示单个细胞的基因结构和基因表达状态,是研...
【Science子刊】复旦肿瘤医院团队确定了三阴性乳腺癌的免疫治疗靶点!
乳腺癌的疾病分型多种多样,其中三阴性乳腺癌因预后极差被称为“乳腺癌之王”。免疫治疗作为一种治疗肿瘤的新方法,近年来飞速发展,已经应用于多种肿瘤的临床治疗,并取得良好效果。缺少疗效预测指标等局限性,这也成为全球医学界亟需破解的难题之一。复旦大学附属肿瘤医院的研究团队首次成功锁定基因“Lgals2”是三阴性乳腺癌介导免疫逃逸的“帮凶”,为三阴性乳腺癌的免疫治疗提供了新的方向。 近日,...
【Science子刊】担心肺部感染?别忘了肠道微生物多样性能增强免疫力
肠道微生物本身及其代谢产物不仅能调节人体健康,更在膳食和宿主之间起到了重要的桥梁作用。正如诺贝尔奖获得者Joshua Lederberg曾指出的,人体与人体共生微生物构成了超级生物体。在没有多样化的微生物肠道群落提供的环境下,免疫细胞变得紧张和疲惫,无法有效沟通,并对病原体提供混乱和无效的反应。在健康方面,拥抱多样化的肠道微生物群落可以增加免疫自我耐受性和愈合能力,从而创造一种平衡的状态,从...