mimile
На главную

Исследователи MIT сообщают об усилении Т-клеточного ответа с помощью мРНК-адъюванта

AI-дайджест

Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.

Исследователи MIT сообщают об усилении Т-клеточного ответа с помощью мРНК-адъюванта

Химик-инженер MIT Дэниел Андерсон и коллеги сообщили, что мРНК-кодируемый адъювант существенно увеличил количество антиген-специфичных Т-клеток в моделях рака мочевого пузыря, карциномы толстой кишки, меланомы и метастатического рака легких у мышей. Инъекции липидных наночастиц с адъювантом замедляли рост опухолей и уничтожали многие из них даже без противораковой вакцины. Адъювант также усиливал Т-клеточный ответ на вакцины против COVID-19 и гриппа в 10–15 раз.

Ключевые факты

  • мРНК-адъювант кодирует два гена, которые переводят иммунные клетки в более активное состояние, включая определенные сигнальные пути.
  • В моделях рака мочевого пузыря, карциномы толстой кишки, меланомы и метастатического рака легких у мышей инъекции липидных наночастиц с адъювантом замедляли рост опухолей и уничтожали многие из них.
  • При введении вместе с вакцинами против COVID-19 или гриппа адъювант вызывал Т-клеточный ответ в 10–15 раз сильнее обычного.
  • Адъювант усиливал иммунный ответ на ингибиторы контрольных точек — одобренные FDA иммунотерапевтические препараты для лечения нескольких видов рака.
  • Исследователи планируют проверить подход на дополнительных животных моделях для возможного применения в онкологии и инфекционных заболеваниях.

Механизм адъюванта

Новый адъювант состоит из молекул мРНК, кодирующих два гена, которые могут переводить иммунные клетки в более активное состояние, включая определенные сигнальные пути. Большинство вакцин генерируют не только антитела, но и Т-клетки, способные активировать антигенпрезентирующие клетки, которые помогают иммунной системе определить цель атаки. Исследователи усилили этот ответ с помощью мРНК-кодируемого адъюванта, доставляемого в липидных наночастицах.

Результаты подавления опухолей

В исследованиях на мышах с моделями рака мочевого пузыря, карциномы толстой кишки, меланомы, метастатического рака легких и других опухолей инъекции липидных наночастиц с мРНК-кодируемым адъювантом позволили иммунной системе замедлить рост некоторых опухолей и уничтожить многие другие. Это происходило даже без введения вакцины против конкретного ракового антигена, а при ее наличии ответ был еще сильнее. мРНК-адъювант также усиливал иммунный ответ на иммунотерапевтические препараты — ингибиторы контрольных точек, которые снимают тормоз, накладываемый опухолевыми клетками на Т-клетки, и одобрены FDA для лечения нескольких видов рака. Кристофер Гаррис, доцент Гарвардской медицинской школы и один из старших авторов статьи, заявил, что иммунное ремоделирование создает среду, благоприятную для Т-клеток, и способствует отторжению опухоли.

Усиление вакцин

Исследователи также проверили, может ли адъювант усилить иммунный ответ на вакцинацию против вирусных инфекций. При введении мРНК-частиц мышам вместе с вакцинами против COVID-19 или гриппа вакцина вызывала Т-клеточный ответ в 10–15 раз сильнее обычного. Теперь исследователи планируют испытать этот подход на дополнительных животных моделях в надежде разработать его для применения как в онкологии, так и при инфекционных заболеваниях.

1 источник

Исследователи MIT сообщают об усилении Т-клеточного ответа с помощью мРНК-адъюванта