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383 人阅读发布时间:2023-11-27 16:02

Cancer Cell 封面(图片来源:Cancer Cell 期刊官网)
对于肿瘤细胞与不同类型的免疫细胞之间的免疫检查点分子对及 ICBs 的研究,大多聚焦于实体肿瘤原发病灶或转移灶中,对 CTCs 中肿瘤细胞的免疫监视探索很少关注。在这篇文章中,该团队发现了循环肿瘤细胞 (CTC) 与 NK 细胞间的一种新的免疫检查点-- HLA-E,阐述了 CTC 通过免疫检查点分子对 HLA-E: CD94-NKG2A 逃避 NK 细胞监视的新机制[2]。作者巧妙地选取了西游记作为封面素材,将 CTC 喻为各路伪装的妖精,通过扮弱等 “绿茶” 手段骗取唐三藏 (血小板) 的信任,并误导猪八戒 (HLA-E) 来保护自己,阻止孙悟空 (NKs) 对妖精 (CTC) 的攻击。形象生动地循解释了 CTCs 与 NK 细胞之间的相互作用。■ 移动的 "种子"

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图 1. 血液传播过程中 CTC-血液相互作用示意图[5]
■ 发现及验证

图 2. HLA-E: CD94-NKG2A 免疫检查点分子对的发现[2]
A: 机制研究方案;B: 不同来源肿瘤细胞与 NK 细胞间的免疫检查点分子对;C-E: HLA-E 在不同来源肿瘤细胞上的表达。
随后,为验证 CTC 中 HLA-E 的免疫检查点功能,在体外进行了 NK 细胞毒性实验,在体内构建尾静脉小鼠模型来模拟 CTC 介导的转移,通过使用特异性抗体 Monalizumab 阻断 NKG2A 或敲低 HLA-E 来中断免疫检查点。体内外分析表明,CTC 和 NK 细胞通过免疫检查点分子对 HLA-E: CD94-NKG2A 相互作用。通过阻断 NKG2A 或敲低 HLA-E 表达来破坏这种相互作用可增强 NK 介导的体外肿瘤细胞杀伤作用,并防止体内肿瘤转移(图 3)。

图 3. HLA-E: CD94-NKG2A 的体内外功能验证[2]
A: 体外细胞毒性实验;B: 体内尾静脉模型中肺转移情况。
■ 机制探究

图 4. CTC 通过 HLA-E: CD94-NKG2A 逃避 NK 细胞的监视[2]
机制探讨:
1.当向血管内灌注 CTC 时,CTC 会粘附并摄取携带 RGS18 的血小板。2.RGS18 抑制宿主细胞中 p-AKT 的活化,进而抑制 GSK3β Ser9 的磷酸化而稳定 GSK3β 蛋白。3.GSK3β 蛋白通过 CREB1的 Ser133 位点磷酸化促进 CREB1 的核转位。4.CREB1 与细胞核内 HLA-E 基因启动子区 SXY 位点结合,上调 CTC 表面 HLA-E 表达和易位。5.NK 细胞表面 HLA-E 与 NK 细胞表面的 CD94-NKG2A 相互作用,激活细胞内的磷酸酶 SHP1,抑制 NK 细胞的杀伤活性。
免疫检查点阻断(ICB),大放光彩
说了这么多,免疫检查点这一 “香饽饽” 究竟有何用处呢?言至于此,便不得不提免疫检查点阻断 (Immune checkpoint blockade, ICB) 疗法,指的是基于程序性死亡受体及其配体的免疫检查点的阻断疗法,通过抑制二者的结合,释放免疫抑制调节,恢复T淋巴细胞的肿瘤特异性细胞毒性,从而提高宿主免疫系统对肿瘤细胞的攻击性[7,8]。ICB 已经为多种类型癌症的治疗带来了翻天覆地的变化,在过去的这些年,针对 PD-1 和 CTLA-4,FDA 已批准了 9 种阻断免疫检查点的单克隆抗体药物,包括 7 个 PD-1/PD-L1,2 个 CTLA-4 单抗,用于 20 多种适应症,包括转移性黑色素瘤、非小细胞肺癌、肾癌、肝细胞癌等 (表 1) [9]。近年,一些新的免疫检查点分子包括 TIM-3、VISTA 和 LAG-3 等也被引入研究。例如,许多临床试验 (如 NCT03470922) 评估了不同的阻断 LAG-3 的方法联合抗 PD-1 治疗作为潜在的新型 ICBs [10],经过不懈努力,最终 Relatlimab 于 2022 年 3 月首次获得美国 FDA 批准治疗黑色素瘤,获批上市抗 LAG-3 抑制剂。
| 药物名称 | 靶点 | 具体癌种 |
| Pembrolizumab | PD-1 | 晚期子宫内膜癌 (2022); 晚期肾细胞癌 (2021); 高危早期三阴性乳腺癌 (2021) 等 |
| Nivolumab | PD-1 | 尿路上皮癌 (2021); 不可切除的恶性胸膜间皮瘤(2020); 黑素瘤 (2017) 等 |
| Atezolizumab | PD-L1 | 转移性黑素瘤 (2020); 肺泡软部肉瘤 (2022); 广泛期小细胞肺癌 (2019) 等 |
| Durvalumab | PD-L1 | 转移性胆道癌(2022); 不可切除的肝细胞癌(2022); 广泛期小细胞肺癌 (2020) 等 |
| Tremelimumab | CTLA-4 | 不可切除的肝细胞癌 (2022); 转移性非小细胞肺癌(2022) 等 |
| Ipilimumab | CTLA-4 | 不可切除的恶性胸膜间皮瘤 (2020); 肝细胞癌(2020) 等 |
| Relatlimab | LAG-3 | 转移性黑素瘤 (2022) |
| Avelumab | PD-L1 | 肾细胞癌 (2019) 等 |
| Cemiplimab | PD-L1 | 转移性基底细胞癌 (2021) 等 |
| Dostarlimab-gxly | PD-L1 | dMMR 子宫内膜癌 (2023) 等 |
表 1. 美国 FDA 已经获批上市的免疫检查点阻断药物
(图片来源:FDA 官网[11])
■ 小结
小 M 带大家进一步了解了肿瘤免疫中 “响当当” 的免疫检查点,并详细介绍了新的免疫检查点 -- HLA-E 及其相应机制。其次,基于免疫检查的阻断疗法给肿瘤免疫之路带来的曙光,针对经典免疫检查点的药物已获批上市,多种新型免疫检查点百花齐放,共同对抗肿瘤这个“大魔头”。
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相关产品 |
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Monalizumab Monalizumab 是一种靶向自然杀伤细胞群 2A (NKG2A) 的免疫检查点抑制剂。Monalizumab 是一种人源化抗 NKG2A 的单克隆抗体,可增加 IFN-γ 产生,从而促进自然杀伤细胞功能。Monalizumab 可用于头颈部鳞状细胞癌 (HNSCC) 的研究。 |
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BMS-1166 BMS-1166 是一种有效的 PD-1/PD-L1 免疫检查点抑制剂。BMS-1166 诱导 PD-L1 二聚化并阻断其与 PD-1 的相互作用,IC50 为 1.4 nM。BMS-1166 拮抗 PD-1/PD-L1 免疫检查点对 T 细胞活化的抑制作用。 |
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Tuvonralimab Tuvonralimab (PSB-205; QL1706) 是一种双重免疫检查点阻断剂,包含有抗 PD-1 IgG4 和抗 CTLA-4 IgG1 抗体、Iparomlimab 和 Tuvonralimab。 |
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CA-170 CA-170 是一种口服的 VISTA 和 PD-L1 双重抑制剂。CA-170 对 PD-L1/L2 和 VISTA 抑制的 T 细胞的增殖和效应因子功能具有有效的拯救作用,选择性优于其他免疫检查点蛋白以及广泛的受体和酶。 |
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BMS-37 BMS-37 是一种 PD-1/PD-L1 免疫检查点抑制剂。BMS-37 可作为 PD-L1 配体合成 PROTAC 分子。 |
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参考文献