Immunity:邹强/叶幼琼/赵任/倪志宇发现乳酸调节RNA剪接促进CTLA-4在肿瘤浸润调节性T细胞中的表达

2024-03-01 iNature iNature 发表于上海

该研究证明了乳酸通过CTLA-4调节Foxp3依赖的RNA剪接来维持肿瘤浸润调节性T (Treg)细胞的表型和功能状态。

RNA剪接参与了癌症的发生和发展,但它如何影响代谢异常肿瘤微环境(TME)中宿主的抗肿瘤免疫尚不清楚。

2024年2月27日,上海交通大学邹强、叶幼琼、赵任及河北工程大学倪志宇共同通讯在Immunity 在线发表题为“Lactate modulates RNA splicing to promote CTLA-4 expression in tumor-infiltrating regulatory T cells”的研究论文,该研究证明了乳酸通过CTLA-4调节Foxp3依赖的RNA剪接来维持肿瘤浸润调节性T (Treg)细胞的表型和功能状态。

Treg细胞中的RNA剪接与TME中的Treg细胞特征相关。泛素特异性肽酶39 (USP39)是RNA剪接机制的一个组成部分,通过维持RNA剪接介导的CTLA-4表达来控制Treg细胞的功能。在机制上,乳酸促进USP39介导的RNA剪接,以Foxp3依赖的方式促进CTLA-4的表达。此外,CTLA-4 RNA剪接效率在结直肠癌患者肿瘤浸润Treg细胞中增加。这些发现突出了Treg细胞中RNA剪接的免疫学相关性,并为Treg细胞中CTLA-4表达的环境机制提供了重要的见解。

图片

释放免疫应答负性调控机制可增强抗肿瘤免疫。CTLA-4作为一种抑制检查点,在活化T细胞和肿瘤浸润调节性T (Treg)细胞上高度表达。细胞内源性和外源性机制有助于CTLA-4的抑制功能。内源性CTLA-4信号传导逆转T细胞受体(TCR)“停止信号”,阻止T细胞的充分结合和激活,调节CTLA-4的亚细胞分布,抑制脂筏和微团的形成。CTLA-4也通过其对相互作用细胞的直接耐受性作用,其与CD80和CD86的主要结合以及CTLA-4介导的CD80和CD86。

使用抗CTLA-4抗体阻断CTLA-4的结合可增强效应T细胞的功能,从而在小鼠模型中诱导持久的抗肿瘤免疫反应和肿瘤消退。抗CTLA-4治疗还通过Fcγ受体(FcγR)依赖机制介导肿瘤内Treg细胞耗竭。此外,在糖酵解缺陷肿瘤中,CTLA-4阻断可导致Treg细胞对干扰素(IFN)-γ产生细胞的功能失稳另一方面,严重的免疫治疗相关不良反应(irAEs)与CTLA-4单药治疗相关,可能是由于其对效应T细胞和Treg细胞的作用。因此,了解控制CTLA-4在T细胞中表达的环境机制可能会导致发现癌症和自身免疫性疾病中选择性免疫调节的有价值的方法。

肿瘤细胞表现出高有氧糖酵解以支持其生存,导致肿瘤微环境(TME)中乳酸的过度积累。免疫细胞感知胞外乳酸触发胞内信号传导并影响其在TME中的功能。事实上,Treg细胞利用乳酸维持其免疫抑制功能。此外,在高度糖酵解的肿瘤中,乳酸促进Treg细胞表达PD-1,导致PD-1阻断治疗的效果降低。考虑到CTLA-4在Treg细胞中的重要性,乳酸是否通过调节CTLA-4在Treg细胞中的表达来影响CTLA-4阻断治疗的应答值得探讨。

图片

机理模式图(图源自Immunity 

在真核细胞中,前体mRNA (pre-mRNA)剪接是支持含内含子基因表达产生成熟转录本并翻译成蛋白质的基本过程,这一过程受到RNA剪接机制的严格控制。RNA剪接机制由小核核糖核蛋白颗粒(snRNPs)组成,称为U1, U2, U4/U6和U5 snRNPs。泛素特异性肽酶39 (USP39)与U4/U6相关。U5三snRNP (tri-snRNP),对tri-snRNP组装和预催化剪接体形成至关重要。RNA剪接调节可以产生新的mRNA,并导致许多免疫原性肽的产生。事实上,对癌细胞中RNA剪接的药理学扰动可以通过诱导新肽的产生来增强抗肿瘤免疫和免疫检查点阻断,然而,Treg细胞内在RNA剪接机制在代谢异常TME中的行为尚不清楚。

该研究证明了乳酸在肿瘤浸润的Treg细胞中触发RNA剪接介导的CTLA-4表达。研究发现,Treg细胞摄取乳酸增加Foxp3的表达,进而促进USP39的诱导,从而维持USP39介导的RNA剪接,促进CTLA-4的表达,这反过来有助于CTLA-4阻断的有效性。这些发现强调了USP39作为Treg细胞环境适应性的乳酸传感器,并确定了Treg细胞中乳酸和RNA剪接之间的机制联系,具有自身免疫和抗肿瘤免疫的治疗意义。

原文链接:

https://www.cell.com/immunity/abstract/S1074-7613(24)00045-1

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (1)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2190373, encodeId=ceee21903e35a, content=<a href='/topic/show?id=ae97180090b' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#T细胞#</a> <a href='/topic/show?id=5726829938e' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#肿瘤浸润#</a> <a href='/topic/show?id=9d1523811e6' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#乳酸#</a> <a href='/topic/show?id=ad8815553d4' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#RNA剪接#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=16, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=15553, encryptionId=ad8815553d4, topicName=RNA剪接), TopicDto(id=18009, encryptionId=ae97180090b, topicName=T细胞), TopicDto(id=23811, encryptionId=9d1523811e6, topicName=乳酸), TopicDto(id=82993, encryptionId=5726829938e, topicName=肿瘤浸润)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=cade5395722, createdName=梅斯管理员, createdTime=Fri Mar 01 12:06:56 CST 2024, time=2024-03-01, status=1, ipAttribution=上海)]

相关资讯

大咖谈 | 糖酵解与T细胞功能

干预糖酵解途径可调控肿瘤免疫微环境,能协同免疫治疗发挥抑瘤效应。深入探索肿瘤细胞及免疫细胞的代谢与功能的相关性,有助于开拓肿瘤诊治的新策略。

读书报告 | 个体化新抗原RNA疫苗活化胰腺癌T细胞

本研究表明,mRNA新抗原疫苗可以在9周内完成个体化生产,并可以在患者接受复杂的肿瘤手术后仍得以快速接种。

Science Advances:RIPK1缺陷会导致T细胞过早衰老并诱发各种与年龄相关疾病

以往研究表明磷脂酰肌醇 3 激酶 (PI3K) 中的显性活性功能获得性突变会导致 T 细胞中 Akt 和 mTOR 的过度活化,从而导致人类的 T 细胞衰老和免疫缺陷。

TCR工程T细胞的挑战和新策略

近年来,肿瘤免疫治疗方兴未艾,群雄并起,其中最有效的治疗策略之一就是过继细胞转移疗法(ACT)。包括患者来源的肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)、嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)等

Immunity:惠恩夫团队发现T细胞能够通过自我激活来对抗肿瘤

该研究发现,T细胞确实可以通过细胞膜内陷来使B7蛋白和CD28受体相互结合来实现自我激活,T细胞的这种特性可能会激发新的抗肿瘤疗法。

Science Advances:浙江大学顾臻/张宇琪开发穿孔微针用于调节性T细胞局部缓控释

该研究开发了一种穿孔微针(PMN),具有良好的机械性能和宽敞的包埋腔来支持细胞存活,以及可调节的通道来促进细胞迁移,用于局部Treg治疗银屑病。

ACTA NEUROPATHOLOGICA:脑膜瘤的T细胞抗原图谱

本文提供了一个脑膜瘤T细胞抗原地图集,该地图集将公开供进一步研究。此外,本文确定了新的可操作目标,值得进一步研究,作为脑膜瘤的免疫治疗选择。

T细胞也会累,如何理解“T细胞耗竭”

T细胞衰竭机制复杂,因素众多。

发挥T细胞和NK细胞的协同作用

肿瘤中T细胞的生物学与NK细胞的生物学高度相关。

华南理工大学杨显珠AM:可注射水凝胶促进效应T细胞的募集、结合和重振,用于癌症免疫治疗!

华南理工大学杨显珠团队开发了一种富含β-环糊精的可注射海藻酸盐水凝胶(ALG-βCD),并将其注射到肿瘤内,通过捕获的趋化因子CCL25招募CCR9+CD8+T细胞。