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Blood:Epo刺激<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>可增强过继性<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>疗法的抗肿瘤活性

Blood:Epo刺激T细胞可增强过继性T细胞疗法的抗肿瘤活性

在癌症的过继性T细胞免疫疗法中,效应细胞的扩增和持续存在是反应的关键决定因素。目前,尚不明确T淋巴细胞是否可通过其异位表达的野生型受体或可增强红细胞前体Epo信号的截断体(EpoRm)对促红细胞生成素(Epo)敏感,Vinanica等人对此进行研究。

MedSci原创 - EPO,过继性T细胞疗法,EpoRm,鲁索替尼 - 2019-11-01

Science:<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>如何感知、应对危险?

Science:T细胞如何感知、应对危险?

作为免疫系统中的主力军,T细胞如何发现危险,如何及时、有效地遏制住威胁?5月11日,《Science》期刊在线发表一篇文章揭示,T细胞表面包裹的类似于触角的微绒毛(microvilli)会持续运动,负责侦查危险或者感染的迹象,从而确保T细胞能够及时感应潜在的威胁,启动免疫防御

生物探索 - 免疫系统,T细胞 - 2017-05-15

调节性<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>促进心肌<font color="red">细胞</font>增殖

调节性T细胞促进心肌细胞增殖

近日,《自然—通讯》发表的一项研究分析了调节性T细胞对心肌细胞增殖能力的影响。这项小鼠研究介绍了允许胚胎心脏内心肌细胞增殖的细胞因子,表明相同的因子也可以促进母体心肌细胞的增殖。

中国科学报 - 调节性T细胞,心肌细胞,报道 - 2018-07-12

Nat Biotechnol:利用干<font color="red">细胞</font>技术大量制造<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>

Nat Biotechnol:利用干细胞技术大量制造T细胞

在一项新的研究中,来自美国斯隆-凯特琳癌症纪念中心的研究人员利用干细胞技术开发出一种大量制造T细胞的方法;首先收集从体内分离出的T细胞,将它们重编程为诱导性多能干细胞,导入一种基因标记,接着再让这些干细胞变回能够靶向恶性肿瘤细胞T细胞

生物无忧 - 癌症,T细胞 - 2013-08-19

​浅谈<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>分选在CAR-<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>制备中的应用及未来发展趋势

​浅谈T细胞分选在CAR-T细胞制备中的应用及未来发展趋势

针对T细胞的分选一是,包括有CD4/CD8的分选或CD3的分选,联合后续纳米级别的CD3/CD28抗体激活试剂;二是以微米级别磁珠直接偶联CD3/CD28抗体对T细胞进行分选及激活。

上海细胞治疗工程技术研究中心 - Car-T细胞疗法,Yescarta CAR-T免疫细胞疗法 - 2022-09-08

γδ<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>治疗:100%CR,疗效好得吓人!

γδT细胞治疗:100%CR,疗效好得吓人!

γδ T细胞则由γ链和δ链组成,约占人体内T细胞数量的5%,具有天然的优势,杀伤力强大,识别目标抗原不受限于组织相容性复合物(MHC),不会引发Gv

MedSci原创 - γδT细胞治疗 - 2023-04-26

Nature:调节<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>,天使还是魔鬼?

Nature:调节T细胞,天使还是魔鬼?

调节T细胞(Treg细胞),是一类调控机体免疫功能的细胞群,能维持免疫系统对自身成分的耐受,使机体保持免疫稳态。这类细胞以表达Foxp3、CD25、CD4为细胞表型特征。在过去20年内,研究已经证实了Treg细胞在感染、肿瘤、器官移植、同种异体胎儿免疫相关疾病方面具有抑制各种途径的病理生理免疫应答的作用。总体上认为,炎症是许多疾病包括糖尿病发生的重要基础,这种Treg细胞抑制炎症反应的作用被认为是

科学网博文 - 糖尿病,调节T细胞 - 2015-11-19

PNAS:揭示记忆<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>产生之谜

PNAS:揭示记忆T细胞产生之谜

当一种特定的病原菌首次攻击身体时,免疫系统中的T细胞协助抵抗它的感染。在清除这种感染后,一些抵抗这种病原菌的T细胞转化为 “记忆”T细胞,而且这些记忆T细胞记住这种病原菌,并且准备好保护身体免受未来的再次感染。之前的研究已发现记忆T细胞是身体保持长期免疫力的关键,但是这些细胞的数量和质量随着时间的推移而下降,从而使得一些人更可能再次受到感染。如

生物谷 - T细胞,免疫 - 2017-03-14

Science:<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>“弹性的功能分化

Science:T细胞“弹性的功能分化

克隆选择学说是免疫学的奠基理论,它的主要内容是T,B细胞成熟过程中,每个单独的细胞克隆只能产生一种类型的TCR/BCR。我们可以把它称为"结构"的特异性。另一方面,成熟后的T细胞在接受抗原呈递细胞的刺激后会发生一系列的分化以分别行使不同的功能,这可以称之为"功能"的分化。这种分化最终产生的细胞类型目前已知有Th1,Th2,Th17,Tfh。以前的研究暗示我们T细胞的功能分化是决定性的,即一个克

生物谷 - T细胞,功能 - 2015-01-27

JCI:胖子的免疫<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>们

JCI:胖子的免疫T细胞

在这些人群的脂肪组织中,免疫细胞的累计引起了慢性炎症。另外,肠道中的微生物群也有所改变。通过节食或者胃旁路手术减轻体重,可以改善2型糖尿病症状,改变肠道菌群。

生物谷 - 肥胖,2型糖尿病,免疫T细胞 - 2015-03-13

Nat Commun:肿瘤浸润性<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>的<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>受体库可预测癌症患者的预后

Nat Commun:肿瘤浸润性T细胞T细胞受体库可预测癌症患者的预后

PD1(程序性死亡受体1)免疫检查点阻断(CPB)疗法被越来越多地用于治疗转移性实体瘤,患者的反应率为20-55%。

MedSci原创 - 癌症,PD1,T细胞受体,肿瘤浸润性T细胞 - 2021-07-04

Nat Rev:<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>研究获新进展

Nat Rev:T细胞研究获新进展

效应物和记忆T细胞表现出了交换回它们最初被激活的组织位点的增强的趋势。树突细胞(DC)已经被证明通过诱导组织特异性分子的T细胞表达从而驱动到皮肤和小肠的选择性T细胞交换。两项研究如今描述了肺DC能够促进肺和小肠的T细胞迁移的机制。【原文下载】 Luster和同事发现,与被来自其他不同组织位点的DC激活相比,被肺DC激活的CD4+ T细胞会更有效地回到肺部。他们发现,肺DC促进

Nature中文网 - 免疫 - 2013-10-29

Scientific Reports:白<font color="red">细胞</font>去除术外周血中的 <font color="red">T</font> <font color="red">细胞</font>计数可预测对后续 CAR-<font color="red">T</font> <font color="red">细胞</font>治疗的反应

Scientific Reports:白细胞去除术外周血中的 T 细胞计数可预测对后续 CAR-T 细胞治疗的反应

细胞去除术中的CD3+细胞计数可以预测输注后CAR-T细胞的扩增和CAR-T细胞治疗的结果,并且有助于在白细胞去除术时建立全面的治疗策略。

MedSci原创 - CAR-T 细胞治疗,白细胞去除术, T 细胞计数 - 2022-11-08

Blood:抗CD37嵌合抗原受体<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>可有效治疗B/<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>淋巴瘤

Blood:抗CD37嵌合抗原受体T细胞可有效治疗B/T细胞淋巴瘤

嵌合抗原受体(CAR)T细胞已成为B细胞恶性肿瘤患者的新的治疗方式。特别是抗CD19 CAR T细胞疗法,可明显提高B血细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)和弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)的临床缓解率。Irene Scarfò等人于近日在《Blood》杂志上发表一篇文章,介绍了一种针对在B细胞非霍奇金淋巴瘤、慢性淋巴

MedSci原创 - CD37,嵌合抗原受体,淋巴瘤 - 2018-08-13

Molecular Cell:发现引起<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>耗竭的关键复合物,有望提高<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>疗法持久抗癌能力!

Molecular Cell:发现引起T细胞耗竭的关键复合物,有望提高T细胞疗法持久抗癌能力!

这项发现表明,通过基因编辑技术(例如CRISPR)或有针对性的药物靶向治疗这些复合物中的某些部分,可以减轻耗竭现象,使CAR-T细胞面对癌细胞具备更强的攻击能力。

生物探索 - 抗癌,T细胞疗法 - 2023-05-02

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