重大突破!兩篇Cell研究繪製腦腫瘤的免疫細胞圖譜!

2020-11-25 生物谷

2020年6月1日訊 /

生物谷

BIOON /——近日,來自路德維希癌症研究中心(Ludwig Cancer Research)和蘇黎世大學(UZH)及蘇黎世大學醫院(USZ)的研究人員分別對腦瘤中的免疫細胞的類型、位置、功能等信息進行了詳細分析,結果表明不同來源、不同種類甚至同一種類但不同級別的腦瘤中的免疫細胞種類、位置和功能等存在著巨大的差別,這為不同腦瘤的個性化治療提供了基礎和指導,相關的兩項研究成果於近日發表在Cell上。


在第一項研究中,來自路德維希癌症研究中心(Ludwig Cancer Research)的研究人員通過全面的對比分析,描述了大腦中出現的腫瘤(即膠質瘤)和從肺、乳房和皮膚轉移到大腦的腫瘤的不同的

免疫學

特徵。研究人員詳細分析了

腫瘤

微環境(TME)中的不同免疫細胞的功能、位置和特徵,這些免疫細胞抑制了免疫攻擊、支持癌細胞生長並促進了癌症進展。該研究題為"Interrogation of the Microenvironmental Landscape in Brain Tumors Reveals Disease-Specific Alterations of Immune Cells"。

圖片來源:Cell


該研究領導者、路德維希洛桑成員Johanna Joyce說:"把這些

腫瘤

對比觀察,我們可以非常清楚地看到,不僅是原發和轉移性腦癌之間的差異,還有高級別和低級別膠質瘤之間的差異,以及不同原發部位的轉移瘤之間的差異。如果不把這些不同的疾病實體放在一起,我們就不可能發現它們的免疫系統有多麼不同。"


癌症有選擇地利用各種免疫細胞,甚至操縱它們的基因表達程序,使它們抑制抗腫瘤免疫反應,幫助轉移,建立血液供應和提供其他關鍵支持。以這些變節的免疫細胞為目標,或"再教育"它們使它們攻擊宿主

腫瘤

,是目前癌症

免疫學

的一個主要焦點。


Joyce說:"我們的研究結果強調了,我們不能採取一种放之四海而皆準的方法來治療腦癌。"


在他們的研究中,Joyce和她的同事調查了從病人身上獲得的100個腦瘤樣本中14種免疫細胞的數量和主要位置。他們還分析了樣本中蛋白質的全譜和個體免疫細胞的整體基因表達模式。然後,他們整合了這些詳細、大規模的分析,以全面繪製每種

腫瘤

類型的免疫圖譜,並捕捉其固有免疫細胞功能狀態的差異。


這種比較分析揭示了五種類型的免疫細胞主要作用於大腦TME:包括從身體其他部位進入大腦的單核細胞衍生的巨噬細胞;小膠質細胞--大腦中的常住巨噬細胞;相關的骨髓細胞稱為中性粒細胞;CD4+ T細胞,負責協調和調節免疫反應;CD8+(殺傷)T細胞破壞癌細胞,可通過檢查點阻斷免疫療法激活。免疫系統的具體組成和組成細胞的功能狀態是由大腦獨特的生物學和每種

腫瘤

的先天特徵相互作用形成的。


"我們必須從不同的角度來看待這些腦惡性

腫瘤

," Joyce說。"我們不能只是把它們放在一起,希望某種療法能治療所有這些疾病。"


例如,該研究表明,黑素瘤的腦轉移瘤(少數對檢查點阻滯有反應的腦

腫瘤

之一)含有大量的T細胞。膠質瘤中含有豐富的巨噬細胞和小膠質細胞,幾乎沒有T細胞。"你可以想像," Joyce說,"對於神經膠質瘤,你會想要開發出增加T細胞進入微環境的療法。"另一方面,對於黑素瘤腦轉移瘤,其主要目標是激活TME中現有的T細胞來攻擊癌細胞。


甚至在神經膠質瘤內部也存在差異。研究人員發現,小膠質細胞在低級別膠質瘤中佔主導地位,這種膠質瘤的特徵是一種被稱為IDH的酶發生突變。與正常的IDH基因相關的高級別膠質瘤或膠質母細胞瘤(GBMs)有更多的巨噬細胞從血液循環遷移到大腦TME中。


Joyce說:"阻斷巨噬細胞向大腦浸潤的療法可能比清除小膠質細胞更有利於治療高級別膠質瘤。"此外,"再教育"巨噬細胞攻擊癌細胞而不是促進癌細胞的療法可能被證明在一般情況下對膠質瘤有效--這是Joyce實驗室正在探索的一種可能性。


這些發現也為研究開闢了令人興奮的新領域。例如,在

乳腺癌

的腦轉移中發現了大量的中性粒細胞。Joyce實驗室之前的研究發現,這些細胞在乳腺癌轉移的肺部轉移灶中起著重要作用。Joyce和她的團隊現在正在探索中性粒細胞如何影響他們在大腦中的生長。


在第二項研究中,蘇黎世大學(UZH)和蘇黎世大學醫院(USZ)的一組研究人員通過對腦癌組織的單細胞繪譜分析也發現了不同類型的腦瘤中不同的免疫細胞。這些非常精確的"腫瘤圖譜"對於更好地了解

腫瘤

中的個體免疫成分和開發激活免疫防禦反應的靶向免疫療法是至關重要的。該研究題為"Single-Cell M

app

ing of Human Brain Cancer Reveals Tumor-Specific Instruction of Tissue-Invading Leukocytes"。


切除惡性腦瘤是在切除儘可能多的腫瘤組織和保護健康組織之間的一種平衡。由於癌細胞浸潤到健康的腦組織,在手術中通常不可能完全切除腦腫瘤。在手術切除儘可能多的

腫瘤

後,可以通過後續的放療和化療來改善預後,但用傳統的治療方法很難治癒。

圖片來源:Cell


蘇黎世大學實驗

免疫學

研究所的Burkhard Becher 表示:"我們的免疫系統非常精確和有效。免疫防禦可以消滅單個腫瘤細胞,同時保護健康細胞。"免疫療法在治療某些類型的癌症方面可以取得驚人的成功,但對於惡性腦瘤,免疫療法迄今為止的效果令人失望。其中一個原因是以前在腦腫瘤中

腫瘤

組織的組成,特別是關於免疫細胞,沒有得到足夠的詳細的研究。


為了分析惡性腦瘤中的免疫細胞,研究人員分析了來自USZ神經外科手術室的組織,使用的是在UZH建立的一種方法,稱為高維細胞計數。這項技術使得在單個細胞水平上同時分析數百萬種不同的細胞類型成為可能。細胞表面和細胞內部有許多蛋白質,這些蛋白質根據細胞類型的不同而不同。研究人員可以用複雜的、自我學習的計算機算法處理大量的數據。"對於每一個腦瘤,我們的技術都給出了免疫細胞的個體特徵。這樣就可以比較病人和

腫瘤

類型之間的相似點和不同點。"


研究表明,決定個體腦腫瘤中免疫細胞的種類、頻率和分布的主要因素是腫瘤的類型。"神經膠質瘤是直接在大腦中發生的,與身體中擴散到大腦的其他

腫瘤

的轉移情況不同。在神經膠質瘤中,我們也可以通過免疫細胞的特定組成來明確區分不同的亞組,"Ekaterina Friebel和Konstantina Kapolou補充道,兩人都是合作研究小組的博士生。


據USZ的神經外科醫生Marian Christoph Neidert說,研究結果不僅有助於更好地理解腦腫瘤的免疫機制:"它們還為針對不同類型的腦腫瘤開發免疫療法提供了基礎。"研究中研究的腫瘤組織來自於USZ腦

腫瘤

中心的病人。然而,在腦瘤患者能夠從

免疫學

研究中獲益之前,還需要進一步的研究工作。(生物谷Bioon.com)


參考資料:





相關焦點

  • Cell:構建出人類免疫細胞圖譜,可確定遺傳變異對基因表達的影響
    四年多來,在Pandurangan Vijayanand博士的領導下,這些研究人員一直在進行大規模的免疫分析工作,並詳細說明了DNA序列中的變異如何影響不同類型免疫細胞中的基因活性。更重要的是,雖然人體中的每個細胞都含有相同的遺傳密碼,但是不同的細胞使用不同的信息,根據每個細胞在體內的獨特作用來打開或關閉基因。這意味著,為了解釋遺傳變異對我們細胞的影響,這些研究人員不僅需要基因活性譜,而且還需要細胞圖譜。當談及免疫系統時,DICE就是所需的免疫細胞圖譜。
  • 科學家繪製人類巨噬細胞發育圖譜
    科學家繪製人類巨噬細胞發育圖譜 作者:小柯機器人 發布時間:2020/5/22 13:37:02 中國人民解放軍總醫院第五醫學中心劉兵、新加坡免疫協作組Florent Ginhoux、暨南大學基礎醫學院蘭雨等研究人員合作繪製了人類巨噬細胞的發育圖譜
  • 科學家繪製出單細胞解析度下人類腸道發育的時空圖譜
    科學家繪製出單細胞解析度下人類腸道發育的時空圖譜 作者:小柯機器人 發布時間:2021/1/6 17:36:06 英國牛津大學Alison Simmons、HashemKoohy等研究人員合作繪製出單細胞解析度下人類腸道發育的時空圖譜
  • 科學家繪製出T細胞受體庫的功能圖譜
    科學家繪製出T細胞受體庫的功能圖譜 作者:小柯機器人 發布時間:2021/1/8 16:23:57 美國德克薩斯大學西南醫學中心Tao Wang課題組通過單T細胞轉錄組學繪製出T細胞受體庫的功能圖譜
  • 新研究繪製出單細胞解析度下人類腸道微環境的發育圖譜
    新研究繪製出單細胞解析度下人類腸道微環境的發育圖譜 作者:小柯機器人 發布時間:2020/12/9 13:32:16 美國密西根大學醫學院Jason R. Spence小組研繪製出單細胞解析度下人類腸道微環境的發育圖譜。
  • Cell|肥胖如何抑制抗腫瘤免疫?
    與肥胖相關的細胞水平改變例如腸上皮細胞的轉錄和表觀遺傳改變,有助於結腸直腸癌的發生和進展【2,3】。以往對肥胖和癌症的研究主要集中在腫瘤的內在效應或腫瘤細胞的內分泌調節軸上,而肥胖引起的全身代謝改變對腫瘤局部微環境(tumor microenvironment, TME)免疫細胞的影響尚未見報導。
  • Cell:新研究繪製出SARS-CoV-2的高解析度基因圖譜,並指出這種病毒...
    作為一種RNA病毒,SARS-Cov-2進入宿主細胞並複製它的基因組RNA(gRNA),並產生許多較小的稱為「亞基因組RNA(subgenomic RNA)」的RNA。這些亞基因組RNA用於合成SARS-Cov-2所需的各種蛋白(刺突蛋白和包膜蛋白等)。因此,這些較小的RNA是幹擾這種新型冠狀病毒徵服我們的免疫系統的良好靶標。
  • Nature子刊:上海六院胡海燕團隊首次報導骨肉瘤微環境單細胞圖譜
    同時,免疫相關基因的低表達是骨肉瘤的另一個重要表型;如何將免疫抑制微環境轉化為有利於誘導抗腫瘤免疫的微環境,是有效的腫瘤免疫治療必不可少的環節。該研究 突破了骨腫瘤單細胞樣品處理困難的瓶頸 , 在國際上首次應用單細胞RNA測序 (scRNA-seq
  • Cell:經過先天免疫訓練的中性粒細胞可對抗癌症
    在一項新的研究中,來自德國德勒斯登工業大學、德國癌症研究中心、英國愛丁堡大學和約克大學等研究機構的研究人員發現更為普遍地對身體入侵者作出反應的先天免疫系統可能是免疫療法成功的一個重要但被忽視的組成部分。
  • Cell:線蟲中全腦神經元鑑定的多色圖譜
    1、Cell:線蟲中全腦神經元鑑定的多色圖譜2020年12月29日,來自美國哥倫比亞大學Eviatar Yemini等研究人員在期刊《細胞》上發表了題為「NeuroPAL: A Multicolor Atlas for Whole-Brain Neuronal Identification in C. elegans.」的研究論文,繪製出線蟲中全腦神經元鑑定的多色圖譜
  • 腸道菌群調節人類免疫細胞動力學
    腸道菌群調節人類免疫細胞動力學 作者:小柯機器人 發布時間:2020/11/27 13:03:01 美國斯隆·凱特琳紀念癌症中心Joao B.
  • 中國學者首次繪製靈長類動脈血管衰老的單細胞圖譜
    single-cell transcriptomic landscape of primate arterial aging)」的研究論文。該研究以猴為研究對象,首次繪製了靈長類動脈血管衰老的單細胞基因表達圖譜,同時揭示長壽基因FOXO3A的表達下調是血管衰老的重要驅動力。心血管疾病是人類健康的「頭號殺手」。由於血管負責全身各個組織的養分供應,增齡伴隨的血管衰老將直接導致人體臟器功能的衰退。
  • 【Cell】謎團終破解!難怪免疫治療總對實體瘤無效,原來是因為……
    導言:免疫治療已成為癌症精準醫療中的一大熱點,並已逐步發展成為繼手術、化療和放療後的第四種腫瘤治療模式。然而,免疫治療在實體瘤中的療效往往不如血液腫瘤,因此許多科學家希望尋找到其中的原因。CD8 T細胞是一種細胞毒性T淋巴細胞,即殺傷性T細胞,是機體抗腫瘤機制的重要環節,也是腫瘤免疫過繼療法主要效應細胞之一。
  • 研究揭示CTCF對於免疫細胞轉分化和激活的影響
    研究揭示CTCF對於免疫細胞轉分化和激活的影響 作者:小柯機器人 發布時間:2020/6/11 11:21:04 近日,西班牙巴塞隆納科技學院 Thomas Graf、Grégoire Stik、荷蘭伊拉斯姆斯大學Ralph
  • Nat Med:個體化免疫治療開發研究獲突破性進展
    由哈爾濱醫科大學基礎醫學院暨省「感染與免疫」創新團隊金艾順教授與日本富山大學醫學藥學部村口篤教授等共同開展的「個體化免疫治療開發」國際合作研究取得突破進展,部分研究成果已於本月在《Nature Medicine》Online發表。
  • Cell丨「天使」和「惡魔」的共育之地——腫瘤-胚胎生態系統
    Ramanuj DasGupta團隊在Cell上在線發表題為「Onco-fetal Reprogramming of Endothelial Cells Drives Immunosuppressive Macrophages in Hepatocellular Carcinoma」的文章,繪製了一張人類肝臟從發育到疾病的單細胞圖譜
  • 研究揭示腸道生發中心B細胞選擇的可調動力學
    研究揭示腸道生發中心B細胞選擇的可調動力學 作者:小柯機器人 發布時間:2020/10/31 20:02:34 2020年10月28日出版的《自然》雜誌在線發表了美國洛克菲勒大學Gabriel D.
  • 重磅:艾倫研究院發布單細胞解析度水平的小鼠腦3D圖譜——CCFv3
    科學家近期手動繪製的一份小鼠全腦3D結構圖譜《艾倫研究院小鼠大腦共同坐標框架》(Allen Mouse Brain Common Coordinate Framework,CCFv3, https://portal.brain-map.org/)已經精確到了單個細胞的層面,該圖譜參考了1675隻小鼠的一系列雙光子斷層掃描圖像,
  • Cell:癌症免疫治療新突破!FGL1才是免疫抑制受體LAG-3的主要配體
    相關研究結果於2018年12月20日在線發表在Cell期刊上,論文標題為「Fibrinogen-like Protein 1 Is a Major Immune Inhibitory Ligand of LAG-3」。圖片來自Cell, doi:10.1016/j.cell.2018.11.010。世界各地的科學家們一直在努力開發能夠釋放免疫系統抗癌能力的療法。
  • elife:系統性癌細胞免疫圖譜繪製
    2020年4月23日訊/生物谷BIOON/---根據今天發表在《eLife》雜誌上的一項研究,科學家們開發出了一種新的方法,可以將腫瘤細胞上的分子進行標記,從而能夠被免疫系統識別。這一發現可能使常用的免疫療法對更多的癌症患者有效。