Магнитные наночастицы могут стать ключом к эффективной иммунотерапии

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса показали, что устройство из магнитной колонки в паре с магнитными наночастицами может упростить и ускорить получение обученных Т-клеток для иммунотерапии рака. Результаты исследования на клетках мышей и человека опубликованы 14 июля в журнале ACS Nano.

Суть метода:

  • Используются искусственные антиген-презентирующие клетки (aAPCs), созданные в лаборатории Шнека. Они «обучают» наивные Т-клетки атаковать опухоль, представляя им специфические антигены.
  • Магнитное поле сближает aAPCs с рецепторами Т-клеток, что усиливает их активацию.
  • Для выделения редких наивных Т-клеток из крови пациента плазму смешивают с магнитными aAPCs, несущими опухолевые антигены, и пропускают через магнитную колонку.
  • Т-клетки, связавшиеся с aAPCs, задерживаются в колонке, а остальные клетки удаляются. Магнитное поле колонки активирует Т-клетки.

Результаты:

  • После выделения и помещения в питательную среду количество специфичных к опухоли Т-клеток увеличилось в 5000–10 000 раз за одну неделю.
  • Такой скорости экспансии достаточно для терапевтического использования.

Преимущества подхода:

  1. Универсальность: Метод использует наивные Т-клетки, которые есть у всех людей, в отличие от терапии лимфоцитами, инфильтрирующими опухоль (TILs), доступной не всем пациентам.
  2. Потенциал для персонализации: Позволяет создавать индивидуальные терапии на основе собственных клеток пациента.
  3. Борьба с устойчивостью опухоли: Метод работает со смесью aAPCs, несущих несколько антигенов, что позволяет атаковать опухоль с разных сторон и снижает риск уклонения от иммунного ответа.

Перспективы:

Технология потенциально применима не только против рака, но и для терапии хронических инфекций (например, ВИЧ). При успешных дальнейших испытаниях клинические исследования могут начаться в течение полутора лет.

2015-07-15