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:
- Универсальность: Метод использует наивные Т-клетки, которые есть у всех людей, в отличие от терапии лимфоцитами, инфильтрирующими опухоль (TILs), доступной не всем пациентам.
- Потенциал для персонализации: Позволяет создавать индивидуальные терапии на основе собственных клеток пациента.
- 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.
