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Nat Med:肠道菌<font color="red">群</font>谱变化预示着CAR-<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>治疗效果

Nat Med:肠道菌谱变化预示着CAR-T细胞治疗效果

以前有很多研究发现肠道菌与肿瘤免疫治疗密切相关,广谱抗生素对肠道微生物结构的破坏,可能是免疫疗法疗效降低的潜在原因。那么CAR-T细胞治疗是否也有关吗?

MedSci原创 - 肠道菌群,CAR-T细胞治疗,AKK菌,嗜黏蛋白阿克曼菌 - 2023-04-06

Nat Commun:骨损伤性<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>抵抗口腔微生物<font color="red">群</font>的宿主防御

Nat Commun:骨损伤性T细胞抵抗口腔微生物的宿主防御

免疫系统有效地根除入侵细菌并通过平衡炎症和调节性T细胞应答来终止炎症。在自身免疫性关节炎中,致病性T H 17细胞诱导骨破坏和自身免疫性炎症。然而,是否存在T细胞诱导的骨损伤的有益功能还不清楚。在这里,我们发现骨破坏性T细胞在牙周炎小鼠模型根除细菌中具有关键作用,牙周炎是最常见的感染性疾病。细菌入侵导致产生特定的T H17细胞通过引起粘膜免疫反应以及诱导骨损伤来对抗细菌,后者也通过移动牙齿来抑制感

MedSci原创 - 2018-02-28

CAR-<font color="red">T</font>耐药谁之过?<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>or癌<font color="red">细胞</font>?

CAR-T耐药谁之过?T细胞or癌细胞

近日,宾夕法尼亚大学研究人员发现,癌细胞死亡受体信号通路在CAR-T耐药中发挥重要的作用,可导致对CAR-T细胞的原发性耐药,以及CAR-T细胞进行性功能受损。CAR-T是一种新的免疫疗法,通过对患者T细胞的基因修饰,使其能识别表达特定分子的癌细胞,然后再输注到患者体内,增殖并杀伤患者体内癌细胞。急性淋巴细胞白血病(acute lymp

转化医学网 - CAR-T - 2020-02-04

EBioMedicine: 与<font color="red">T</font>2D有关的肠道菌<font color="red">群</font>种类

EBioMedicine: 与T2D有关的肠道菌种类

肠道菌在人体免疫调节和维持体内动态平衡等方面起着至关重要的作用。随着研究的深入,科学家们不断地发现肠道菌这个小生物调控我们大健康的 “秘密”。以下为最近揭示肠道菌和2型糖

生物探索 - 肠道菌群,T2D - 2020-03-12

<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>也会累,如何理解“<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>耗竭”

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。

干细胞者说 - T细胞,T细胞耗竭 - 2023-03-31

Cancer Discovery:CAR-<font color="red">T</font>耐药谁之过?<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>or癌<font color="red">细胞</font>?

Cancer Discovery:CAR-T耐药谁之过?T细胞or癌细胞

对于B细胞淋巴瘤患者,CART19是一种重要的疗法。然而,其高达10-20%的原发性耐药率是该疗法的一大障碍。但耐药性主要是T细胞导致还是癌细胞导致,尚未定论。

转化医学网 - 耐药 - 2020-02-03

Immunity:<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>受体或可维持调节性<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>的功能

Immunity:T细胞受体或可维持调节性T细胞的功能

T细胞在免疫系统中起着重要的作用,其可以破坏外来病原体并且控制机体的免疫反应,每一个T细胞都会在细胞表面有自身特殊的T细胞受体(TCR),而这种受体仅可以识别一种特殊的物质,当许多T细胞被产生时,其表面的TCR就会识别并且破坏一些未经过机体检查的内源性细胞;为了保护机体,大部分这种自体反应的细胞都会在其成熟之前被破坏。而这些自体反应的细胞中的一小部分会被选作成为调节性的T细胞(Treg),这些

生物谷 - T细胞 - 2015-01-13

Nat Immuno:调节性<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>可限制效应<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>的功能

Nat Immuno:调节性T细胞可限制效应T细胞的功能

调节性T细胞(Treg, regulatory T cells)是一具有负调节机体免疫反应的淋巴细胞,通常起着维持自身耐受和避免免疫反应过渡损伤机体的重要作用,但也参与肿瘤细胞逃避机体免疫监视和慢性感染70年代曾命名为抑制T细胞(suppressor T cell),因缺乏明确的表面标志,研究长期处于尴尬和停顿的境地;直到90年代研究出现转机并成为目前研究热点,但现多称为调节性T细胞(regu

生物谷 - T细胞,功能 - 2015-01-19

Nature Metabolism: <font color="red">T</font>2D影响肥胖者的菌<font color="red">群</font>分布

Nature Metabolism: T2D影响肥胖者的菌分布

来自加拿大拉瓦尔大学魁北克心肺研究所(IUCPQ)和麦克马斯特大学的研究人员在《Nature Metabolism》杂志上发表的一项研究指出,与非糖尿病患者相比,糖尿病患者的血液、肝脏和某些腹部脂肪沉

生物探索 - 糖尿病 - 2020-03-12

张会来教授:<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>耗竭及靶向<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>免疫治疗展望

张会来教授:T细胞耗竭及靶向T细胞免疫治疗展望

T细胞耗竭是慢性病毒感染和肿瘤状态下T细胞发生的一种功能障碍状态。耗竭T细胞效应功能低下,持续高表达免疫抑制性受体。逆转T细胞耗竭已经延伸出一种新的治疗手段即免疫检查点疗法,这种治疗方法通过靶向高表达于耗竭T细胞上的免疫抑制性受体如PD-1等。

ioncology - T细胞耗竭,免疫治疗 - 2017-12-19

【Cell】<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>受体结构图像,揭秘<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>受体作用机制!

【Cell】T细胞受体结构图像,揭秘T细胞受体作用机制!

首次成功地可视化了一种与抗原结合在一起的膜结合T细胞受体复合物的结构。

转化医学网 - 作用机制,T细胞受体,结构图像 - 2022-08-29

<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>恶性肿瘤的CAR-<font color="red">T</font>治疗

T细胞恶性肿瘤的CAR-T治疗

本文介绍 T 细胞恶性肿瘤 CAR-T 治疗挑战及解决方案,包括抗原选择、自相残杀等问题及应对方法。

小药说药 - CAR-T治疗,T细胞恶性肿瘤 - 2024-10-21

CLIN CANCER RES:<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>归巢疗法可以减少调节性<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>并维持实体瘤中效应<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>功能

CLIN CANCER RES:T细胞归巢疗法可以减少调节性T细胞并维持实体瘤中效应T细胞功能

输入的自体肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)和CAR T细胞通常会包绕恶性区域或浸润小的肿瘤结节,但是无法进入大的实体肿瘤,因此会显着影响其抗肿瘤效果。需要新的治疗策略来克服这一障碍。

MedSci原创 - 实体瘤,T细胞归巢,调节性T细胞 - 2018-06-29

<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>耗竭的特征

T细胞耗竭的特征

介绍T细胞耗竭现象,包括其转录组学特征、抑制性受体表达、效应器功能丧失、代谢活性改变及表观遗传学状态,强调其在慢性感染和肿瘤中的作用。

小药说药 - 转录因子,T细胞耗竭,效应器功能,抑制性受体 - 2024-07-10

Immunol:调节性T细胞干预T细胞共刺激因子信号

共刺激信号对于T细胞的激活十分关键,阻断这些信号通路能够有效治疗T细胞相关的疾病,其中典型的例子就是CD28/B7信号以及CD40/CD40L。

生物谷 - T细胞 - 2016-07-07

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