白血病细胞通过自噬调控ULBP4逃逸γ9δ2T细胞免疫杀伤的作用及机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81670148
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    55.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H0809.白血病
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

γδT cell is powerful in killing various tumor cells,but some immune escape mechanisms protect leukemia cells from γδT attack in vivo, which limits γδT clinical application. Recently, autophagy has become a hot spot in the field of biological research. It is very clear that autophagy is envolved in tumorigenesis, metastasis and drug resistance, however, it is unknown whether autophagy plays a role in the process of leukemia cells evading γδT-mediated killing. Our previous study have revealed that ULBP4 on leukemia cell is determinant of recognition and killing by γδTcell. We also found that inhibition of autophagy can enhance leukemia cell susceptibility to γδT-mediated lysis in vitro, and meanwhile increase the expression level of ULBP4. These findings indicates that leukemia cells evade effective γδT-mediated killing by activating autophagy. This study will use siRNA-ATG5/ATG12 or drugs to block leukemia cell autophagy, and observe the killing effect of γδT, both in vivo and in vitro; clariy the post-transcriptional regulation mechanism of ULBP4 protein by autophagy lysosomal system, such as direct lysis , inhibition of translocation to the cell membrane, or inducing sULBP production, via electron microscopy, immunofluorescence, immuno co-precipitation; try to seek an efficient way to sensitize leukemia to γδT cell, and provide evidence that targeting autophagy may pave the way to achieve more effective γδT-based anti-leukemia immunotherapy.
γδT细胞具良好的肿瘤杀伤能力,但白血病细胞往往通过免疫逃逸机制逃避γδT的免疫攻击,限制其临床应用。近年来自噬成为生物学领域研究热点,对肿瘤发生、耐药、转移的调控作用较为明确,自噬是否在白血病逃逸γδT杀伤过程中发挥作用尚无研究。本项目立足前期成果“γδT杀伤白血病细胞的关键是白血病细胞ULBP4的表达以及NKG2D-ULBP4的识别”,发现抑制白血病细胞自噬促进了γδT对其免疫清除,同时诱导了胞膜ULBP4的表达,推测白血病细胞可能通过自噬调控ULBP4而逃逸γδT的杀伤。项目在细胞及动物水平上,通过siRNA干扰ATG5/ATG12或采用药物阻断白血病细胞自噬,观察γδT对其杀伤作用;通过电镜、免疫荧光、免疫共沉淀等技术分析自噬-溶酶体系统对ULBP4蛋白的转录后调控机制(直接降解、抑制向胞膜转运、或sULBP产生)及信号通路;为提高γδT杀伤效率,推动γδT的临床应用提供实验依据。

结项摘要

自噬参与了肿瘤细胞的发生、转移、耐药等诸病理过程,是肿瘤细胞应对压力环境及保证细胞能量供给的重要手段。抑制肿瘤细胞自噬极具抗肿瘤潜能,近年来自噬抑制剂羟氯喹(HCQ)在抗肿瘤治疗中的作用备受关注。HCQ通过“靶向自噬”不仅可以提高多种药物的抗肿瘤作用,还可以有效促进肿瘤的免疫清除。抑制低氧诱导的自噬可以提高肺癌细胞对 NK 细胞杀伤作用的敏感性。Vγ9Vδ2T细胞是一种极具应用潜力的固有免疫样淋巴细胞,很多体内和体外研究都证实了Vγ9Vδ2T细胞可以有效杀伤多种白血病细胞,是细胞免疫治疗的 “明日之星”。我们的研究发现HCQ 可以有效阻断 K562/GO1 细胞(人 CML 伊马替尼耐药株)和 K562 细胞(人 CML 伊马替尼敏感株)自噬,增强了CML细胞内LC3II和 P62的表达。并且HCQ增强了 K562/GO1和K562细胞对Vγ9Vδ2T杀伤作用的敏感性,在效靶比为20:1情况下从35.9%上升到47.1%,在10:1下从18.72%上升到24.95%。但敲降ATG7蛋白阻断细胞自噬并不能模拟HCQ的增敏作用,即使在ATG7敲降的 K562/GO1 和 K562 细胞中HCQ依旧可以提高Vγ9Vδ2 T对肿瘤细胞的杀伤作用,提示HCQ的增敏作用并不依赖于抑制肿瘤细胞自噬。我们发现HCQ诱导了 ULBP4(一种 NKG2DL)在 K562/GO1和 K562细胞膜表达,并且阻断NKG2D 与 NKG2DL的相互识别后HCQ的增敏作用几乎消失,提示诱导ULBP4在CML细胞表面表达是HCQ促进Vγ9Vδ2T杀伤CML细胞的关键。通过进一步研究发现了HCQ并没有提高 ULBP4 的转录及合成,而是诱导细胞内潴留的 ULBP4转移到细胞膜,进而促进 Vγ9Vδ2T细胞对CML细胞的识别和杀伤。本研究为 HCQ 联合 Vγ9Vδ2T细胞在CML的细胞治疗中的应用奠定研究基础。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Salvage therapy with dose-escalating ruxolitinib as a bridge to allogeneic stem cell transplantation for refractory hemophagocytic lymphohistiocytosis
使用剂量递增的鲁索替尼作为难治性噬血细胞性淋巴组织细胞增多症同种异体干细胞移植的桥梁进行挽救治疗
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Bone Marrow Transplantation
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Yanmin Zhao;Jimin Shi;Xiaoqing Li;Jiasheng Wang;Jie Sun;Jianfeng Zhou;He Huang
  • 通讯作者:
    He Huang
Eltrombopag treatment promotes platelet recovery and reduces platelet transfusion for patients with post-transplantation thrombocytopenia
艾曲波帕治疗可促进移植后血小板减少症患者的血小板恢复并减少血小板输注
  • DOI:
    10.1007/s00277-020-04106-2
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Annals of Hematology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Gao Fei;Zhou Xiaoyu;Shi Jimin;Luo Yi;Tan Yamin;Fu Huarui;Lai Xiaoyu;Yu Jian;Huang He;Zhao Yanmin
  • 通讯作者:
    Zhao Yanmin
Incidence, Risk Factors, and Outcomes of Primary Poor Graft Function after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation
异基因造血干细胞移植后原发性移植物功能不良的发生率、危险因素和结果
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Biology of Blood and Marrow Transplantation
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Yanmin Zhao;Fei Gao;Jimin Shi;Yi Luo;Yanmin Tan;Xiaoyu Lai;Jian Yu;He Huang
  • 通讯作者:
    He Huang
Ruxolitinib combined with etanercept induce a rapid response to corticosteroid-refractory severe acute graft vs host disease after allogeneic stem cell transplantation: Results of a multicenter prospective study
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  • DOI:
    10.1002/ajh.25898
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Am J Hematol.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yanmin Zhao;Hengwei Wu;Jimin Shi;Yi Luo;Xiaoqing Li;Jianping Lan;Wanmao Ni;Ying Lu;Lieguang Chen;Yamin Tan;Xiaoyu Lai;Jian Yu;He Huang
  • 通讯作者:
    He Huang
Hydroxychloroquine sensitizes chronic myeloid leukemia cells to V gamma 9V delta 2 T cell-mediated lysis independent of autophagy
羟氯喹使慢性粒细胞白血病细胞对 V gamma 9V delta 2 T 细胞介导的不依赖自噬的裂解敏感
  • DOI:
    10.3892/ijo.2017.3934
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    International Journal of Oncology
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Han Biqing;Zhao Yanmin;Lin Yu;Fu Shan;Wang Limengmeng;Zhang Mingming;Tie Ruxiu;Wang Binsheng;Luo Yi;Liu Lizhen;Yu Jian;Huang He
  • 通讯作者:
    Huang He

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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    黄河
人骨髓间质干细胞中的端粒调控机制
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    中国病理生理杂志
  • 影响因子:
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  • 作者:
    赵妍敏;曾芬芳;罗依;余建;孙洁;李静远;朱园园;蓝建平;黄河;来晓瑜
  • 通讯作者:
    来晓瑜

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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