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免疫细胞代谢重编程话题已于 2025-08-08 18:50:37 更新
肿瘤免疫疗法的新热点——免疫代谢重编程 1. 肿瘤微环境对免疫疗法的影响 肿瘤微环境限制了免疫疗法的应用,其中肿瘤细胞和免疫细胞共存并动态互作。 肿瘤细胞和活化免疫细胞在代谢上均有升高需求,但肿瘤代谢环境本身对免疫细胞发挥功能构成障碍。2. 免疫细胞中的独特代谢途径 调节性T细胞、肿瘤相关巨噬细胞...
肿瘤代谢重编程通过多种方式调控免疫应答:代谢资源的竞争:肿瘤细胞利用糖酵解途径获取能量,并争夺有限的葡萄糖资源。这种代谢策略直接抑制T细胞等免疫细胞的功能,为肿瘤生长创造有利条件。代谢产物的作用:乳酸作为肿瘤代谢的副产品,其酸性环境抑制免疫反应,促进肿瘤发展。谷氨酰胺被癌细胞大量消耗,影响T...
2. 肿瘤细胞的代谢重编程: 肿瘤细胞常表现出显著的代谢重编程特征,如瓦尔堡效应,即在氧气充足的情况下优先选择糖酵解产生能量。 其他代谢变化还包括增强的脂肪酸合成、氨基酸代谢调整以及依赖于特定代谢酶的代谢途径,这些变化有助于肿瘤细胞快速增殖和适应缺氧环境。3. 免疫细胞的代谢重编程: 免疫细胞...
MDSCs:MDSCs的代谢重编程促进自身于TME中的生存和功能,同时也抑制了效应免疫细胞。MDSCs表达导入胱氨酸的转运蛋白xCT,消耗T细胞所需的胞外半胱氨酸。缺氧诱导的HIF-1α表达上调免疫调节检查点,利用MDSCs表达的Arg1和iNOS构成免疫抑制机制。四、肿瘤代谢影响免疫疗效 肿瘤复杂的细胞组成具有多种生物能量...
MDSCs的代谢重编程促进自身于TME中的生存和功能,同时也抑制了效应免疫细胞。MDSCs表达导入胱氨酸的转运蛋白xCT,消耗T细胞所需的胞外半胱氨酸。缺氧诱导的HIF-1α表达上调免疫调节检查点,利用MDSCs表达的Arg1和iNOS构成免疫抑制机制。在TME中,缺氧环境可使MDSCs快速转化为抑制性巨噬细胞。而由于CD36、...
1.3 氨基酸代谢重编程 氨基酸代谢的改变在肿瘤免疫中起着重要作用。T细胞等免疫细胞对氨基酸浓度高度敏感,通过改变氨基酸的代谢途径,影响免疫细胞的功能,如促进蛋白质合成或参与组蛋白甲基化。2. 代谢重编程发生的生物学意义与临床应用 代谢重编程不仅促进了肿瘤的生长和发展,还与免疫细胞的活性和功能密切...
代谢重编程在维持免疫细胞稳态、增殖、分化和执行效应器功能中起着关键作用,对理解抗肿瘤免疫反应机制至关重要。肿瘤细胞主要通过糖酵解途径提供能量,快速促进生长和增殖,即使在充足的氧气条件下也优先利用糖酵解产生ATP。肿瘤细胞还利用谷氨酰胺、丝氨酸、精氨酸、脂肪酸和脂类物质进行代谢,选择性地适应...
免疫细胞的代谢重编程 T细胞的代谢重编程:激活后的T细胞增加糖酵解速率,产生必要的生物合成前体,支持细胞增殖和功能分子的产生。同时,T细胞也会调整其脂肪酸代谢。巨噬细胞的代谢重编程:M1型巨噬细胞增强糖酵解并减少氧化磷酸化,而M2型巨噬细胞则依赖于线粒体呼吸和脂肪酸氧化。B细胞的代谢重编程:...
抗炎细胞因子增加:运动导致中年雄性小鼠的抗炎细胞因子增加,而促炎细胞因子下降。这种变化有助于增强小鼠的抗炎水平,提高其对炎症的抵抗力。持续的保护作用:早期定期的锻炼能够通过代谢重编程,延长对炎症免疫的积极影响。即使在停止运动后,这种保护作用也能在长时间间隔后依然有效。脓毒症恢复能力增强:...
氨基酸代谢重编程 氨基酸代谢重编程涉及细胞改变特定氨基酸的代谢模式以满足自身需求。在肿瘤中,氨基酸代谢的改变影响微环境和肿瘤免疫,与免疫逃逸和耐药性有关。T细胞和肿瘤细胞表面的氨基酸转运体,如SLC家族蛋白,受到调控,影响免疫细胞与肿瘤细胞之间的相互作用。代谢重编程发生的范围 代谢重编程不仅限于...