
免疫细胞代谢重编程话题讨论。解读免疫细胞代谢重编程知识,想了解学习免疫细胞代谢重编程,请参与免疫细胞代谢重编程话题讨论。
免疫细胞代谢重编程话题已于 2025-10-30 06:11:18 更新
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...
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:...
近期,一篇发表在《Nature Reviews Immunology》(影响因子67.7)上的研究文章,以“肿瘤靶向免疫中的癌细胞代谢”(Cancer cell metabolism in tumor-targeting immunity)为题,深入探讨了癌细胞如何通过代谢重编程实现生存、增殖,并影响肿瘤微环境中的免疫细胞功能,从而促进免疫逃逸。本文将基于这篇高分巨作...
这些代谢酶和信号通路的调控,影响免疫细胞的抗肿瘤免疫反应,从而在肿瘤免疫中发挥重要作用。综上所述,肿瘤代谢重编程与免疫应答之间的相互作用是肿瘤免疫治疗的重要研究领域。通过理解并利用这些代谢机制,开发针对特定代谢途径的治疗策略,有可能提高免疫治疗的应答率,扩大免疫疗法的有效范围。未来的研究应...
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...
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...
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...
代谢重编程:在高浓度下,精氨酸与一种特定因子结合,通过调节代谢基因的表达触发代谢重编程。这种代谢重编程促进了肿瘤的生长,使肿瘤细胞恢复到未分化的胚胎细胞状态,从而具备无限分裂的能力。免疫逃逸:此外,肿瘤细胞还从增加精氨酸的摄取中受益,因为免疫细胞依赖精氨酸来正常运作。在肿瘤环境中消耗精...
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...