Вы можете отправить нам 1,5% своих польских налогов
Беларусы на войне
  1. В России начались протесты. Но вы разочаруетесь, кто именно не побоялся выйти на улицы
  2. Лукашенко поздравил главу венгерской оппозиции с победой на выборах — что пожелал
  3. Лукашенко передали письмо с обещанием, которое он дал еще в молодости. Проверили, выполнил ли он его
  4. «Буду вынужден просить у Александра Григорьевича остаться». Что за европейский политик начал нахваливать Беларусь на госТВ
  5. Статкевич рассказал, какие ограничения установили ему власти. Одно из них вас точно удивит
  6. Трамп объявил блокаду Ормузского пролива и пригрозил «закончить с тем немногим, что осталось от Ирана»
  7. Бывший серый кардинал Лукашенко занимается бизнесом — его дети тоже открыли свои дела. Рассказываем какие
  8. Самое быстрое падение доллара в этом году: как сильно он подешевеет? Прогноз курсов валют
  9. Черный апрель. Советская военная биолаборатория устроила эпидемию и убила десятки людей, это скрывали 13 лет — рассказываем
  10. Оппозиция разгромно побеждает на выборах в Венгрии. Путин потерял главного союзника в ЕС


/

Исследователи, работающие в области онкологической иммунотерапии, сделали важное открытие, которое может объяснить, почему у части пациентов современные методы лечения рака постепенно перестают работать. Ученые выявили молекулу SLAMF6 — своеобразный «внутренний тормоз» иммунной системы, который мешает Т-клеткам эффективно атаковать опухоль, даже если сама опухоль не подавляет иммунитет напрямую, пишет MedicalXpress.

Изображение используется в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com
Изображение используется в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Работу возглавил профессор медицины Университета Монреаля Андре Вейлетт, директор подразделения молекулярной онкологии Монреальского клинического исследовательского института (IRCM). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В отличие от уже известных ингибирующих молекул, таких как PD-1 или PD-L1, SLAMF6 действует независимо от опухолевых клеток. Ученые показали, что она способна самопроизвольно активироваться на поверхности Т-клеток, посылая сигнал, который ослабляет их способность уничтожать рак. В результате снижается формирование «долгоживущих» и устойчивых Т-клеток, а сами иммунные клетки быстрее переходят в состояние истощения, при котором они практически теряют противоопухолевую активность.

Именно этот механизм, по мнению исследователей, может объяснять, почему значительная часть пациентов либо изначально не реагирует на современные иммунотерапевтические препараты, либо со временем перестает получать от них пользу. Существующие препараты снимают торможение, навязанное опухолью, но не устраняют внутренние ограничения самих Т-клеток.

Чтобы преодолеть эту проблему, команда Вейлетта разработала новые моноклональные антитела, которые блокируют способность SLAMF6 взаимодействовать с самой собой. В экспериментах такие антитела значительно усиливали активацию человеческих Т-клеток, увеличивали число устойчивых иммунных клеток, снижали признаки иммунного истощения и вызывали выраженный противоопухолевый эффект у лабораторных мышей.

По словам авторов исследования, разработанные антитела превосходят все существующие подходы к воздействию на SLAMF6 и могут стать основой нового поколения иммунотерапевтических препаратов. Они рассматриваются как потенциальный вариант лечения для пациентов, у которых перестали работать ингибиторы PD-1 и PD-L1, а также как дополнение к уже применяемым методам стимуляции иммунитета.

Следующим этапом работы станут ранние клинические испытания, в ходе которых ученые планируют оценить безопасность и эффективность новых антител у людей с солидными опухолями и заболеваниями крови.

Президент и научный директор IRCM Жан-Франсуа Коте отметил, что открытие команды Вейлетта открывает новую главу в развитии иммунотерапии. По его словам, выявление ранее неизвестного внутреннего механизма торможения иммунного ответа и создание антител, способных его нейтрализовать, дает реальную надежду пациентам и демонстрирует потенциал трансляционных исследований, направленных на разработку точечных и персонализированных методов лечения рака.