рак

Найден способ бесконечно размножать иммунные клетки для борьбы с раком

Одна из главных проблем клеточной терапии — получить достаточное количество иммунных клеток для лечения. Новая технология предлагает решение, которое может изменить ситуацию.
Автор Наука Mail
Раковая клетка
Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали новый метод бесконечного выращивания предшественников иммунных клетокИсточник: Unsplash

Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали новый метод бесконечного выращивания предшественников иммунных клеток, что открывает двери для нового поколения иммунотерапии рака. Исследователи превратили ранее недооцененные элементы крови в возобновляемое и программируемое оружие против болезней. Статья опубликована в журнале Cell.

В центре внимания специалистов оказались гранулоцитарно-моноцитарные предшественники (GMP) — тип клеток, который естественным образом вырабатывает макрофаги и другие иммунные элементы. Сами макрофаги играют важнейшую роль в защите организма от инфекций и давно привлекают внимание онкологов благодаря своей способности проникать прямо внутрь опухолей.

Главным прорывом стала невероятная способность новых клеток к длительному самообновлению. Традиционно считалось, что только истинные стволовые клетки могут бесконечно делиться, сохраняя свою первичную идентичность. Однако специально подобранный химический коктейль позволил клеткам GMP обрести это уникальное свойство.

Клетка раковой опухоли
Главным прорывом стала невероятная способность новых клеток к длительному самообновлениюИсточник: Freepik

Программируемое оружие против опухолей

Сформировавшиеся, зрелые макрофаги очень сложно выращивать вне тела, они крайне трудно поддаются генетической модификации и часто повреждаются при заморозке. Работа с их предшественниками (GMP) позволила изящно обойти эти препятствия, обеспечив стабильную базу для массового производства спасительных клеток прямо в лаборатории.

Ученые пошли еще дальше и генетически модифицировали эти клетки, снабдив их специальным химерным антигенным рецептором (CAR). Это усовершенствование позволило клеткам-предшественникам целенаправленно распознавать химические маркеры на поверхности раковых клеток и активировать мощный иммунный ответ окружающих тканей.

В ходе экспериментов на мышах модифицированные клетки успешно прижились в костном мозге животных, обеспечив организму непрерывное производство борющихся с раком макрофагов. Инновация показала свою высокую эффективность как против рака крови, так и против солидных опухолей, замедлив прогрессирование опасного заболевания.

Ранее витамин B12 помог победить рак мозга у крыс.