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Ferumoxytol 是可用于标记CAR-T细胞的氧化铁纳米颗粒,使研究人员能够利用磁共振成像 (MRI) 追踪它们在体内的位置和功能。 该技术利用纳米颗粒中的铁元素产生 MRI 信号,有助于观察实体肿瘤中的 T 细胞。 研究表明,用纳米氧化铁标记 CAR-T 细胞可以维持其抗肿瘤活性,使其成为监测治疗效果并可能预测疗效的有效工具。 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2102363119

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工作原理
1. CAR-T细胞标记:
CAR-T细胞是经过基因工程改造的免疫细胞,旨在靶向并杀死癌细胞。Ferumoxytol 纳米颗粒能够被CAR-T细胞吸收,从而有效地标记癌细胞。
2.MRI 成像:
当标记有ferumoxytol的CAR-T细胞到达肿瘤时,铁纳米粒子会在MRI扫描中产生可检测的信号。
3. 监测和预测:
追踪 T 细胞位置: MRI 信号使科学家能够看到 CAR T 细胞在体内和肿瘤内积聚的位置。
预测肿瘤反应: 研究人员发现早期时间点铁氧体标记的 CAR T 细胞的积累与随后肿瘤大小的减小之间存在相关性。
使用ferumoxytol进行CAR-T细胞成像的优势
非侵入性监测: MRI 提供了一种非侵入性的方式来追踪生物体内的 CAR T 细胞。
保留 T 细胞功能: 使用 Ferumoxytol 的标记过程不会显著损害 CAR T 细胞杀死肿瘤细胞的能力。
预测性生物标志物: 数据表明,ferumoxytol MRI 可以作为 CAR T 细胞疗法有效性的预测性生物标志物。
潜在应用
实体肿瘤治疗:
该技术对于监测实体瘤中的 CAR T 细胞行为特别有用,因为追踪细胞可能很困难。
了解治疗机制:
它可以帮助研究人员了解 CAR T 细胞如何分布以及它们如何与肿瘤微环境相互作用。
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纳米技术辅助CAR-T细胞疗法治疗肿瘤
王一新, 艾丽·巴雷特, 胡泉银
首次发布:2024 年 10 月 19 日 https://doi.org/10.1002/wnan.2005引用:3
副主编: Andrew Wang
资金:这项工作得到了 METAVIVOR 基金会早期职业研究资助奖、美国癌症协会研究学者资助(资助编号:RSG-23-1140821-01-ET)、威斯康星大学卡博内癌症中心研究合作组织和胰腺癌工作组以及威斯康星大学麦迪逊分校的启动资金部分支持。
嵌合抗原受体 (CAR) 重定向的 T 细胞过继转移在治疗血液系统恶性肿瘤方面取得了重大突破。然而,在实体瘤治疗中,CAR-T 细胞疗法由于浸润和扩增不足、过继转移后功能迅速减弱以及严重的危及生命的毒性,疗效有限。为了应对这些挑战,纳米技术的进步利用创新方法设计出更强效、毒性更低、抗肿瘤活性更高的 CAR-T 细胞。将多功能纳米颗粒植入 CAR-T 细胞可以消除肿瘤区域的免疫抑制信号,增强 CAR-T 细胞的功能,并减轻其对正常组织的毒性。此外,纳米颗粒介导的 CAR-T 细胞编程有望优化制造工艺并降低 CAR-T 细胞疗法的推广应用成本。在本综述中,我们介绍了CAR-T细胞治疗中需要克服的障碍,强调了旨在丰富CAR-T细胞治疗应用的基于纳米技术的策略,并展望了纳米粒子辅助CAR-T细胞治疗的前景。https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wnan.2005

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