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논문으로 배우는 면역학 <23화>
면역학과 관련된 최신 논문들을 소개하고, 이를 통해 면역학 지식과 관련 분야의 동향을 소개합니다.
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박은총
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Logic-gating & 합성 수용체, SNIPR
지난 글에서 SynNotch라는 합성 수용체에 대해 소개했습니다. CAR(Chimeric antigen receptor)라든지 SynNotch라든지 모두 세포에 인위적으로 만든 수용체를 넣어주어서 원하는 기능을 부여하는 것입니다. 이번에 소개할 논문에서는 또 다른 합성 수용체를 연구했습니다. SNIPR(Synthetic Intramembrane Proteolysis Receptor)이라고 하는 새로운 수용체를 연구한 내용이 Nature 저널에 2024년 11월에 발표되었습니다. 지난 글에서 소개했던 SynNotch와 유사하면서도 다른 SNIPR에 대해 소개합니다.
25.01.24
조회수
5999
추천수
3
SynNotch+합성 억제 세포
마블 코믹스에 등장하는 다양한 슈퍼 히어로들은 각기 자신들만의 특별한 능력을 갖습니다. 만약 이들의 모든 능력치를 다 합친 히어로가 등장한다면, 물론 그러면 재미는 없겠지만, 매우 효율적으로 적을 제압할 수 있지 않을까요? 면역 세포들도 각기 기능들이 있습니다. 그런데 내가 필요한 기능만 선택적으로 골라서 슈퍼 세포를 만들 수 있다면 효과적인 세포 치료제를 만들 수 있지 않을까요? 이번에 소개할 논문은 면역 억제 기능 능력치를 한껏 올린 인위적인 세포를 만드는 시도를 한 논문이며 Science 저널에 2024년 12월에 발표되었습니다.
25.01.10
조회수
7374
추천수
5
NK cell engager, TCE를 앞지를 것인가?
이전에 작성했던 글에서 T cell engager(TCE)에 대해 소개한 적이 있습니다 (T cell engager에 대한 글 보러 가기). TCE는 환자의 몸에 이미 존재하는 T cell이 특정 항원을 발현하는 세포를 인식해서 죽일 수 있도록 연결해 주는 물질입니다. 이와 비슷한 원리로 NK cell이 특정 항원을 발현하는 세포를 인식해서 죽이도록 하는 물질을 NK cell engager라고 합니다. 이번에 소개할 논문은 NK cell engager를 이용해 B cell non-Hodgkin lymphoma를 치료하는 내용의 논문이며, 2024년 11월 15일 Science Immunology 저널에 발표되었습니다.
24.12.27
조회수
8467
추천수
7
ADC & 자가면역질환
항체-약물 접합체 (Antibody-drug conjugate, ADC)는 약물을 항체에 붙여서 특정 세포로 약물을 전달하는 방식의 약물이며, 최근 항암치료제 시장에서 새롭게 주목받고 있는 모달리티입니다. 이번에 소개할 논문은 ADC를 자가면역질환 치료에 응용한 논문이며, 제약회사 AbbVie에서 발표한 논문이며 Science Translational Medicine 저널에 2024년 3월 20일에 게재되었습니다. 소개를 미루고 미루다가 올해가 가기 전에 소개를 하게 되었습니다.
24.12.12
조회수
12942
추천수
3
답변
1
TCF1, Th17 cell 조절장치
이번에 소개할 논문은 이전에 소개했던 논문들에 비해 조금은 학술적인 내용의 논문으로, Immunity 저널 2024년 11월호에 발표되었습니다. 자가면역질환에서 염증을 일으키는 세포로 알려진 Th17 cell의 성질을 결정하는데 전사조절인자인 TCF1이 핵심적인 기여를 한다는 내용의 논문입니다.
24.11.28
조회수
7796
추천수
6
폐 섬유화를 유발하는 대식세포
전 세계가 COVID-19에 대한 공포가 가득했던 2020-2021년 즈음에는 이와 관련된 연구가 정말 많이 발표되었고 연구자들의 관심도 높았습니다. 그리고 이제는 Post-COVID 시대를 살게 되면서 이에 대한 연구 관심도 이전보다 많이 줄어든 것이 사실입니다. 그런데 최근에 COVID-19 환자로부터 얻은 샘플들을 이용한 연구가 Nature Immunology에 발표되었습니다. 어떤 흥미로운 이야기를 발표했길래 저명한 저널에 논문이 실릴 수 있었을까요? 이번에 소개할 논문은 monocyte-derived alveolar macrophages (MoAM, 단핵구 유래 폐포 대식세포)가 폐 섬유화를 일으키는 주된 염증성 면역세포라는 사실을 환자 유래 샘플을 통해 밝혀낸 논문입니다.
24.11.15
조회수
8719
추천수
4
OX40L CAR-Treg
이전 글에서 Treg cell therapy에 대해 소개했던 적이 있는데, 당시에 소개했던 내용은 특정 자가항원을 인식하는 T cell receptor (TCR)를 발현하도록 만든 TCR-Treg cell therapy였습니다. 이번에 소개할 논문은 TCR이 아닌 Chimeric antigen receptor (CAR)를 발현하도록 만든 CAR-Treg cell therapy입니다. 해당 논문은 항원제시세포(Antigen-presenting cell, APC)를 타깃으로 하는 CAR-Treg cell을 만들어 염증반응을 억제하는 효과를 보여주었고, Science Translational Medicine 저널에 2024년 10월 26일에 발표됐습니다.
24.11.01
조회수
7702
추천수
7
답변
1
PD-1-IL-2 면역항암
이번에 소개할 논문은 미국의 제약회사 Regeneron에서 최근에 발표한 논문입니다. 논문의 내용 자체를 가지고도 배울 내용이 있지만, 제약회사에서 일하는 것에 관심이 있으신 분들께는 제약회사에서 어떤 연구를 어떻게 하는지를 조금이라도 알 수 있는 논문이기도 합니다. 특히나 면역항암치료에 대해 다양한 모달리티들이 개발되고 시도되는 가운데 제약회사에서는 어떤 접근방법을 가질 수 있는지를 (하나의 예시로써) 배울 수 있는 논문입니다. 해당 논문은 PD-1 antibody에 변형된 (활성도를 낮춘, 활성도를 어떻게 낮추는지를 보는 것이 논문의 핵심) IL-2를 붙임으로써 종양미세환경에 존재하는 PD-1 발현 CD8 T cell에 선택적으로 IL-2를 전달해 면역항암치료를 향상시키는 시도에 관한 내용을 담고 있으며, 2024년 9월 25일 Cell Reports Medicine 저널에 발표됐습니다.
24.10.17
조회수
11377
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7
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4
암세포를 아군(我軍)으로: In vivo DC reprogramming X Cancer
면역항암치료에 있어서 늘 문제가 되는 것은 암세포가 있는 종양미세환경(Tumor microenvironment)이 T cell의 활성을 억제하고 면역반응을 낮춤으로써 암세포의 생존에 유리한 환경을 조성한다는 것입니다. 이러한 문제를 극복하기 위한 치료제들 중 하나가 면역 관문 억제제(Immune checkpoint inhibitor)지만, 암세포들이 암 특이 항원 발현을 낮춤으로써 면역세포들의 감시망을 벗어나고 Treg cell이나 MDSC (Myeloid-derived suppressor cell) 등의 세포들이 면역반응을 억제하기 때문에, 이 역시도 완벽한 해결책은 아닙니다. 이번에 소개할 논문은 암세포 자체가 수지상세포(Dendritic cell, DC)의 형질을 갖도록 암세포를 변신시킴으로써 암을 인식하는 T cell의 활성을 높이고 결과적으로 암을 효과적으로 제거할 수 있다는 새로운 면역항암치료 패러다임에 관한 논문이며, Science 저널에 2024년 9월 5일 온라인 버전으로(출판 전 번전) 발표되었습니다.
24.10.04
조회수
8885
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CAR-T 운명 & 비대칭 세포 분열
CAR-T cell이 환자 몸에서 암을 제거하는 기능성(Effector) 세포로서의 역할을 충실히 감당해야 하지만, 동시에 기억(Memory) 세포를 충분히 만들어야 지속적인 면역항암효과를 가질 수 있습니다. 이러한 균형을 결정하는 중요한 요인 중 하나가 비대칭 세포 분열입니다. 최근 Nature에 발표된 논문에서는 CAR-T cell의 세포 분열의 방향성에 따라 딸 세포들이 어떤 기능과 운명을 갖게 될지가 결정된다는 흥미로운 내용을 발표했습니다.
24.09.20
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9416
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