末梢血単核細胞(PBMC)からのγδT細胞を拡大する方法が記載されている。 PBMC由来のγδT細胞を刺激し、ゾレドロネートとインターロイキン-2(IL - 2)を使用して展開されます。 γδT細胞の大規模の拡大は、癌の自家細胞免疫療法に適用することができます。
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末梢血単核細胞(PBMC)からのγδT細胞を拡大する方法が記載されている。 PBMC由来のγδT細胞を刺激し、ゾレドロネートとインターロイキン-2(IL - 2)を使用して展開されます。 γδT細胞の大規模の拡大は、癌の自家細胞免疫療法に適用することができます。
人間のγδT細胞が認識し、ストレス誘発抗原のさまざまに反応する、それによって生来の広範な抗腫瘍および抗感染活動を展開することができます。末梢血中のγδT細胞の1大多数がVγ9Vδ2T細胞受容体を持っている。これらの細胞は主要組織適合性複合体に依存しない方法で抗原を認識し、強力な細胞傷害性とTh1細胞のようなエフェクター機能を開発する。1したがって、γδT細胞は、癌免疫療法のための魅力的な候補エフェクター細胞である。 Vγ9Vδ2T細胞は、次のようなphosphoantigensに対応する(E)-4 -ヒドロキシ-3 -メチル-ブト-2 -エニルピロリン酸(HMBPP)、イソプレノイド生合成を介して細菌で合成され、生成される2、イソペンテニルピロリン酸(IPP)、メバロン 酸経路を介して真核細胞で。生理的な状態で3、非形質転換細胞におけるIPPの世代は、γδT細胞の活性化のために十分ではありません。腫瘍細胞でのメバロン 酸経路の調節不全は、IPPの蓄積とγδT細胞の活性化につながる。3 aminobisphosphonatesが(そのようなパミドロネートまたはゾレドロネートなど)ファルネシルピロリン酸合成酵素(FPPS)、メバロン 酸経路でIPPの下流で作用する酵素の細胞内レベルを抑制するので、 IPPとγδT細胞の認識にsensitibityは、治療上aminobisphosphonates増加させることができる。 IPPの蓄積は私たちにaminobisphosphonatesとγδT細胞を活性化することによって、癌の免疫療法を可能にすること、aminobisphosphonatesの薬理学的に関連する濃度で腫瘍細胞よりもnontransfomred細胞に効率的ではありません。おもしろい4 PBMCがaminobisphosphonatesで処理されるとき、IPPのために効率的で、単球に蓄積これらの細胞による薬物取り込み。IPPとなる抗原提示細胞を蓄積し、末梢血でVγ9Vδ2T細胞を刺激する5単球6これらのメカニズムに基づいて、我々は、ゾレドロネートおよびインターロイキンを使用して、γδT細胞培養物の大規模展開のための技術を開発-2(IL - 2)。γδT細胞の拡大のための7他の方法は、合成phosphoantigensのブロモヒドリンピロリン酸(BrHPP)8または2 -メチル-3 -ブテニル-1 -ピロリン酸(2M3B1PP)を利用する。これらのメソッドの9すべてがexを許可養子免疫療法における使用のためのγδT細胞の多数の結果in vivoでの展開、。ただし、ゾレドロネートがFDA承認された市販の試薬です。ゾレドロネート-拡張されたγδT細胞はCD27を表示- CD45RA -エフェクターメモリー表現型とそれらの機能は、IFN -γ産生アッセイによって評価することができる7。
1。 PBMCの分離
2。 γδT細胞の拡大
3。フローサイトメトリーによる表現型解析
4。 IFN -γ産生アッセイ10
5。代表的な結果:
培養開始時にPBMCにおけるγδT細胞の割合を決定することが重要です。 図に示す。 2、PBMC中のCD3の割合+TCRVγ9+γδT細胞は、0日目1.6%であった。中央メモリー表現型-支配的な集団は、CD27 + CD45RA +ナイーブまたはCD27 + CD45RAでした。 γδT細胞が効率的に刺激されたとき、彼らは日3-5( 図3、B)上にクラスターを形成。クラスターの形成が遅延したときは、次のような他の細胞型、の成長CD4 +またはCD8 +αβT細胞やNK細胞がγδT細胞( 図3 CとD)の成長を支配することができます。文化の14日後、γδT細胞の頻度は、成功したγδT細胞の培養における培養細胞以上の93.8パーセント( 図2 E)に増加した。培養γδT細胞アップレギュレートNKG2DとCD69の発現( 図2 G及びH)。彼らは、CD27を表示- CD45RA -エフェクターメモリー表現型( 図2 F)。 γδT細胞の機能は、サイトカイン産生および細胞毒性に関して評価した。細胞内IFN -γ染色γδT細胞は、PMA /イオノマイシンの治療またはZ - Daudi細胞に反応してIFN -γを産生することが明らかにそのゾレドロネートの治療後に蓄積されたIPP( 図4)。これらの結果は、ゾレドロネートが効率的に機能するγδT細胞を刺激し、展開することができますを示している。
| チューブ | FITC | PE | ECD | PE/Cy5 |
| 1 | CD3 | CD19 | CD45 | CD14 |
| 2 | CD3 | TCRαβ | CD4 | CD8 |
| 3 | CD3 | CD56 | ||
| 4 | TCRVγ9 | TCRαβ | CD45 | CD3 |
| 5 | TCRVγ9 | NKG2D | ||
| 6 | TCRVγ9 | CD69 | ||
| 7 | TCRVγ9 | マウスIgG1 | ||
| 8 | TCRVγ9 | CD45RA | CD27 | |
| 9 | TCRVγ9 | マウスIgG1 | マウスIgG1 |
表1。γδT細胞のマルチカラー染色に使用されるモノクローナル抗体。当研究室で行わγδT細胞の表現型解析の例を図に示します。 2。

図1。PBMCの分離。血液(7.5〜8.0ミリリットル)をヘパリンナトリウムでBDバキュテイナCPTの細胞調製チューブに引き込まれて、直接1800 × gで20分間遠心分離する。遠心分離後、得られた層は、boの上から見たttom:)プラズマ - b)のPBMCおよび血小板 - c)の密度のソリューション - D)ポリエステルゲル - E)顆粒球 - f)の赤血球。

図2。γδT細胞の典型的な表面表現型。 PBMCを14日間ゾレドロネートとIL - 2で刺激した。細胞はで染色したFITC標識抗TCRVγ9とγδT細胞(およびE)の拡大を監視するために抗CD3 PE/Cy5-labeled。 γδT細胞はTCRVγ9の発現により同定した、とCD27とCD45RA(BとF)、NKG2D(CとG)、またはCD69(DおよびH)のそれらの発現を調べた。

図3。代表γδT細胞の培養。 PBMCをIL - 2(1000 IU / ml)とゾレドロネート(5μM)で刺激した。代表的なフィールドは、(IX71倒立顕微鏡[オリンパス] × 200)表示されます。 γδT細胞のクラスターと集計は、γδT細胞が正常に展開された3日目(A)と5日目(B)、で観察することができます。 γδT細胞増殖は、(CとD)十分でない場合には対照的に、クラスターまたは凝集物が観察されなかった。

図4。IFN -γ産生。 γδT細胞は、RPMI - 10(A)またはPMA /イオノマイシン(B)または4時間Z -ダウディ(C)とともにインキュベートした。最初に、TCRVγ9の表面発現は、染色した後、IFN -γ産生は、細胞内IFN -γ染色により検討した。

図5。γδT細胞培養の速度論。培養細胞の(A)の絶対数、(B)γδT細胞、および指定された時点で、γδT細胞の(C)絶対数の割合。
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ここで紹介する方法は、PBMCからのγδT細胞の効率的な展開を可能にします。ゾレドロネートで活性化と拡大γδT細胞とIL - 2は、サイトカイン産生と細胞毒性によって反射された完全なエフェクター機能を、開発する。それが合成phosphoantigensのブロモヒドリンピロリン酸(BrHPP)と2 - メチル-3 - ブテニル-1 - ピロリン酸(2M3B1PP)ことが報告されてもγδT細胞を展開していますが、それらは市販されていない。対照的に、ゾレドロネートは既にゾメタなどの臨床応用のためにライセンスされています。したがって、信頼性の高い試薬が容易に入手可能です。
培地と血清の選択は重要です。成功したγδT細胞の拡大のためにそのようなALyS203(細胞科学技術研究所)またはOpTmizer(Invitrogen社)などの適切な培地を使用する。11その自己血漿を確認し、プールしたヒトAB血清またはFCSは、γδT細胞培養をサポートすることができます。また、いくつかのドナーからのPBMCは関係なく、他の培養試薬のゾレドロネートの刺激に反応しないことに注意してくだ...
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利害の衝突は宣言されません。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 試薬名 | 会社 | カタログ番号 | コメント(省略可能) |
| ゾメタ | ノバルティスファーマK. K | ゾレドロネート | |
| PROLEUKIN | ノバルティスファーマ | ヒト組換えIL - 2 | |
| BDバキュテイナCPTナトリウムヘパリンによる細胞調製チューブ | BD | 362753 | |
| RPMI1640 | インビトロジェン | 21870-076 | |
| ALyS203 -培地 | 細胞科学技術研究所 | 0301から7 | |
| OpTmizer | インビトロジェン | 0080022SA | |
| ブレフェルジン | シグマ | B5936 - 200UL | |
| ホルボール12 - ミリステート13 - アセテート(PMA) | シグマ | P1585 - 1mgの | |
| イオノマイシン | シグマ | 13909 - 1mLの | |
| IntraPrep | BECKMAN COULTER | A07803 | |
| 抗ヒトCD3 - FITCまたはPE/Cy5 | BECKMAN COULTER | A07746 FITC A07749 PE/Cy5 | |
| 抗ヒトCD4 - ECD | BECKMAN COULTER | 6604727 | |
| 抗ヒトCD8-PE/Cy5 | BECKMAN COULTER | 6607011 | |
| 抗ヒトCD14-PE/Cy5 | BECKMAN COULTER | A07765 | |
| 抗ヒトCD19 - PE | BECKMAN COULTER | A07769 | |
| 抗ヒトCD45 - ECD | BECKMAN COULTER | A07784 | |
| 抗ヒトCD56-PE/Cy5 | BECKMAN COULTER | A07789 | |
| 抗ヒトTCRαβ- PE | BECKMAN COULTER | A39499 | |
| 抗ヒトTCRVγ9- FITC | BECKMAN COULTER | IM1463 | |
| 抗ヒトCD27-PE/Cy5 | BECKMAN COULTER | 6607107 | |
| 抗ヒトCD45RA - ECD | BECKMAN COULTER | IM2711 | |
| 抗ヒトCD69 - PE | BD | 555531 | |
| 抗ヒトNKG2D - PE | BECKMAN COULTER | A08934 | |
| 抗humalIFNγ- PE | BECKMAN COULTER | IM2717U | |
| マウスIgG1アイソタイプコントロール- PE | BECKMAN COULTER | A07796 | |
| マウスIgG1アイソタイプコントロール、ECDまたはPE/Cy5 | BECKMAN COULTER | A07797 A07798 |
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