Scientists alter mast cells to fight cancer tumors

Researchers at Zhejiang University have developed a novel method to reprogram mast cells, typically involved in allergies, to deliver cancer-fighting viruses directly to tumors. This approach, detailed in a recent Cell journal study, enhances immune responses and shows promise in animal models. It paves the way for personalized cancer therapies.

Mast cells are a type of white blood cell best known for causing allergic reactions, such as runny noses from pollen or itchy rashes from seafood. A team led by professors Gu Zhen and Yu Jicheng at Zhejiang University, in collaboration with professor Liu Fujian from China Medical University, described in a study published in the journal Cell a method that transforms these cells into vehicles delivering cancer-fighting viruses directly to tumors.

During an allergic reaction, immunoglobulin E (IgE) antibodies bind to mast cells and act as sensors detecting foreign substances. Researchers equipped mast cells with IgE antibodies that recognize specific tumor proteins, reprogramming them to find and target cancer cells. The engineered mast cells were loaded with oncolytic viruses designed to infect and kill cancer cells while sparing healthy ones. Unlike traditional treatments administered through the bloodstream or injected directly into tumors, mast cells protect the viruses during circulation, improving delivery efficiency.

Upon reaching the tumor, the reprogrammed mast cells release the viruses and other immune-activating molecules in a burst similar to an allergic reaction. This delivers a high concentration of therapy precisely where needed, while limiting side effects elsewhere in the body. The reaction also signals other immune cells, including T cells, to join the attack on the tumor. In mouse studies of melanoma, breast cancer, and lung metastasis, the approach slowed tumor growth and improved survival.

"Mast cells are not just carriers of treatment; they amplify the immune response," Yu said. "When viruses break down tumor cells and release tumor proteins, molecules from mast cells recruit immune cells, such as CD8+ T cells, into the tumor. This creates a double attack combining virus therapy and immunotherapy."

The researchers noted the method could be adapted for personalized cancer treatment, with IgE antibodies designed to target proteins unique to a patient's tumor. In experiments using patient-derived tumor models with high HER2 levels, a protein common in some breast cancers, mast cells carrying anti-HER2 IgE successfully delivered viruses and triggered strong immune responses, leading to noticeable tumor shrinkage.

"This opens the door for future precision therapy," Gu said. "Tumor proteins from each patient could act like the 'allergic signal' guiding mast cells to the tumor, enabling personalized tumor-allergy immunotherapy."

The mast cell platform could also deliver other treatments, such as small-molecule drugs or antibodies. The team is now working to advance the technology toward clinical use, focusing on improving production, selecting patient-specific IgE antibodies, and exploring combinations with existing immunotherapies.

Relaterade artiklar

Illustration of UBC scientists in a lab generating helper T cells from stem cells by tuning Notch signaling, advancing immune therapies.
Bild genererad av AI

UBC-forskare visar hur man tillförlitligt genererar hjälpar-T-celler från stamceller genom att justera Notch-signalering

Rapporterad av AI Bild genererad av AI Faktagranskad

Forskare vid University of British Columbia rapporterar en metod för att konsekvent producera humana hjälpar-T-celler från pluripotenta stamceller genom att noggrant justera tidpunkten för en utvecklingsignal känd som Notch. Arbetet, publicerat i Cell Stem Cell, framställs som ett steg mot skalbara ”off-the-shelf”-immun細胞terapier för cancer och andra sjukdomar.

Forskare vid KAIST i Sydkorea har utvecklat en ny terapi som omvandlar en tumörs egna immun細胞 till potenta cancerbekämpare direkt inne i kroppen. Genom att injicera lipidad nanopartiklar i tumörer omprogrammerar behandlingen makrofager att producera cancerigenkänande proteiner och övervinner hinder i behandling av solida tumörer. Tidiga djurstudier visar lovande minskningar i tumörtillväxt.

Rapporterad av AI

Forskare vid University of Southampton har skapat en ny klass av antikroppar utformade för att stärka immunsystemets angrepp på cancerceller. Dessa antikroppar klumpar samman receptorer på T-celler för att förstärka aktiveringssignaler som tumörer vanligtvis försvagar. Tidiga laboratorietester visar att de överträffar standardantikroppar i att mobilisera cancerdödande immunceller.

Forskare vid Washington University School of Medicine i St. Louis, i samarbete med forskare vid Northwestern University, har utvecklat en icke-invasiv nasal nanoterapi som aktiverar immunsystemet för att angripa aggressiva hjärntumörer hos möss. Genom att leverera sfäriska nukleinsyror som triggar STING-immunvägen direkt från näsan till hjärnan eliminerade metoden glioblastomtumörer i mössmodeller när den kombinerades med läkemedel som ökar T-cellsaktivitet, enligt en studie i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Rapporterad av AI Faktagranskad

Forskare vid Institut Pasteur och Inserm har utvecklat en tretalsstrategi som inducerar nekroptos i maligna B-celler, vilket utlöser ett starkt antitumörimmunsvar i prekliniska leukemimodeller. Genom att omprogrammera hur cancerceller dör möjliggjorde metoden fullständig eliminering av leukemi hos djur och kan erbjuda en ny väg för behandling av B-cellrelaterade blodsjukdomar, enligt fynd publicerade i Science Advances.

Forskare vid University College London och Great Ormond Street Hospital har utvecklat en basredigerad terapi kallad BE-CAR7 som använder universella CAR T-celler för att behandla återfall eller refraktär T-cellsakut lymfatisk leukemi. Tidiga studiedeltagande resultat publicerade i New England Journal of Medicine och presenterade vid American Society of Hematology Annual Meeting indikerar djupa remissioner hos de flesta patienter, inklusive de som inte svarade på standardbehandlingar, genom att hantera långvariga utmaningar i T-cellbaserade terapier.

Rapporterad av AI Faktagranskad

Forskare vid Washington State University använde artificiell intelligens och molekylära simuleringar för att identifiera en avgörande aminosyraparinteraktion i ett herpesvirus fusionsprotein som krävs för cellinvasion. När de konstruerade en mutation på denna plats kunde viruset inte längre fusionera med eller tränga in i celler, enligt en studie publicerad i Nanoscale.

 

 

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj