NO-Driven Janus Nanomotor Enhances T-Cell Infiltration by Reconstructing Tumor-Associated Blood and Lymphatic Vessels.
NO駆動ジャヌスナノモーターによる腫瘍関連血管およびリンパ管の再構築を介したT細胞浸潤の促進 (機械翻訳の邦題)
記録の確認項目
- 研究デザイン
- その他の原著論文
- 対象
- 動物
- 出版年
- 2025
- 出典
- doi.org
- 抄録の表示
- 表示あり
- 出版状態
- 有効な記録
- 状態確認日
- 2026/08/17
- 収集日
- 2026/08/03
- 鮮度
- 確認期限内
- 確認段階
- 自動処理
- 記録状態
- 公開
日本語要約(機械生成)
抗腫瘍免疫療法の効果は、固形腫瘍への免疫細胞浸潤、特にT細胞の腫瘍血管を介した遊走に依存する。本研究では、一酸化窒素(NO)駆動型中空金ジャヌスナノモーター(HAM)を開発し、腫瘍血管の正常化とT細胞浸潤の増加を促進した。自己生成NOはHAMの腫瘍内浸透を助け、血管周皮細胞被覆を増加させ、T細胞浸潤を増強した。HAMは腫瘍全体の抗原を誘導・捕捉し、in situがんワクチンとしてT細胞活性化を促進した。さらに、血管内皮増殖因子C(VEGFC)を併用し、機能的リンパ管新生を誘導して腫瘍排出リンパ節(TDLN)への樹状細胞(DC)遊走を支援した。B16F10マウスでは、腫瘍浸潤T細胞の割合が0.5%から27.4%に、TDLNの成熟DCが4.3%から16.6%に増加し、腫瘍殺傷効果が顕著に改善した。4T1担癌マウスでも同様の結果が得られた。ナノモーターによる免疫細胞の腫瘍内浸潤の促進は、抗腫瘍免疫療法の効果を高める新たな戦略を提供する。
この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。
抄録
The effectiveness of antitumor immunotherapy is limited to immune cell infiltration into solid tumors, primarily via T-cell migration through tumor blood vessels. This study introduces a multifunctional nitric oxide (NO)-driven hollow gold Janus nanomotor (HAM) designed to promote tumor blood vessel normalization and increase T-cell infiltration, thereby enhancing the immune response against tumors. It is revealed that self-generated NO facilitates the penetration of HAM into tumors and increases pericyte coverage of blood vessels, thereby enhancing intratumoral T-cell infiltration. HAMs then induce and capture whole-tumor antigens to enhance T-cell activation as an in situ cancer vaccine. Additionally, vascular endothelial growth factor C (VEGFC) is used in combination to induce functional lymphangiogenesis, aiding dendritic cell (DC) migration of tumor-draining lymph nodes (TDLNs). In B16F10 mice, the proportion of tumor-infiltrating T cells increased from 0.5% to 27.4% while that of mature DCs in TDLNs increased from 4.3% to 16.6%, markedly improving tumor-killing effects. Similar outcomes are observed in 4T1 tumor-bearing mice. Collectively, this study highlights the importance of paving the way for intratumoral infiltration of immune cells via nanomotors, which provides a novel idea for enhancing antitumor immunotherapeutic effects.
MeSH
DOI 10.1002/advs.202512090
PMID 40917034
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