Серология рака XXI века: от анализа ландшафта инфильтрирующих в опухоль В-клеточных клонов до адоптивной иммунотерапии.

Иммунотерапия рака доказала свою эффективность для определенной группы пациентов. Тем не менее, более глубокое понимание В-клеточного аутоиммунитета необходимо для точного понимания способа таргетного нацеливания иммунотерапевтических препаратов на раковую опухоль и уверенного прогнозирования их терапевтической эффективности. Инфильтрирующие опухоль В-клетки (Tumor Infiltrating B cells,TIB) и наличие среди них популяции плазматических клеток (PC) могут служить противоречивым прогностическим фактором при различных подтипах рака, а именно аденокарциноме (ADC), плоскоклеточном раке (SCC), раке легкого (LC) и других злокачественных новообразованиях. Более того, TIB воздействуют на злокачественные новообразования посредством двух противоположных механизмов. PC продуцируют антитела против опухолевых неоантигенов и опосредуют антитело-зависимую клеточную цитотоксичность (ADCC), обычно выступая в качестве положительного прогностического фактора. Напротив, популяция регуляторных В-клеток (Breg) подавляет аутоиммунитет в основном за счет продукции цитокинов. Детальное исследование ландшафта TIB с использованием подходов «серологии XXI века», позволяющих анализировать продукцию антител на уровне единичных В клеток, может раскрыть особенности микроокружения опухоли и дать возможность создать персонализированную терапию нового поколения. В данном проекте мы предлагаем изучить репертуары TIB, используя ранее разработанные нами микрофлюидные подходы, обеспечивающие правильное сочетание вариабельных фрагментов тяжелых и легких цепей иммуноглобулинов (Ig). При этом мы предполагаем провести скрининг Ig против опухолевых неоантигенов. Биоразнообразие TIB будет всесторонне изучено путем реконструкции репертуаров нативно спаренных иммуноглобулинов В-клеток, инфильтрирующих опухоль, и В-клеток сигнальных лимфатических узлов. Наличие большого количества плазматических клеток в репертуаре TIB связано с более длительной выживаемостью при ADC легкого и раке молочной железы (BC), что представляет собой соответствующую отправную точку для глубокого профилирования специфичности PC. В проекте предполагается выделять PC и Breg (популяция TIB, продуцирующая IL-10). Их нативно спаренные иммуноглобулины будут реконструированы в комбинаторных библиотеках (фаговых/дрожжевых/лентивирусных). Биопеннинг библиотек нативно спаренных цепей антител будет проводиться против репертуара опухолевых клеток или опухолевых тканей. Тем самым будет исследован гуморальный противоопухолевый иммунный ответ. В рамках разработанной ранее микрофлюидной платформы плазматическую клетку, индивидуально секретирующую антитело, предполагается инкапсулировть вместе с опухолевой клеткой в одну и ту же микрокаплю. Каждая капля эквивалентна микрореактору, в котором и будет происходить специфическое взаимодействие. Таким образом, антитела с искомыми функциями, т.е. антитела, распознающие опухоль, будут отобраны с помощью технологии флуоресценто-активированного сортинга капель (fluorescence-activated droplet sorting) FADS. С использованием подхода РНК-секвенирования отдельной клетки будет достигнута задача получения индивидуальных последовательностей правильно спаренных тяжелых и легких цепей антител. Последующий анализ опухоль-реактивных антител с использованием тканевых раковых чипов, поможет открыть новые антитела, специфичные к опухолевым мишеням. Для того, чтобы избежать отбор аутоантител на здоровые ткани человека, будут проведены тесты на кросс-реактивность с использованием тканевых чипов. Антитела, полученные на опухолевые антигены будут экспрессированы в гетерологичных системах и использованы как прототипы иммунобиологических терапевтических препаратов. Получение спектра неоантигенов позволит также получить на них химерные антигенные рецепторы, которые будут презентированы на Т-клетках пациента (CAR-T -терапия). Более того, антитела против «общедоступных» антигенов могут привести к разработке потенциальных методов лечения нескольких типов опухолей. Наконец, путем сочетания идентифицированных антител или CAR-Т с онколитическими вирусами мы ожидаем значительного повышения эффективности терапии солидных раков. Этот проект обеспечит развитие иммунотерапии солидных раковых опухолей и расширит количество потенциально целевых опухолевых антигенов.

6 Января 2023 года — 31 Декабря 2025 года

Габибов А.Г. (рук.)

Лаборатория биокатализа

Грант, РНФ

Список публикаций по проекту

  1. Ishina IA, Kurbatskaia IN, Mamedov AE, Shramova EI, Deyev SM, Nurbaeva KS, Rubtsov YP, Belogurov AA, Gabibov AG, Zakharova MY (2024). Genetically engineered CD80–pMHC-harboring extracellular vesicles for antigen-specific CD4+ T-cell engagement. Front Bioeng Biotechnol 11, 1341685
  2. Ishina IA, Zakharova MY, Kurbatskaia IN, Mamedov AE, Belogurov AA, Rubtsov YP, Gabibov AG (2024). Antigenic Peptide-Thioredoxin Fusion Chimeras for In Vitro Stimulus of CD4+ TCR+ Jurkat T Cells. Dokl Biochem Biophys 516 (1), 53–57
  3. Lomakin YA, Ovchinnikova LA, Terekhov SS, Dzhelad SS, Yaroshevich I, Mamedov I, Smirnova A, Grigoreva T, Eliseev IE, Filimonova IN, Mokrushina YA, Abrikosova V, Rubtsova MP, Kostin NN, Simonova MA, Bobik TV, Aleshenko NL, Alekhin AI, Boitsov VM, Zhang H, Smirnov IV, Rubtsov YP, Gabibov AG (2024). Two-dimensional high-throughput on-cell screening of immunoglobulins against broad antigen repertoires. Commun Biol 7 (1), 842
  4. Stepanova VM, Volkov DV, Osipova DS, Wang W, Hou Y, Pershin DE, Fadeeva MS, Malakhova EA, Kulakovskaya EA, Cuicui L, Mingfeng Z, Zhang H, Xie J, Zhang D, Mamedov IZ, Chernov AS, Telegin GB, Rubtsov YP, Gabibov AG, Wu P, Maschan MA, Stepanov AV (2024). Targeting CD45 by gene-edited CAR T cells for leukemia eradication and hematopoietic stem cell transplantation preconditioning. Mol Ther Oncol 32 (3), 200843
  5. Petrov EA, Malabuiok DM, Zheng H, Mokrushina YA, Abrikosova VA, Kuzmin YB, Tzarapaev PV, Kochkina SO, Eltsov IV, Knorre VD, Smirnov IV, Terekhov SS, Mamedli Z, Kushlinskii NE, Rogozhin DV, Matveev VB, Kononets PV, Stilidi IS, Zhang H, Gabibov AG (2024). Abundance of Tumor-Infiltrating B Cells in Human Epithelial Malignancies. Acta Naturae 16 (3), 67–73