T细胞是适应性免疫系统的主要组成部分, 它们在病菌感染中被功能活化, 参与宿主防御, 但是遇到自身抗原或者在慢性感染和肿瘤微环境中, 它们会发生命运改变, 进入功能失能命运, 但是调控T细胞功能失能的分子机制会不清楚。
来自清华大学医学院,陆军军医大学全军临床病理学研究所的研究人员发表了题为“Genome-wide analysis identifies NR4A1 as a key mediator of T cell dysfunction”的文章,通过转录组及表观组学手段,发现功能缺陷的T细胞, 包括免疫耐受T细胞和慢性感染和肿瘤微环境导致的耗竭T细胞, 都特异性稳定高表达转录因子NR4A1。
这项研究公布在2月27日Nature杂志上, 为肿瘤免疫治疗提供了新的靶点。文章通讯作者为清华大学医学院董晨教授,陆军军医大学全军临床病理学研究所卞修武教授,以及刘新东(同为一作)。
在这项研究中,研究人员发现功能缺陷的T细胞 [Dysfunctional T cell], 包括免疫耐受T细胞 [Tolerant T cell] 和慢性感染和肿瘤微环境导致的耗竭T细胞 [Exhausted T cell], 都特异性稳定高表达转录因子NR4A1。
NR4A1对于自身免疫疾病和肿瘤免疫都起着关键负调控作用。机制上, 它一方面通过竞争性结合AP-1在染色质的结合位点,从而阻抑T细胞功能分子的表达;另一方面,NR4A1与染色质超级增强子区域[Super enhancer]的结合能够促进组蛋白的乙酰化水平(H3K27ac),引发免疫耐受相关基因的超表达。
相对于活化T细胞识别杀伤入侵病原体,T细胞对自身抗原的耐受是防止自身免疫疾病的重要机制。在T细胞激活过程中,活化性共刺激分子(B7.1,B7.1,和B7h)以及抑制性共刺激分子(CTLA-4,PD-1,B7H3,B7S1等)的多寡决定了T细胞活化或者耐受的命运。当抑制性共刺激分子主导时,T细胞分化成耐受T细胞。研究者利用同时缺失主要共刺激分子B7.1, B7.2和B7h的抗原递呈细胞将CD4+ T细胞分化成耐受T细胞 。
同时,转录组联合表观组-组蛋白甲基化[H3K4me3 和H3K27me3]分析发现,相对于效应性T细胞亚型(Th1, Th2, Th17),耐受T细胞展现独特的基因表达及表观修饰特征—效应基因表达大量下调,耐受及耗竭相关基因上调; 转录启动子区的H3K4me3修饰水平总体下降。
研究人员进一步分析发现核受体家族转录因子-NR4A1在耐受T细胞稳定高表达;过表达NR4A1抑制T细胞的增殖以及效应功能,而NR4A1-/ -T细胞效应功能过度活化,免疫耐受调节丧失,并能促发T细胞介导的肠炎。这些体内外实验表明NR4A1是调控T细胞活化或者免疫耐受的关键因子。
阻断T细胞免疫检查点是肿瘤免疫治疗的重要策略。重要的是,在小鼠淋巴瘤模型中,研究者发现肿瘤浸润的耗竭CD8+ T细胞大量表达NR4A1,而在anti-PD1治疗组中,伴随着肿瘤浸润T细胞杀伤活力的部分恢复,NR4A1表达水平以及结合在开放染色质的数量显著下调。进一步的T细胞过继实验证明敲除NR4A1赋予CD8+ T细胞更强的效应功能,更好地抵御肿瘤以及病毒的耗竭微环境 的能力。
之后,研究人员进一步通过NR4A1 过表达的转录组学分析以及ChIP-seq 实验探究NR4A1调控T细胞功能失常的分子机制。
他们发现,在耐受T细胞中,NR4A1的染色质结合位点与调控T细胞活化的关键转录因子AP-1的位点一致。进一步的EMSA,reporter assay,以及NR4A1 过表达和其缺失细胞中的ChIP-seq实验证实,NR4A1能够竞争性结合AP-1在染色质的结合位点,从而阻抑AP-1-调控效应分子的表达。同时,NR4A1 结合位点与染色质超级增强子区域[Super enhancer]组蛋白乙酰化 (H3K27ac)水平正相关:过表达NR4A1增强该区域的H3K27ac水平,进而上调免疫耐受和耗竭相关基因的转录;而敲除NR4A1 下调这些位点的H3K27ac (图)。上述研究鉴定了以NR4A1为核心的转录调控T细胞耐受及耗竭新机制。
NR4A1 转录调控T细胞功能失常
2025年10月30—31日,自然科学基金委第437期双清论坛“实体肿瘤免疫治疗新策略新技术”在合肥召开。本次论坛由自然科学基金委医学科学部、生命科学部、化学科学部、交叉科学部和计划与政策局联合主办,......
最新一期《自然·生物技术》发表一项由美国Arc研究所、格莱斯顿研究所和加州大学旧金山分校科学家合作完成的重要成果:他们将基因工程与表观遗传工程结合,研发出一种新型表观遗传编辑平台,能同时修改人类T细胞......
诺贝尔生理学或医学奖委员会在选择今年的获奖者时考虑的是治疗方法。该奖项由3位研究人员共同获得,以表彰他们对调节性T细胞(简称Tregs)的发现。这种细胞能够阻止机体自身器官受到意外的免疫攻击。如果科学......
人体免疫系统如同一支“军队”,保护我们免受外来病原体侵害。然而,“狡猾的”病原体会伪装成不同形态欺骗免疫系统,甚至进化出与人体细胞相似的特征。免疫系统是如何精准识别“敌人”,将它们与人体自身细胞区分开......
中国科学院空天信息创新研究院(空天院)8月28日宣布,该院传感器技术全国重点实验室与哈尔滨医科大学附属第一医院(哈医大一院)神经外科通过合作,近日成功完成“基于植入式微电极阵列的脑深部肿瘤边界精准定位......
美国加州大学洛杉矶分校科学家在基因工程干细胞研究领域获得突破:通过改造患者的造血干细胞,使患者体内能持续生成抗癌T细胞。这项由多位顶尖科学家合作开展的临床试验,首次在人体中验证了一项新的治疗策略——通......
IVD行业洗牌期,如何抢占先机?NGDx2025终极议程今日震撼发布!8月14-15日,杭州和达希尔顿逸林酒店将迎来IVD行业年度巅峰盛会!在行业深度洗牌的关键时刻,NGDx2025第十届中国先进诊断......
近日,中国科学院上海营养与健康研究所吕伟研究组联合国内外科研人员,利用免疫缺陷患者来源的T细胞受体(TCR)信号蛋白CARD11突变体,构建Card11不同基因突变型小鼠,揭示了TCR信号通路强度与肿......
先进诊断新浪潮,议程首度揭晓!NGDx2025中国先进诊断技术开发与应用论坛首发议程正式发布!8月14-15日,杭州将迎来一场覆盖感染、肿瘤、AD等全领域的诊断技术盛宴。前沿聚焦三大专场:感染与病原微......
7月6日,由上海市抗癌协会主办,健恒医疗协办的“第六期上海市抗癌协会青年肿瘤临床科学家沙龙”在上海市科学会堂举行。上海市卫生健康委员会副主任罗蒙在致辞指出,在技术高速发展的当下,青年科研工作者需主动拥......