Glycoengineering of NK Cells with Glycan Ligands of CD22 and Selectins for B‐Cell Lymphoma Therapy
Notice bibliographique
Résumé
CD22, a member of Siglec family of sialic acid binding proteins, has restricted expression on B cells. Antibody-based agents targeting CD22 or CD20 on B lymphoma and leukemia cells exhibit clinical efficacy for treating these malignancies, but also attack normal B cells leading to immune deficiency. Here, we report a chemoenzymatic glycocalyx editing strategy to introduce high-affinity and specific CD22 ligands onto NK-92MI and cytokine-induced natural killer cells to achieve tumor-specific CD22 targeting. These CD22-ligand modified cells exhibited significantly enhanced tumor cell binding and killing in vitro without harming healthy B cells. For effective lymphoma cell killing in vivo, we further functionalized CD22 ligand-modified NK-92MI cells with the E-selectin ligand sialyl Lewis X to promote trafficking to bone marrow. The dual-functionalized cells resulted in the efficient suppression of B lymphoma in a xenograft model. Our results suggest that natural killer cells modified with glycan ligands to CD22 and selectins promote both targeted killing of B lymphoma cells and improved trafficking to sites where the cancer cells reside, respectively.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».