大数跨境

Webinar回顾|磁粒子成像在细胞追踪的应用(一)

Webinar回顾|磁粒子成像在细胞追踪的应用(一) MPI超顺磁精准三维成像
2021-03-31
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导读:本期的视频精选了细胞追踪主题下的三个精彩报告,分别是过继性T细胞、树突状细胞以及磁内共生体的MPI示踪研究。


       本期的精彩回放来源于2021年RISING STARS线上研讨会。今年的线上研讨会收到了来自6个国家/地区的研究团队所做的工作摘要,是去年的两倍,突显了MPI磁粒子成像领域令人兴奋的增长速度。MPI研究涵盖了广泛的应用,本次会议将其分成为两个主题:细胞追踪新型的纳米颗粒示踪剂
      本期的视频精选了细胞追踪主题下的三个精彩报告,分别是过继性T细胞、树突状细胞以及磁内共生体的MPI示踪研究。
      让我们一起观看吧!



Tracking adoptive Tcell immunotherapy using MPI

应用MPI追踪过继性T细胞的免疫疗法

AngelieRivera-Rodriguez

佛罗里达大学 HerbertWertheim工程学院


关键词MPI  免疫疗法  T细胞追踪  胶质母细胞瘤


内容摘要

       胶质母细胞瘤是恶性程度最高的肿瘤之一,治愈率低,复发率高,治疗后的患者中位生存期仅为15-18个月。在过去的几年中,免疫疗法已成为癌症研究最热门的领域,而过继细胞疗法(ACT)作为免疫疗法中的最重要一章,给血液肿瘤提供了“治愈性”疗法,但在实体瘤中却遇到诸多挑战(例如,在肿瘤部位的累积和持久性;靶区域外的累积;免疫检查点的癌细胞表达;抑制性骨髓细胞;敌对的微环境等)。要克服这些问题,需要对T细胞进行精确监测,以加速和发展更加安全和更有效果的癌症免疫疗法。

       磁粒子成像(Magnetic ParticleImaging, MPI)由于具有高灵敏度,高对比度,高时间/高空间分辨率,信号不随组织深度衰减,长达数个月的连续成像,以及使用临床批准的SPIO作为示踪剂,无毒无放射性等优势,非常应用于T细胞的追踪。


Highlight 

  来自佛罗里达大学的研究团队通过对SPIO标记后的T细胞进行离体和活体实验,分别证明了:

①用SPIO标记的肿瘤特异性T细胞不会影响细胞活性、表型或细胞毒性功能;

②用未优化的Ferucarbotran作为示踪剂,MPI能够检测50,000个标记的细胞(~1 pg Fe / cell);

③RL-1颗粒标记的细胞,相比Ferucarbotran,灵敏度增加了十倍;④MPI技术可以在活体中,对脑部标记的T细胞进行检测和定量。





In vivo tracking of dendritic cells using Synomag-D and 

magnetic particle imaging

应用Synomag-D和MPI在活体中追踪树突状细胞

Corby Fink

西安大略大学Robarts研究所


关键词:MPI  肿瘤免疫疗法  树突状细胞  癌症疫苗


内容摘要:

       树突状细胞(Dendritic Cells, DC)在肿瘤免疫治疗中扮演着非常重要的角色(例如,特异性抗原呈递细胞;诱导有效的抗肿瘤免疫反应;基于DC的癌症疫苗;跨免疫原性肿瘤的安全性高;延长患者的无进展生存期等),尤其是在DC的疫苗研发领域。想要提升DC疫苗的效力,需要从以下几个策略入手:

① 注射离体制备的DC后,在体内的定位和持久性的认识不足,需要提高;

②体内DC迁移到淋巴结以达到疫苗效力的要求;

③达到淋巴结的DC数量与免疫反应的效果成正比;

④非侵入性地跟踪和定量体内DC的迁移是重点。

       MPI和MRI在活体内追踪DC细胞的比较如下图,MPI是直接检测SPIO,作为正成像,其特异性很高,且可以对DC进行定量分析,是目前细胞追踪领域最具有潜力的技术。


Highlight

       来自加拿大西安大略大学Robarts研究所的团队应用MPI和Synomag-D(Micromod,德国)在活体中追踪树突状细胞(DC),目前已有较好的结果:

①小鼠的DC标记Synomag-D后,不会影响其细胞的活性或表型;②MPI非常适合在活体内追踪标记了纳米颗粒的DC以及它们的生物学相关性质和定量;

③确认了最初注射的细胞是腘淋巴结中的信号源。





The development of magnetoendosymbionts (MEs) for magnetic particle imaging, optical imaging, and their use for eukaryotic cellular control via thermal induction

MPI和光学成像的磁内共生体(MEs)的开发,及其通过热诱导真核细胞控制的应用

Melissa A. Schott

密歇根州立大学定量健康科学和工程研究所


关键词:MPI 内共生体 细菌疗法 热敏基因激活


内容摘要

       在细菌疗法的范围内,经过工程改造的磁致伸缩共生体原则上提供了一种新的方法,可以从外部调节细胞重编程并控制细胞命运。来自密歇根州立大学的研究团队在本次会议中,介绍了两种具有多模态成像潜能的格氏螺旋体MSR-1菌株,包括MRI,MPI,生物发光和进一步的加热应用。


Highlight

       温度升高可以诱发基因的表达,研究团队据此插入MSR-1中,通过交变磁场产生磁热(Hyper,Magnetic Insight),加热后,控制基因表达的潜力。



       以上是本期节选的精彩回放,下期将继续为大家带来:Webinar回顾|磁粒子成像在细胞追踪的应用(二),将为大家介绍MPI在定量分析,长时程细胞追踪等应用的精彩报告!

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    Magnetic Insight, leader in Magnetic Particle Imaging (MPI), represents one of the most powerful approaches to preclinical imaging in the last 20 years with translation to the clinic. MPI harnesses nanotechnology in imaging and therapy with a direct bridge to the complete cell therapy workflow and development.
    Magnetic Particle Imaging is ground-breaking technology that will overcome major deficiencies with current clinical and translational research imaging techniques.
   Magnetic Insight Inc. was founded by one of the leading research groups in the global field of Magnetic Particle Imaging from UC Berkeley.






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