Новая технология 3D-печати ускоряет тестирование иммунотерапии рака

Исследователи из Лейдена разработали передовую технологию создания мини-опухолей на 3D-принтере, которая позволяет имитировать ткани человека и проводить более точные тесты на эффективность иммунотерапии рака. Этот метод позволяет в режиме реального времени наблюдать за взаимодействием иммунных клеток с опухолью, открывая новые перспективы в лечении онкологических заболеваний. Ознакомиться можно в журналах Communications Biology и Cancer Discovery

Новая технология 3D-печати ускоряет тестирование иммунотерапии рака

Лейденские ученые совершили значительный прорыв в области иммунотерапии рака, разработав инновационную модель, которая позволяет более точно оценивать эффективность лечения. Основой новой методики стало создание мини-опухолей с помощью 3D-принтера, что позволяет полностью имитировать сложную структуру человеческих тканей и условия, в которых опухоли растут и развиваются в организме.

Традиционно иммунотерапию рака тестировали в лабораторных условиях с использованием чашек Петри, где исследователи наблюдали за взаимодействием опухолевых клеток и иммунных клеток. Однако, как пояснил профессор Эрик Данен, данный метод не может в полной мере отразить реальную биологическую сложность взаимодействия клеток в организме. В реальных условиях Т-клеткам необходимо сначала найти опухоль, прежде чем атаковать её, что значительно усложняет задачу.

Для устранения этих недостатков команда исследователей из Лейденского академического центра исследований лекарственных средств разработала новую систему. Используя 3D-биопринтер, они создают трехмерные мини-опухоли, которые продолжают расти и проникать в коллагеновый гель, имитирующий ткани человека. Этот гель позволяет опухолям развиваться так, как это происходит в организме, предоставляя ученым возможность наблюдать за тем, как усиленные Т-клетки и биспецифические антитела взаимодействуют с опухолью.

По словам Аниты Ляо, кандидата медицинских наук, новый метод позволяет в режиме реального времени отслеживать движение иммунных клеток и их способность находить и уничтожать раковые клетки. Используя автоматизированные микроскопы, исследователи могут наблюдать, работают ли Т-клетки и антитела так, как ожидалось, и изучать стратегии, которые опухоли используют для защиты от иммунной атаки.

Кроме того, новый подход уже продемонстрировал свою эффективность при тестировании различных биспецифических антител. В частности, оказалось, что не все антитела, ранее считавшиеся многообещающими, действительно эффективны при использовании новой модели. Это открытие особенно важно для отбора кандидатов на дальнейшие клинические испытания.

Исследователи уже применяют свою технологию для тестирования новых рецепторов Т-клеток, разработанных для лечения различных видов рака. Например, совместные исследования с Медицинским центром Лейденского университета и Медицинским центром Erasmus в Роттердаме позволили успешно предсказать эффективность этих рецепторов на мышиных моделях.

Завершая исследование, профессор Данен выразил надежду, что их работа станет значительным шагом вперед в разработке новых методов лечения рака, которые будут более точными и эффективными для пациентов.

Опубликовано

Сентябрь, 2024

Продолжительность чтения

3—4 минуты

Категория

Наука

Поделиться

Не пропустите самое важное о науке и здоровье!

Подпишитесь на рассылку и получайте самые важные новости прямо на вашу почту

Отправьте нам сообщение