Particle-Based Artificial Antigen-Presenting Cell Systems for T Cell Activation in Adoptive T Cell Therapy

细胞疗法 细胞 抗原 T细胞 过继性细胞移植 材料科学 纳米技术 细胞生物学 免疫学 化学 医学 免疫系统 生物 生物化学
作者
Fei Hou,Zhuyan Guo,M. Ho,Y. H. Hui,Chun‐Xia Zhao
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (12): 8571-8599
标识
DOI:10.1021/acsnano.3c10180
摘要

T cell-based adoptive cell therapy (ACT) has emerged as a promising treatment for various diseases, particularly cancers. Unlike other immunotherapy modalities, ACT involves directly transferring engineered T cells into patients to eradicate diseased cells; hence, it necessitates methods for effectively activating and expanding T cells in vitro. Artificial antigen-presenting cells (aAPCs) have been widely developed based on biomaterials, particularly micro- and nanoparticles, and functionalized with T cell stimulatory antibodies to closely mimic the natural T cell-APC interactions. Due to their vast clinical utility, aAPCs have been employed as an off-the-shelf technology for T cell activation in FDA-approved ACTs, and the development of aAPCs is constantly advancing with the emergence of aAPCs with more sophisticated designs and additional functionalities. Here, we review the recent advancements in particle-based aAPCs for T cell activation in ACTs. Following a brief introduction, we first describe the manufacturing processes of ACT products. Next, the design and synthetic strategies for micro- and nanoparticle-based aAPCs are discussed separately to emphasize their features, advantages, and limitations. Then, the impact of design parameters of aAPCs, such as size, shape, ligand density/mobility, and stiffness, on their functionality and biomedical performance is explored to provide deeper insights into the design concepts and principles for more efficient and safer aAPCs. The review concludes by discussing current challenges and proposing future perspectives for the development of more advanced aAPCs.
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