Targeting PAK4 to reprogram the vascular microenvironment and improve CAR-T immunotherapy for glioblastoma

癌症研究 免疫疗法 重编程 癌症免疫疗法 细胞生物学 生物 嵌合抗原受体 肿瘤微环境 血管生成 免疫系统 免疫学 细胞 肿瘤细胞 遗传学
作者
Wenjuan Ma,Yanling Wang,Rongxin Zhang,Fan Yang,Duo Zhang,Menggui Huang,Lin Zhang,Jay F. Dorsey,Zev A. Binder,Donald M. O’Rourke,Joseph A. Fraietta,Yanqing Gong,Yi Fan
出处
期刊:Nature cancer [Nature Portfolio]
卷期号:2 (1): 83-97 被引量:135
标识
DOI:10.1038/s43018-020-00147-8
摘要

Malignant solid tumors are characterized by aberrant vascularity that fuels the formation of an immune-hostile microenvironment and induces resistance to immunotherapy. Vascular abnormalities may be driven by pro-angiogenic pathway activation and genetic reprogramming in tumor endothelial cells (ECs). Here, our kinome-wide screening of mesenchymal-like transcriptional activation in human glioblastoma (GBM)-derived ECs identifies p21-activated kinase 4 (PAK4) as a selective regulator of genetic reprogramming and aberrant vascularization. PAK4 knockout induces adhesion protein re-expression in ECs, reduces vascular abnormalities, improves T cell infiltration and inhibits GBM growth in mice. Moreover, PAK4 inhibition normalizes the tumor vascular microenvironment and sensitizes GBM to chimeric antigen receptor–T cell immunotherapy. Finally, we reveal a MEF2D/ZEB1- and SLUG-mediated mechanism by which PAK4 reprograms the EC transcriptome and downregulates claudin-14 and VCAM-1 expression, enhancing vessel permeability and reducing T cell adhesion to the endothelium. Thus, targeting PAK4-mediated EC plasticity may offer a unique opportunity to recondition the vascular microenvironment and strengthen cancer immunotherapy. Fan and colleagues report that inhibition of PAK4 normalizes the tumor vascular microenvironment and sensitizes glioblastomas to CAR-T cell immunotherapy.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
无情飞风完成签到,获得积分10
1秒前
顾矜的应助被需要吗采纳,获得10
1秒前
2秒前
daomaihu发布了新的文献求助100
3秒前
4秒前
大模型的应助被一只人采纳,获得10
5秒前
5秒前
why发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
云栈出谷发布了新的文献求助10
7秒前
李莎完成签到,获得积分10
9秒前
lingling发布了新的文献求助30
12秒前
DrJiang发布了新的文献求助10
12秒前
怡然破茧完成签到 ,获得积分10
13秒前
13秒前
13秒前
大方的佐宥完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
drd完成签到,获得积分10
15秒前
KAY完成签到 ,获得积分10
15秒前
刘明完成签到,获得积分10
16秒前
JH完成签到,获得积分10
16秒前
muzian完成签到 ,获得积分10
17秒前
david发布了新的文献求助10
17秒前
张宇宁完成签到,获得积分10
18秒前
科研通AI6.2的应助被ziw采纳,获得30
18秒前
十九发布了新的文献求助30
19秒前
完美世界的应助被Sincy采纳,获得10
19秒前
需要吗发布了新的文献求助10
20秒前
niu完成签到 ,获得积分10
21秒前
21秒前
22秒前
raffinose发布了新的文献求助10
22秒前
23秒前
珍珠爸爸发布了新的文献求助10
24秒前
苏太狼完成签到 ,获得积分10
24秒前
25秒前
zz完成签到,获得积分20
27秒前
喜来眠发布了新的文献求助10
27秒前
27秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
CLSI C56QG Examples of Hemolyzed, Icteric, and Lipemic/Turbid Samples Quick Guide 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7815381
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9344949
关于积分的说明 20526792
捐赠科研通 7408172
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3330903
关于科研通互助平台的介绍 2477412
邀请新用户注册赠送积分活动 2350575