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Tumor microenvironment shapes the spatial organization of glioblastoma cell states

利基 生物 少突胶质细胞 肿瘤微环境 神经科学 空间组织 细胞 职能组织 细胞生物学 免疫系统 胶质母细胞瘤 结构塑性 电池类型 计算生物学 功能(生物学) 生态位 干细胞 可塑性 细胞迁移 串扰 神经干细胞 胚胎干细胞
作者
Pranav Prakash,James S Trippett,Cameron Ehsan,Joseph Namkung,Meeki Lad,M. K. Aghi
出处
期刊:Neuro-oncology [Oxford University Press]
卷期号:28 (3): 585-596 被引量:4
标识
DOI:10.1093/neuonc/noag003
摘要

Glioblastoma is characterized by heterogeneous and plastic cellular populations that adopt transcriptional programs shaped by genetic alterations and microenvironmental cues. Recent studies have identified at least 4 partially inconvertible cell states-astrocytic-like, neural progenitor-like, oligodendrocyte progenitor-like, and mesenchymal-like-that represent aberrant developmental programs. Expanded analysis further reveals hybrid and intermediate states that form continuous transcriptional and metabolic gradients. These states exhibit spatial organization, assembling into 3 distinct microanatomical niches: a perivascular niche enriched with mesenchymal-like and oligodendrocyte progenitor-like cells, a hypoxic niche harboring quiescent and stressed cells of all states, and an invasive niche containing astrocyte-like or proneural populations. Niches continuously remodel as cell states transition, migrate, and reestablish new programming in response to angiogenesis, hypoxia, immune infiltration, and neuronal activity. This interplay between states and the microenvironment generates a self-renewing spatial architecture, maintaining expansion at the edge and protection within the core. This review integrates single-cell, single-nucleus, and spatial studies to describe a microenvironmental-driven model of cell state organization. Understanding how these multiscale drives converge to generate a continuum of cell state identities may reveal strategies to disrupt the spatial architecture underlying glioblastoma plasticity and recurrence.
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