Specific and high-affinity binding of tetramerized PD-L1 extracellular domain to PD-1-expressing cells: possible application to enhance T cell function

四聚体 化学 细胞外 细胞毒性T细胞 细胞生物学 T细胞 癌细胞 分子生物学 细胞 体外 免疫系统 生物化学 生物 癌症 免疫学 遗传学
作者
Seigo Terawaki,Yoshimasa Tanaka,T Nagakura,Tateki Hayashi,Sotaro Shibayama,Kazuo Muroi,Taku Okazaki,Bunzo Mikami,David N. Garboczi,T Honjo,Nagahiro Minato
出处
期刊:International Immunology [Oxford University Press]
卷期号:19 (7): 881-890 被引量:12
标识
DOI:10.1093/intimm/dxm059
摘要

The negative co-stimulatory receptor, programmed cell death 1 (PD-1), is induced on activated T cells and delivers inhibitory signals upon engagement with its ligands PD-L1 and PD-L2, which are expressed on various somatic cells and certain cancers. Accumulating evidence suggests that interfering with the PD-1–PD-L1 interaction may result in the restoration of defective T cell functions in cancer and chronic viral infection. Herein, we established procedures to produce large amounts of renatured recombinant extracellular domain proteins of mouse PD-1 (mPD-1) and PD-L1. While monomeric mPD-1 and mouse PD-L1 (mPD-L1) only marginally interacted with the cells expressing their counterpart proteins, their tetramerization markedly enhanced the affinity with the Kd of mPD-L1 tetramer being nearly 100-fold lower than that of the corresponding monomer. The affinity of mPD-L1 tetramer was even higher than a high-affinity anti-PD-1 mAb, and it efficiently inhibited the binding of mPD-L1/Fc-chimeric protein to mPD-1+ cells. Functionally, mPD-L1 tetramer significantly enhanced the proliferative responses as well as the cytotoxic activity of T cells against specific target cells in vitro. The results suggest that oligomeric PD-L1 extracellular domains may provide a potential means to restore T cell functions in cancer and viral infection in humans.

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
韩鲁光发布了新的文献求助10
刚刚
贪玩的秋柔应助lzsz2021采纳,获得10
2秒前
小马甲应助喜悦的铭采纳,获得10
2秒前
Hello应助谦让的月光采纳,获得10
3秒前
3秒前
4秒前
果泥发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
在水一方应助贪玩飞机采纳,获得10
5秒前
5秒前
yaya完成签到,获得积分10
6秒前
曲初雪完成签到,获得积分10
6秒前
CJY发布了新的文献求助10
7秒前
侯永乐关注了科研通微信公众号
7秒前
SpongeBob发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
小高完成签到,获得积分10
8秒前
孙孙孙发布了新的文献求助10
8秒前
爆米花应助小阳采纳,获得10
8秒前
9秒前
Yy完成签到 ,获得积分10
10秒前
有福的诸葛钢铁完成签到,获得积分10
10秒前
Kil发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
12秒前
科目三应助13213213采纳,获得10
13秒前
小蘑菇应助xxc采纳,获得10
13秒前
13秒前
sy发布了新的文献求助10
13秒前
领导范儿应助我要帅个够采纳,获得10
13秒前
艾莎莎5114完成签到,获得积分10
14秒前
顾矜应助迷路的小蚂蚁采纳,获得10
14秒前
冯冯发布了新的文献求助10
16秒前
rrrr关注了科研通微信公众号
17秒前
Dummer完成签到,获得积分10
17秒前
喜悦的铭发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
zhhhh发布了新的文献求助10
19秒前
安澜发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to Industrial/Organizational Psychology 800
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6942272
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8628063
关于积分的说明 18301801
捐赠科研通 6375875
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3078493
关于科研通互助平台的介绍 2118488
邀请新用户注册赠送积分活动 2055425