Glioblastoma‐derived extracellular vesicles modify the phenotype of monocytic cells

细胞外小泡 表型 胶质母细胞瘤 细胞外 癌症研究 生物 病理 细胞生物学 化学 医学 遗传学 基因
作者
Jeroen de Vrij,Sybren L. N. Maas,Kitty M.C. Kwappenberg,Rosalie Schnoor,Anne Kleijn,Lennard J. M. Dekker,Theo M. Luider,Lot D. de Witte,Manja Litjens,Miriam E. van Strien,Elly M. Hol,Jérôme Kroonen,Pierre A. Robe,Martine L.M. Lamfers,Marco W. Schilham,Marike L. D. Broekman
出处
期刊:International Journal of Cancer [Wiley]
卷期号:137 (7): 1630-1642 被引量:185
标识
DOI:10.1002/ijc.29521
摘要

Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common primary brain tumor and is without exception lethal. GBMs modify the immune system, which contributes to the aggressive nature of the disease. Particularly, cells of the monocytic lineage, including monocytes, macrophages and microglia, are affected. We investigated the influence of GBM-derived extracellular vesicles (EVs) on the phenotype of monocytic cells. Proteomic profiling showed GBM EVs to be enriched with proteins functioning in extracellular matrix interaction and leukocyte migration. GBM EVs appeared to skew the differentiation of peripheral blood-derived monocytes to alternatively activated/M2-type macrophages. This was observed for EVs from an established cell line, as well as for EVs from primary cultures of GBM stem-like cells (GSCs). Unlike EVs of non-GBM origin, GBM EVs induced modified expression of cell surface proteins, modified cytokine secretion (e.g., an increase in vascular endothelial growth factor and IL-6) and increased phagocytic capacity of the macrophages. Most pronounced effects were observed upon incubation with EVs from mesenchymal GSCs. GSC EVs also affected primary human microglia, resulting in increased expression of Membrane type 1-matrix metalloproteinase, a marker for GBM microglia and functioning as tumor-supportive factor. In conclusion, GBM-derived EVs can modify cells of the monocytic lineage, which acquire characteristics that resemble the tumor-supportive phenotypes observed in patients.
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