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Immune index: A gene and cell prognostic signature for immunotherapy response prediction in hepatocellular carcinoma

免疫疗法 六氯环己烷 肝细胞癌 免疫系统 无容量 CD8型 医学 肿瘤浸润淋巴细胞 免疫检查点 癌症研究 基因签名 肿瘤科 免疫学 基因 生物 基因表达 生物化学
作者
Xiuliang Cui,Lu Han,Longjiu Cui,Gongbo Fu,Erdong Liu,Duowei Wang,Bin Song,Yongxiang Zhang,Wenxia Zhou,Hongyang Wang,Jing Fu
出处
期刊:Pharmacological Research [Elsevier]
卷期号:187: 106583-106583 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.phrs.2022.106583
摘要

The heterogeneity of tumor immune microenvironment (TIME) plays important roles in the development and immunotherapy response of hepatocellular carcinoma (HCC). Using machine learning algorithms, we introduced the immune index (IMI), a prognostic model based on the HCC immune landscape. We found that IMI low HCCs were enriched in stem cell and proliferating signatures, and yielded more TP53 mutation and 17p loss compared with IMI high HCCs. More importantly, patients with high IMI exhibited better immune-checkpoint blockade (ICB) response. To facilitate clinical application, we employed machine learning algorithms to develop a gene model of the IMI (IMIG), which contained 10 genes. According to our HCC cohort examination and single-cell level analysis, we found that IMIG high HCCs exhibited favorable survival outcomes and high levels of NK and CD8+ T cells infiltration. Finally, after coculture with autologous tumor infiltrating lymphocytes, IMIG high tumor cells exhibited a better response to nivolumab treatment. Collectively, the IMI and IMIG may serve as powerful tools for the prognosis, classification and ICB treatment response prediction of HCC.
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