我们在这里描述了一个方案,研究细胞的预激活 cd8+ t 细胞对癌细胞通过实时显微镜检测凋亡癌细胞。该方案可以研究骨髓细胞诱导的 t 细胞抑制背后的机制, 并评估旨在通过阻断免疫抑制骨髓细胞来补充 t 细胞的化合物。
肿瘤 cd8+ t 细胞的肿瘤杀伤能力及其有效的肿瘤浸润是成功免疫疗法的关键因素。几项研究表明, 肿瘤浸润骨髓细胞 (如骨髓源性抑制细胞 (mdsc) 和肿瘤相关巨噬细胞 (tam)) 抑制肿瘤微环境中 cd8+ t 细胞的细胞毒性, 并针对这些调节髓质细胞可以改善免疫疗法。在这里, 我们提出了一个体外检测系统, 以评估免疫抑制免疫的影响, 单核 mdsc 和 tam的抗肿瘤能力的 cd8 + t 细胞。为此, 我们首先培养出具有抗 cdcd28 激活抗体的天真的脾脾 cd8 + t 细胞, 在存在或不存在抑制细胞的情况下激活抗体, 然后在含氟的情况下, 与靶向癌细胞共同培养预激活 t 细胞板状物-3 基板。实时荧光显微镜检测癌细胞底物中的荧光, 作为 t 细胞诱导肿瘤细胞凋亡的指标。在本试验中, 我们可以成功地检测 cd8+ t 细胞对肿瘤细胞凋亡的增加及其与 tam 或 mdsc 的预培养抑制。该功能分析可用于通过调节髓细胞研究 cd8+ t 细胞抑制机制, 并通过高通量筛选确定可药物的靶点。
众所周知, cd8+ t 细胞在发挥其充分的细胞毒性时, 可以消除肿瘤细胞。t 细胞受体 (tcr) 激活后, cd8+ t 细胞增殖并分化为细胞毒性效应细胞。膨胀和激活的 cd8+ t 细胞分泌细胞毒性颗粒, 包括穿孔素和粒酶, 这些颗粒被转移到靶细胞中, 并引发各种裂解途径, 如酪蛋白酶-3 介导的凋亡1。cd8+ t 细胞还可以通过激活靶细胞上的受体诱导肿瘤细胞凋亡, 如肿瘤坏死因子α (tn-α) 受体、第一凋亡信号配体 (fasl) 或 tnf 相关凋亡诱导配体 (trail)。此外, 激活的 cd8+ t 细胞通过 fasl 受体1的向上调节分泌干扰素-γ (ifn-γ), 从而抑制肿瘤细胞增殖, 提高肿瘤细胞对 cd8+ t 细胞的敏感性。鉴于 cd8+ t 肿瘤杀伤能力的潜力, 已经制定了几种提高其细胞毒性的策略 (例如, 检查点抑制剂、癌症疫苗接种和嵌合抗原受体 (car) 表达 t 细胞的采用转移)并对某些类型的癌症2有显著的治疗作用.然而, 越来越多的证据表明, 肿瘤浸润免疫细胞, 如调节 t 细胞、骨髓源性抑制细胞 (mdsc) 和肿瘤相关巨噬细胞 (tam), 可以抑制 cd8+ t 细胞功能并限制疗效。3,4, 5.为了改善这种免疫治疗, 重要的是要了解免疫抑制细胞如何限制 cd8+ t 细胞毒性。cd8+ t 细胞抑制机制的确定以及克服其可吸毒的靶点, 将需要体外检测的开发和利用。
测量 cd8+ t 细胞毒性的金标准方法是铬释放法, 其中确定了由 cd8+ t 细胞裂解的目标细胞释放放射性探针 (51cr) 的方法 6.然而, 这种检测有几个缺点, 包括相对较低的灵敏度, 高背景, 无法检测早期凋亡事件, 危险的处置问题, 以及有限的兼容性与自动液体处理和检测, 以支持更高的吞吐量应用程序。另一种常见的方法是流式细胞仪分析, 其中检测目标肿瘤细胞的凋亡与环素 v 结合7。在本试验中, 除了目标细胞凋亡外, 还可以检测其他参数, 如使用碘化物 (pi) 或 7-氨基放线霉素 d (7-aad) 检测靶细胞死亡, 以及 cd107a 或 cd69 表达所指示的效应细胞激活。.然而, 与铬释放试验相比, 这种检测需要大量的抑制细胞。它还需要粘附靶细胞的分离和分解, 这可能会影响结果。事实上, 铬释放法或流式细胞测定并不常用于研究抑制细胞对 t 细胞功能的影响。相反, 通过稀释预加载到 t 细胞中的荧光染料 (如 cfse) 来测量 t 细胞增殖, 经常被用来评估抑制细胞对 cd8+ t 细胞功能的抑制作用。从培养的 t 细胞检测 ifn-γ的产生是评估抑制细胞对 t 细胞活化8,9的影响的另一种标准方法。然而, 这些检测的结果不一定与 cd8+ t 细胞的目标细胞杀伤能力相关。
我们在这里提出了一个替代功能的分析, 以评估抑制细胞, 特别是巨噬细胞转移性肿瘤, 对 cd8+ t 细胞的细胞毒性的影响。该方法通过检测荧光诱导的荧光检测肿瘤细胞凋亡, 确定 cd8 + t 细胞的细胞毒性, 在有或不存在抑制细胞的情况下, 在抗 cdn/cd28 激活抗体的存在下, 通过荧光检测肿瘤细胞凋亡基板 6使用自动延时显微镜 (图 1)。与其他方法相比, 该协议具有多种优点;它只需要少量的细胞, 能够以高灵敏度检测粘附肿瘤细胞死亡, 能够实时图像效应与目标相互作用, 并可进行高通量筛选。
在该方案中, 从小鼠转移性肿瘤中分离出的转移相关巨噬细胞 (mam) 及其祖细胞单核细胞 mdsc (m-mdsc) 被用作抑制细胞。在转移性乳腺癌的小鼠模型中, 明显的巨噬细胞群体为 fn! 80高ly6g-cd11b高Ly6G低积累在含有转移性肿瘤的肺中。这种巨噬细胞种群很少出现在正常的肺中, 因此被称为转移性巨噬细胞 (max)10。在这些小鼠模型中, 另一个骨髓细胞群, 定义为 fn-cd11b 高 Ly6G高,也主要积累在转移性肺, 在那里它产生了 mom11.根据其特性, cd11b 高 ly6c高mam祖细胞可能代表 m-mdsc12。
该方法基于两个独立的共培养步骤: 将 cd8 + t细胞与潜在的抑制细胞共同培养, 以及将 “预处理” cd8+ t 细胞与靶向肿瘤细胞共同培养 (图 1)。第一个共培养步骤与 cd8+ t 细胞增殖检测非常相似, 该检测通常用于确定抑制细胞对 cd8+ t 细胞功能的影响。然而, t 细胞增殖并不总是与它们的细胞毒性相关。例如, 我们发现, 在 ccdg28 激活抗体的情况下, 与 m-mdsc 或 max 共培养增加而不是减少 cd8+ t 细胞的增殖 (补充图 3), 而这些预先设定的 cd8+t 细胞对靶向癌细胞的细胞毒性降低 (图 4,图 5,图 6)。这些结果突出了功能活性评价的重要性, 证明了目标癌细胞凋亡, 提供了这种 cd8+ t 细胞毒性检测。
在本试验中, 我们已经确定 cd8+ t 细胞需要大约15小时的共培养, 以诱导最大凋亡的 e0771-g 小鼠乳腺肿瘤细胞 (图 5)。这种延迟可能是由于效应细胞与目标的初始接触与伴随的免疫突触形成之间的滞后, 以及通过激活 caspase-3 来测量的诱导目标中的凋亡信号所需的时间 (补充电影 1)).我们还发现, 24小时后, 凋亡肿瘤细胞的数量达到了一个高原, 这可能是由于 t 细胞消除了目标, 或者死细胞的荧光信号丢失。这种识别细胞凋亡峰值时间的能力是此检测的主要优势之一, 因为确定最佳时间点对于不同条件之间的适当比较非常重要。例如, 在我们的例子中, 对照 cd8+ t 细胞和 mdsc/mam 教育的 cd8 + t 细胞在15-18小时时的细胞毒性差异要大得多, 而不是 72小时 (图 5), 因此使用72小时潜伏期的端点实验会产生误导的结果。
这种方法还可以实现实时效应与目标细胞相互作用的可视化, 从而更深入地了解 cd8+ t 细胞预培养的 cd8 + t 细胞有限的细胞毒性机制。例如, 我们观察到 cd8+ t 细胞与 m-mdsc 或 mum 预先孵育时遇到并与目标肿瘤细胞相互作用, 但并不总是诱导细胞凋亡 (补充电影 4, 补充电影 5, 补充电影 6)。虽然我们没有量化这一事件, 它将是可行和有趣的量化和比较的比例, 以及它们的相互作用时间与细胞凋亡诱导。另一个主要优点是, 这种方法需要少量的细胞 (例如, 每个井 1 x10 3 和效应单元 4 x10 3) 。事实上, 如果需要, 该协议可以进一步小型化, 适用于384孔板格式。因此, 该检测方法适用于高通量筛选和细胞数量有限的实验, 例如使用从体内或体内样品中提取的珍贵细胞进行体外检测。
另一方面, 目前检测的一个局限性是, 在某些情况下存在大量的死亡效应细胞。为了提高目标癌细胞凋亡与效应细胞 cd8+ t 细胞凋亡的准确性, 对靶细胞的细胞核进行标记, 并应用细胞核大小限制 (排除效应细胞) 进行数据分析。(图 2)。然而, 在某些情况下, (绿色) 凋亡 cd8+ t 细胞的集合体覆盖到非凋亡靶向癌细胞上, 这可能会混淆结果。在与目标肿瘤细胞共培养之前, 如果有足够数量的效应细胞, 则可以通过在效应细胞上使用死细胞去除柱来缓解这一限制。对于更复杂的显微镜系统, 也可以通过标记效应 cd8+ t 细胞与不同于目标细胞核和荧光性 caspase-3 基板的荧光体来减少假阳性信号。
到目前为止, 该方案已被用于研究 cd8+ t 细胞的抗原非特异性活化。虽然 mdsc 和 tam 在肿瘤微环境中通过抗原非特异性机制抑制 t 细胞功能, 但外周淋巴组织中的 mdsc 以抗原特异性的方式抑制 t 细胞的反应18.为了研究这种细胞类型的免疫抑制功能, 常用的方法是利用 ot-1 转基因小鼠 cd8+ t 细胞进行体外增殖检测。在本试验中, ot-1 t 细胞 (表达卵白蛋白 (ova) 特异性 t 细胞受体) 与抑制 mdsc 在 ova 肽存在的情况下共同培养, 这适用于我们的细胞毒性试验中的第一次培养 (即 t细胞的激活)。是否存在抑制剂)。操纵靶向癌细胞表达 ova 也是可行的, 它可以诱导 ot-1 t 细胞杀死抗原特异性癌细胞。因此, 该检测还将有助于研究 mam/mdcs 介导的抗原特异性 t 细胞激活抑制。也可以应用该检测方法来研究人体细胞, 因为人类 cd3 和 cd28 的激活抗体在商业上是可以获得的, 并建立了从临床样本中分离人体 tam 的协议 19.
总的来说, 这种检测是相当多才多艺, 可用于检测其他免疫细胞类型的细胞毒性。目前, 在我们的实验室, 它正在扩大, 以检查抗原依赖的细胞毒性在各种条件下, 也正在开发的高通量筛选。
The authors have nothing to disclose.
这项工作得到了 wellcome 信托基金 (101067 z/13z (jwp) 的赠款. 109657/z z (tk), 615kit/j22738 (tk), uk, 和 mrc (mrm/n022556, uk)。noc 和 dds 感谢国家表型筛查中心基因组学发现计划和英国癌症研究组织 (noc) 的支持
0.05% Trypsin EDTA (1X) | Gibco | 25300-054 | |
12-Well Cell Culture Plate | Freiner Bio-One | 665-180 | |
1x PBS | Gibco | 14190-094 | |
2-mercaptethanol | Sigma | M6250-10ML | |
5mL Plystyrene Round-Bottom Tube | FALCON | 352054 | |
96-Well Cell Culture Plate (Round Bottom ) | Costar | 3799 | Co-culture of CD8+T cells with sorted myeloid cells |
96-well plate (Flat bottom) | Nunc | 165305 | Co-culture of CD8+T cells with target cells for cytotoxicity assay |
AF647 anti-mouse F4/80 Antibody | BIO-RAD | MCA497A647 | Clone: CIA3-1, Lot#: 1707, 2 μL/1×10^6 cells |
AlexaFluor700 anti-mouse CD8 Antibody | Biolegend | 100730 | Clone: 53-6.7, Lot#: B205738, 0.5 μL/1×10^6 cells |
anti-mouse CD28 Antibody | Biolegend | 102111 | Activation of isolated CD8+ T cells, Clone: 37.51, Lot#: B256340 |
anti-mouse CD3e Antibody | Biolegend | 100314 | Activation of isolated CD8+ T cells, Clone: 145-2C11, Lot#: B233720 |
APC anti-mouse CD3 Antibody | Biolegend | 100236 | Clone: 17A2, Lot#: B198730, 0.5 μL/1×10^6 cells |
APC/Cy7 anti-mouse Ly6C Antibody | Biolegend | 128026 | Clone: HK1.4, Lot#: B248351, 1 μL/1×10^6 cells |
Bovine Serum Albmin | Sigma | A1470-100G | |
Cell Strainer (100μm Nylon) | FALCON | 352360 | To smash the spleen |
Cell Strainer (40μm Nylon) | FALCON | 352340 | To filter the lung digestion |
DAPI | Biolegend | 422801 | |
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium | Gibco | 41966-029 | |
EasySep Mouse CD8+ T Cell Isolation Kit | StemCell Technologies | 19853 | |
Fetal Bovine Serum | Gibco | 10270-106 | |
FITC anti-mouse CD4 Antibody | Biolegend | 100406 | Clone: GK1.5, Lot#: B179194, 0.5 μL/1×10^6 cells |
Geltrex Ready-to-Use | Gibco | A1596-01 | Coating the 96-well plates for cytotoxicity assay |
IncuCyte NucLight Red Lentivirus Reagent | Essen BioScience | 4476 | Lenti viral particules encoding mKate2 |
IncuCyte ZOOM | Essen BioScience | Detector (fluorescence microscope) | |
IncuCyte ZOOM 2018A | Essen BioScience | Analysis software | |
L-Glutamine (100X) | Gibco | A2916801 | |
Lung Dissociation Kit | Miltenyi | 130-095-927 | Preparation of single cell suspension from the tumor-bearing lung |
MycoAlert Mycoplasma Detection Kit | Lonza | LT07-318 | |
Non-essential amino acid (100X) | Gibco | 11140-035 | |
NucView488 | Biotium | 10403 | Fluoregenic caspase-3 substrate |
PE anti-mouse Ly6G Antibody | Biolegend | 127607 | Clone: 1A8, Lot#: B258704, 0.5 μL/1×10^6 cells |
PE/Cy7 anti-mouse CD11b Antibody | Biolegend | 101216 | Clone: M1/70, Lot#: B249268, 0.5 μL/1×10^6 cells |
Pen Strep | Gibco | 15140-122 | Penicillin Streptomycin for primary culture of cells |
PerCP/Cy5.5 anti-mouse CD45 Antibody | Biolegend | 103132 | Clone: 30-F11, Lot#: B249564, 0.5 μL/1×10^6 cells |
Polybrene (Hexadimethrine bromide) | Sigma | H9268 | |
Puromycin | Gibco | A11138-03 | |
RBC Lysis Buffer (10X) | Biolegend | 420301 | |
Recombinant murine IL-2 | Peprotech | 212-12 | Activation of isolated CD8+ T cells |
Sodium pyruvate (100X) | Gibco | 11360-070 | |
TruStain fcX (anti-mouse CD16/32) Antibody | Biolegend | 101320 | |
: Nikon 10X objective (resolution 1.22 µm) : Green channel excitation: 440 – 480 nm : Green channel emission: 504 – 544 nm : Red channel excitation: 565-605 nm : Red channel emission: 625 – 705 nm |