We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

LabMedica

Download Mobile App
Recent News Expo Clinical Chem. Molecular Diagnostics Hematology Immunology Microbiology Pathology Technology Industry Focus

Революционная технология оценивает иммунный ответ

By LabMedica International staff writers
Posted on 22 Dec 2015
Print article
Цветной снимок, полученный с помощью сканирующего электронного микроскопа, демонстрирующий T-лимфоциты (розовые), которые распознают антигены на опухолевой клетке (желтая) посредством T-клеточных рецепторов (фото любезно предоставлено Стивом Гшмейсснером (Steve Gschmeissner)).
Цветной снимок, полученный с помощью сканирующего электронного микроскопа, демонстрирующий T-лимфоциты (розовые), которые распознают антигены на опухолевой клетке (желтая) посредством T-клеточных рецепторов (фото любезно предоставлено Стивом Гшмейсснером (Steve Gschmeissner)).
Тесты, позволяющие проводить определение и подсчёт антиген-специфических T-клеток, являются средствами, имеющими особо важное значение в оценке иммунных реакций и использовании функции T-клеток для лечения многочисленных болезней, включая рак.

Был разработан новый мультиплексный тест, который объединяет традиционные методы иммунологического контроля и определения последовательности набора иммунных рецепторов, чтобы позволить одновременно проводить определение T-клеток, специфичных к большому количеству антигенов.

Ученые компании Adaptive Biotechnologies (Южный Сан-Франциско, штат Калифорния, США) объединили 30 различных антигенов и определили 427 антиген-специфических клонотипов от пяти человек с частотой повторений всего один на миллион T-клеток. Идентифицированные клонотипы были проверены несколькими способами, включая повторяемость, конкордантность с клонотипами, встречающимися в публикациях, и высокий коэффициент корреляции с методом иммуноферментных пятен.

Антиген-специфические T-клетки были определены с использованием одного из двух методов: или связыванием декстрамера (dextramer binding), или применения CD137 для положительной регуляции после инкубации в течение ночи со смесями пептидов. Декстрамер-специфические T-клетки были определены с помощью выдерживания мононуклеарных клеток периферической крови с группой из восьми декстрамеров. Новое испытание назвали MIRA, что расшифровывается как “мультиплексное определение специфичности T-клеточного рецептора к антигену” (Multiplexed Identification of T cell Receptor Antigen specificity).

Результаты для четырех антигенов были получены раздельно для каждого донора методом иммуноферментных пятен. Метод иммуноферментных пятен измеряет общее количество антиген-специфических T-клеток, выделяющих особый цитокин. Если бы все антиген-специфические T-клетки выделяли этот цитокин, измеряемый с использованием метода иммуноферментных пятен, тогда результаты были бы аналогичны суммарной частоте повторений антиген-специфических клонотипов, идентифицированных с использованием MIRA. Ученые сравнили результаты анализа гамма-интерферона методом иммуноферментных пятен с суммарной частотой повторений антиген-специфических клонотипов от каждого донора. Отмечался высокий коэффициент корреляции между результатами обоих испытаний, и метод MIRA без задержки определял антиген-специфические клонотипы ниже 1 в 100,000 мононуклеарных клеток периферической крови, что ниже оценочных показателей предела обнаружения для метода иммуноферментных пятен, равного приблизительно 4 пятна на 100,000 мононуклеарных клеток периферической крови.

Харлан Робинс (Harlan Robins), доктор философии, главный научный сотрудник и соучредитель компании Adaptive Biotechnologies, сказал: “С появлением этой новой мультиплексной технологии у нас есть возможность определить специфичность антигена к последовательностям T-клеточных рецепторов в крупном масштабе. Объединение с наилучшей в своем классе технологией, соединяющей последовательности цепей T-клеточных рецепторов альфа и бета с высокой пропускной способностью, позволило нам получить инструменты, необходимые для эффективной идентификации функциональных иммунных рецепторов, которые могут привести к огромным продвижениям в открытии биомаркеров и улучшении лечения”.

Исследование было опубликовано 28 октября 2015 года в журнале Public Library of Science ONE.

Ссылки по теме:
Adaptive Biotechnologies

Platinum Member
COVID-19 Rapid Test
OSOM COVID-19 Antigen Rapid Test
Magnetic Bead Separation Modules
MAG and HEATMAG
POCT Fluorescent Immunoassay Analyzer
FIA Go
Gold Member
Xylazine Immunoassay Test
Xylazine ELISA

Print article

Channels

Clinical Chemistry

view channel
Image: The 3D printed miniature ionizer is a key component of a mass spectrometer (Photo courtesy of MIT)

3D Printed Point-Of-Care Mass Spectrometer Outperforms State-Of-The-Art Models

Mass spectrometry is a precise technique for identifying the chemical components of a sample and has significant potential for monitoring chronic illness health states, such as measuring hormone levels... Read more

Hematology

view channel
Image: The CAPILLARYS 3 DBS devices have received U.S. FDA 510(k) clearance (Photo courtesy of Sebia)

Next Generation Instrument Screens for Hemoglobin Disorders in Newborns

Hemoglobinopathies, the most widespread inherited conditions globally, affect about 7% of the population as carriers, with 2.7% of newborns being born with these conditions. The spectrum of clinical manifestations... Read more

Immunology

view channel
Image: Exosomes can be a promising biomarker for cellular rejection after organ transplant (Photo courtesy of Nicolas Primola/Shutterstock)

Diagnostic Blood Test for Cellular Rejection after Organ Transplant Could Replace Surgical Biopsies

Transplanted organs constantly face the risk of being rejected by the recipient's immune system which differentiates self from non-self using T cells and B cells. T cells are commonly associated with acute... Read more

Microbiology

view channel
Image: The ePlex system has been rebranded as the cobas eplex system (Photo courtesy of Roche)

Enhanced Rapid Syndromic Molecular Diagnostic Solution Detects Broad Range of Infectious Diseases

GenMark Diagnostics (Carlsbad, CA, USA), a member of the Roche Group (Basel, Switzerland), has rebranded its ePlex® system as the cobas eplex system. This rebranding under the globally renowned cobas name... Read more

Pathology

view channel
Image: The revolutionary autonomous blood draw technology is witnessing growing demands (Photo courtesy of Vitestro)

Robotic Blood Drawing Device to Revolutionize Sample Collection for Diagnostic Testing

Blood drawing is performed billions of times each year worldwide, playing a critical role in diagnostic procedures. Despite its importance, clinical laboratories are dealing with significant staff shortages,... Read more