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보편적인 STING 모방은 종양 제어 신호 전달 경로의 우선적인 활성화를 통해 항종양 면역력을 향상시킵니다. - 자연 나노기술

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  • 이발사, GN STING: 감염, 염증 및 암. Nat. Immunol. 15, 760-770 (2015).

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  • Srikanth, S.et al. 캐나다2+ 센서 STIM1은 소포체에 신호 어댑터 STING을 유지하여 I형 인터페론 반응을 조절합니다. Nat. 면역. 20, 152-162 (2019).

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  • Li, S. et al. 다가 STING 작용제에 의한 선천성 면역 경로의 장기간 활성화. Nat. 생체. 영어 5, 455-466 (2021).

    기사 
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  • Corrales, L. et al. 종양 미세 환경에서 STING의 직접적인 활성화는 강력하고 전신적인 종양 퇴행 및 면역을 유도합니다. 세포 담당자 11, 1018-1030 (2015).

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  • Li, L. et al. ENPP2에 의한 3'1'-cGAMP의 가수분해 및 비가수분해성 유사체의 설계. Nat. 화학 Biol. 10, 1043-1048 (2014).

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  • Shae, D. et al. Endosomolytic polymersomes는 암 면역 요법을 향상시키기 위해 사이 클릭 디 뉴클레오타이드 STING 작용제의 활성을 증가시킵니다. Nat. 나노 테크 놀. 14, 269-278 (2019).

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  • Kato, K.et al. 엑토-뉴클레오티드 피로포스파타제 포스포디에스테라제 1에 의한 cGAMP 분해에 대한 구조적 통찰. Nat. 코뮌. 9, 1-8 (2018).

    기사 

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  • 팬, B.-S. 외. 항종양 활성을 갖는 경구용 비뉴클레오티드 STING 작용제. 과학 369, eaba6098(2020).

    기사 
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    PubMed 

    Google 학술 검색
     

  • Chin, EN et al. 전신 STING 활성화 비뉴클레오티드 cGAMP 모방체의 항종양 활성. 과학 369, 993-999 (2020).

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  • Konno, H.et al. 후생적 침묵화 및 과오 돌연변이를 통한 STING 신호 전달의 억제는 DNA 손상 매개 사이토카인 생산을 방해합니다. 종양 유전자 37, 2037-2051 (2018).

    기사 
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  • Xia, T., Konno, H. & Barber, GN 흑색종에서 STING 신호 전달의 재발성 상실은 바이러스 종양 용해에 대한 감수성과 상관관계가 있습니다. Cancer Res. 76, 6747-6759 (2016).

    기사 
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  • Tse, S.-W. 외. mRNA로 암호화되고 구성적으로 활성인 STINGV155M은 항원 특이적 CD8의 강력한 유전적 보조제입니다.+ T 세포 반응. Mol. 거기. 29, 2227-2238 (2021).

    기사 
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  • Hong, C. et al. cGAS-STING은 염색체 불안정성 암의 IL-6 의존성 생존을 촉진합니다. 자연 607, 366-373 (2022).

    기사 
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  • Tu, X. et al. 골지체 STING 후 트래피킹이 중단되면 강장제 인터페론 신호가 활성화됩니다. Nat. 코뮌. 13, 6977 (2022).

    기사 
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  • Zhang, C. et al. TBK1에 의한 STING 결합 및 인산화의 구조적 기초. 자연 567, 394-398 (2019).

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  • Shang, G., Zhang, C., Chen, ZJ, Bai, X.-c & Zhang, X. STING의 Cryo-EM 구조는 순환 GMP-AMP에 의한 활성화 메커니즘을 보여줍니다. 자연 567, 389-393 (2019).

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  • Zhao, B. et al. STING의 보존된 PLPLRT/SD 모티프는 TBK1의 모집 및 활성화를 중재합니다. 자연 569, 718-722 (2019).

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  • Wang, C., Sharma, N., Kessler, PM & Sen, STING에 의한 GC 인터페론 유도에는 후기 엔도솜으로의 전좌가 필요합니다. 교통 24, 576-586 (2023).

    기사 
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  • Wang, C. et al. 단순 포진 바이러스 1에 의한 STING 매개 인터페론 유도에는 단백질 티로신 키나제 Syk가 필요합니다. 음비오 12, e03228–03221(2021).

    기사 
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    Google 학술 검색
     

  • Li, C. et al. 화이자-바이오NTech BNT162b2 백신에 대한 선천성 및 적응성 면역 메커니즘. Nat. 면역. 23, 543-555 (2022).

    기사 
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    Google 학술 검색
     

  • Stetefeld, J.et al. 자연적으로 발생하는 평행한 오른손 코일 코일 사량체의 결정 구조. Nat. 구조체 비올. 7, 772-776 (2000).

    기사 
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    Google 학술 검색
     

  • Wu, J., Dobbs, N., Yang, K. & Yan, N. 포유류 STING의 인터페론 독립적인 활동은 항바이러스 반응과 종양 면역 회피를 매개합니다. 면제 53, 115-126 (2020).

    기사 
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    Google 학술 검색
     

  • Barber, GN STING 의존성 세포질 DNA 감지 경로. 트렌드 면역. 35, 88-93 (2014).

    기사 
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    Google 학술 검색
     

  • 드 올리베이라 만(De Oliveira Mann), CC 외. STING C-말단 꼬리의 모듈식 아키텍처는 인터페론 및 NF-κB 신호 전달 적응을 허용합니다. 세포 담당자 27, 1165-1175. e1165(2019).

    기사 
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    Google 학술 검색
     

  • Abe, T. & Barber, GN Cytosolic-DNA 매개, STING 종속 전염증 유전자 유도에는 TBK1을 통한 표준 NF-κB 활성화가 필요합니다. J. 바이롤. 88, 5328-5341 (2014).

    기사 
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    Google 학술 검색
     

  • Liu, T., Zhang, L., Joo, D. & Sun, S.-C. 염증에서의 NF-κB 신호 전달. 신호 변환. 표적. 거기. 2, 1-9 (2017).

    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Tak, PP & Firestein, GS NF-κB: 염증성 질환의 핵심 역할. J. 클린 Investig. 107, 7-11 (2001).

    기사 
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    Google 학술 검색
     

  • Xu, J. et al. 인간 삼중 음성 유방암에 대한 치료 전략으로서 POLR2A의 정확한 표적화. Nat. 나노 테크 놀. 14, 388-397 (2019).

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    Google 학술 검색
     

  • Hotz, C. et al. mRNA로 인코딩된 사이토카인의 국소 전달은 여러 전임상 종양 모델에서 항종양 면역 및 종양 근절을 촉진합니다. 공상 과학 번역 메드 13, eabc7804(2021).

    기사 
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    Google 학술 검색
     

  • 휴잇, SL 외. IL-23, IL-36γ 및 OX40L mRNA의 종양 내 투여로 인한 지속적인 항암 면역. 공상 과학 번역 메드 11eaat9143 (2019)입니다.

    기사 
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    PubMed 

    Google 학술 검색
     

  • Akita, H. 핵산 전달 장치로서 SS 절단 가능 pH 활성화 지질 유사 물질(ssPalm) 개발. Biol. 제약. 황소. 43, 1617-1625 (2020).

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    PubMed 

    Google 학술 검색
     

  • Cheng, Q. et al. 조직 특이적 mRNA 전달 및 CRISPR-Cas 유전자 편집을 위한 선택적 장기 표적화(SORT) 나노입자. Nat. 나노 테크 놀. 15, 313-320 (2020).

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    Google 학술 검색
     

  • Augustine, C. et al. 가공된 열대 낫꼬투리를 먹인 위스타 알비노 쥐의 혈액 매개변수(세나 옵 투시 폴리아) 잎사귀 기반 다이어트. 번역. 애니. 과학. 4, 778-782 (2020).

    기사 
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    Google 학술 검색
     

  • 마커스(Marcus), A.et al. 종양 유래 cGAMP는 비종양 세포에서 STING 매개 인터페론 반응을 유발하여 NK 세포 반응을 활성화합니다. 면제 49, 754-763 (2018).

    기사 
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    Google 학술 검색
     

  • Li, W. et al. cGAS-STING 매개 DNA 감지는 CD8을 유지합니다+ T 세포 줄기세포 형성 및 항종양 T 세포 치료를 촉진합니다. 공상 과학 번역 메드 12, eaay9013(2020).

    기사 
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    Google 학술 검색
     

  • 크리슈나(Krishna), S. 외. 줄기 유사 CD8 T 세포는 인간 암에 대한 입양 세포 면역 요법의 반응을 중재합니다. 과학 370, 1328-1334 (2020).

    기사 
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    PubMed를 중앙 

    Google 학술 검색
     

  • Tkach, M. & Théry, C. 세포외 소포를 통한 통신: 우리가 있는 곳과 가야 할 곳. 세포 164, 1226-1232 (2016).

    기사 
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    PubMed 

    Google 학술 검색
     

  • Torralba, D.et al. 항원 구동 접촉을 통해 활성화된 T 세포의 DNA 함유 세포외 소포에 의한 수지상 세포의 프라이밍. Nat. 코뮌. 9, 2658 (2018).

    기사 
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  • Ishii, H.et al. miR-130a 및 miR-145는 Gr-1을 재프로그램합니다.+ CD11b+ 골수 세포 및 향상된 숙주 면역을 통해 종양 전이를 억제합니다. Nat. 코뮌. 9, 2611 (2018).

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    Google 학술 검색
     

  • Yang, J. et al. MicroRNA-19a-3p는 Fra-1 원암유전자의 하향조절된 발현을 통해 대식세포 분극을 유도함으로써 유방암 진행 및 전이를 억제합니다. 종양 유전자 33, 3014-3023 (2014).

    기사 
    CAS 
    PubMed 

    Google 학술 검색
     

  • Ji, Y., Hocker, JD & Gattinoni L. in 면역학 세미나 (eds Kroemer, G. & Mantovani, A.) 45–53 (Elsevier, 2016).

  • Lee, SY et al. Wnt/달팽이 신호는 시토크롬 C 산화효소와 포도당 대사를 조절합니다. Wnt/달팽이에 의한 미토콘드리아 및 대사 조절. Cancer Res. 72, 3607-3617 (2012).

    기사 
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    PubMed 

    Google 학술 검색
     

  • Stemmer, V., De Craene, B., Berx, G. & Behrens, J. Snail은 Wnt 표적 유전자 발현을 촉진하고 β-catenin과 상호 작용합니다. 종양 유전자 27, 5075-5080 (2008).

    기사 
    CAS 
    PubMed 

    Google 학술 검색
     

  • Xu, X., Zhang, M., Xu, F. & Jiang, S. 유방암의 Wnt 신호 전달: 생물학적 메커니즘, 과제 및 기회. 몰. 암 19, 35 (2020).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Tokar, T.et al. mirDIP 4.1—인간 microRNA 표적 예측의 통합 데이터베이스. Nucleic Acids Res. 46, D360–D370(2018).

    기사 
    CAS 
    PubMed 

    Google 학술 검색
     

  • Hashiba A. et al. 생체내 간 mRNA 전달을 위한 최적의 제제를 결정하기 위해 다중 반응을 이용한 실험 설계의 사용. J. 통제. 해제 327, 467-476 (2020).

  • Sabnis, S.et al. mRNA 전달을 위한 새로운 아미노 지질 시리즈: 비인간 영장류의 엔도솜 탈출 개선 및 약리학 및 안전성 지속. Mol. 거기. 26, 1509-1519 (2018).

    기사 
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