ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Особенности экспрессии CD163+ и HLA-DR+ на моноцитах крови при раке молочной железы
1 Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Томск, Россия
2 Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
3 Университет Гейдельберга, Мангейм, Германия
Для корреспонденции: Марина Ринатовна Патышева
пер. Кооперативный, д. 7/1, г. Томск, 634009, Россия; ur.cmint.ocno@rm_avehsytap
Финансирование: работа выполнена при поддержке гранта РНФ №22-25-00435.
Благодарности: благодарим ведущего научного сотрудника института персонализированной психиатрии и неврологии НМИЦ ПН имени В. М. Бехтерева (г. Санкт-Петербург) О. Е. Савельеву за помощь в проведении проточной цитометрии.
Вклад авторов: М. Р. Патышева — дизайн исследования, проточная цитометрия, анализ данных, написание статьи; М. Н. Стахеева — разработка концепции работы, дизайн исследования, анализ данных, написание статьи; Е. С. Григорьева — проточная цитометрия; Н. А. Тарабановская — подбор пациентов, сбор клинических данных о пациентах; О. Д. Брагина — подбор пациентов, сбор клинических данных о пациентах; Ю. Г. Кжышковска — разработка концепции работы, поиск грантовой поддержки работы, обсуждение результатов; Н. В. Чердынцева — дизайн исследования, обсуждение результатов.
Соблюдение этических стандартов: исследование одобрено этическим комитетом НИИ онкологии Томского НИМЦ (протокол № 10 от 05 декабря 2019 г.). Все участники подписали информированное согласие об участии в исследовании.
- Ziegler-Heitbrock L. Blood monocytes and their subsets: established features and open questions. Frontiers in immunology. 2015; 6: 423.
- Xin Fu MY. Monocytes in tumor: The perspectives of single-cell analysis. Tumor Discovery. 2022; 1 (1): 4.
- Mildner A, Schönheit J, Giladi A, David E, Lara-Astiaso D, Lorenzo-Vivas E, et al. Genomic Characterization of Murine Monocytes Reveals C/EBPβ Transcription Factor Dependence of Ly6C(-) Cells. Immunity. 2017; 46 (5): 849–62.e7.
- Kapellos TS, Bonaguro L, Gemünd I, Reusch N, Saglam A, Hinkley ER, et al. Human monocyte subsets and phenotypes in major chronic inflammatory diseases. Frontiers in immunology. 2019; 10: 2035.
- Skytthe MK, Graversen JH, Moestrup SK. Targeting of CD163(+) Macrophages in Inflammatory and Malignant Diseases. International journal of molecular sciences. 2020; 21 (15).
- Joshi I, Carney WP, Rock EP. Utility of monocyte HLA-DR and rationale for therapeutic GM-CSF in sepsis immunoparalysis. Frontiers in immunology. 2023; 14: 1130214.
- Veglia F, Perego M, Gabrilovich D. Myeloid-derived suppressor cells coming of age. Nature immunology. 2018; 19 (2): 108–19.
- Wang YA, Jian JW, Hung CF, Peng HP, Yang CF, Cheng HS, et al. Germline breast cancer susceptibility gene mutations and breast cancer outcomes. BMC cancer. 2018; 18 (1): 315.
- Olsson HL, Olsson ML. The menstrual cycle and risk of breast cancer: a review. Frontiers in oncology. 2020; 10: 21.
- Brown KA. Metabolic pathways in obesity-related breast cancer. Nature reviews Endocrinology. 2021; 17 (6): 350–63.
- Byun D, Hong S, Ryu S, Nam Y, Jang H, Cho Y, et al. Early-life body mass index and risks of breast, endometrial, and ovarian cancers: a dose-response meta-analysis of prospective studies. British journal of cancer. 2022; 126 (4): 664–72.
- Liu K, Zhang W, Dai Z, Wang M, Tian T, Liu X, et al. Association between body mass index and breast cancer risk: evidence based on a dose-response meta-analysis. Cancer management and research. 2018; 10: 143–51.
- Koh J, Kim MJ. Introduction of a New Staging System of Breast Cancer for Radiologists: An Emphasis on the Prognostic Stage. Korean journal of radiology. 2019; 20 (1): 69–82.
- Urru SAM, Gallus S, Bosetti C, Moi T, Medda R, Sollai E, et al. Clinical and pathological factors influencing survival in a large cohort of triple-negative breast cancer patients. BMC cancer. 2018; 18 (1): 56.
- Morris RM, Mortimer TO, O'Neill KL. Cytokines: can cancer get the message? Cancers. 2022; 14 (9).
- Niraula A, Sheridan JF. IL6 signaling in monocytes: a potential therapeutic avenue for stress-induced mood impairments. Chronic stress (Thousand Oaks, Calif). 2019; 3.
- Hanna RN, Cekic C, Sag D, Tacke R, Thomas GD, Nowyhed H, et al. Patrolling monocytes control tumor metastasis to the lung. Science (New York, NY). 2015; 350 (6263): 985–90.
- Lee J, Tam H, Adler L, Ilstad-Minnihan A, Macaubas C, Mellins ED. The MHC class II antigen presentation pathway in human monocytes differs by subset and is regulated by cytokines. PloS one. 2017; 12 (8): e0183594.
- Patysheva M, Larionova I, Stakheyeva M, Grigoryeva E, Iamshchikov P, Tarabanovskaya N, et al. Effect of early-stage human breast carcinoma on monocyte programming. Frontiers in oncology. 2021; 11: 800235.
- Stenmark Tullberg A, Sjöström M, Niméus E, Killander F, Chang SL, Feng FY, et al. Integrating Tumor-Intrinsic and Immunologic Factors to Identify Immunogenic Breast Cancers from a Low-Risk Cohort: Results from the Randomized SweBCG91RT Trial. Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research. 2023; 29 (9): 1783–93.
- Loizides S, Constantinidou A. Triple negative breast cancer: Immunogenicity, tumor microenvironment, and immunotherapy. Frontiers in genetics. 2022; 13: 1095839.
- Kartikasari AER, Huertas CS, Mitchell A, Plebanski M. TumorInduced Inflammatory Cytokines and the Emerging Diagnostic Devices for Cancer Detection and Prognosis. Frontiers in oncology. 2021; 11: 692142.
- Knüpfer H, Preiss R. Significance of interleukin-6 (IL6) in breast cancer. Breast cancer research and treatment. 2007; 102 (2): 129–35.
- Chen J, Wei Y, Yang W, Huang Q, Chen Y, Zeng K, et al. IL6: the link between inflammation, immunity and breast cancer. Frontiers in oncology. 2022; 12: 903800.
- Chen J, Wei Y, Yang W, Huang Q, Chen Y, Zeng K, et al. IL6: the link between inflammation, immunity and breast cancer. Frontiers in oncology. 2022; 12: 903800.