亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Modulation of asymmetric cell division as a mechanism to boost CD8 + T cell memory

生物 细胞生物学 细胞毒性T细胞 CD8型 T细胞 免疫学 幼稚T细胞 PI3K/AKT/mTOR通路 细胞分裂 细胞 归巢(生物学) 过继性细胞移植 抗原 免疫系统 信号转导 T细胞受体 遗传学 生态学 体外
作者
Mariana Borsa,Isabel Barnstorf,Nicolas S. Baumann,Katharina Pallmer,Alexander Yermanos,Fabienne Gräbnitz,Niculò Barandun,Annika Hausmann,Ioana Sandu,Yves Barral,Annette Oxenius
出处
期刊:Science immunology [American Association for the Advancement of Science (AAAS)]
卷期号:4 (34) 被引量:46
标识
DOI:10.1126/sciimmunol.aav1730
摘要

Asymmetric partitioning of fate determinants is a mechanism that contributes to T cell differentiation. However, it remains unclear whether the ability of T cells to divide asymmetrically is influenced by their differentiation state, as well as whether enforcing asymmetric cell division (ACD) rates would have an impact on T cell differentiation and memory formation. Using the murine LCMV infection model, we established a correlation between cell stemness and the ability of CD8+ T cells to undergo ACD. Transient mTOR inhibition was proven to increase ACD rates in naïve and memory cells and to install this ability in exhausted CD8+ T cells. Functionally, enforced ACD correlated with increased memory potential, leading to more efficient recall response and viral control upon acute or chronic LCMV infection. Moreover, transient mTOR inhibition also increased ACD rates in human CD8+ T cells. Transcriptional profiling revealed that progenies emerging from enforced ACD exhibited more pronounced early memory signatures, which functionally endowed these cells with better survival in the absence of antigen exposure and more robust homing to secondary lymphoid organs, providing critical access to survival niches. Our data provide important insights into how ACD can improve long-term survival and function of T cells and open new perspectives for vaccination and adoptive T cell transfer therapies.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
shanghe发布了新的文献求助10
2秒前
4秒前
等待秀发布了新的文献求助10
8秒前
18秒前
21秒前
白华苍松完成签到,获得积分10
23秒前
Jzhang发布了新的文献求助10
25秒前
白华苍松发布了新的文献求助10
26秒前
35秒前
光亮的翼应助科研通管家采纳,获得30
35秒前
椒桢应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
jyy应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
35秒前
shanghe完成签到,获得积分10
37秒前
迷路的问儿应助Jzhang采纳,获得10
40秒前
深情安青应助等待秀采纳,获得10
43秒前
43秒前
威海大雪完成签到 ,获得积分10
44秒前
欢喜的之云完成签到 ,获得积分20
49秒前
LLB完成签到,获得积分10
56秒前
叶95完成签到 ,获得积分10
58秒前
58秒前
传奇3应助sisyphus采纳,获得10
58秒前
Orange应助sisyphus采纳,获得10
58秒前
科研通AI2S应助sisyphus采纳,获得10
58秒前
bkagyin应助sisyphus采纳,获得10
58秒前
58秒前
lyon完成签到,获得积分10
1分钟前
LLB发布了新的文献求助10
1分钟前
Gzdaigzn完成签到,获得积分10
1分钟前
等待秀发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
Luckydan发布了新的文献求助10
1分钟前
SciGPT应助郑梓妍采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
迅速易云发布了新的文献求助10
1分钟前
情怀应助等待秀采纳,获得10
1分钟前
oydent完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 700
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3466780
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3059575
关于积分的说明 9067114
捐赠科研通 2750043
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1508934
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 697124
邀请新用户注册赠送积分活动 696896