In silico tools and databases for designing cancer immunotherapy

免疫疗法 癌症 癌症免疫疗法 生物信息学 医学 计算生物学 癌症疫苗 生物信息学 生物 内科学 基因 遗传学
作者
Anjali Dhall,Shipra Jain,Neelam Sharma,Leimarembi Devi Naorem,Dilraj Kaur,Sumeet Patiyal,Gajendra P. S. Raghava
出处
期刊:Advances in protein chemistry and structural biology [Elsevier BV]
卷期号:: 1-50 被引量:1
标识
DOI:10.1016/bs.apcsb.2021.11.008
摘要

Immunotherapy is a rapidly growing therapy for cancer which have numerous benefits over conventional treatments like surgery, chemotherapy, and radiation. Overall survival of cancer patients has improved significantly due to the use of immunotherapy. It acts as a novel pillar for treating different malignancies from their primary to the metastatic stage. Recent preferments in high-throughput sequencing and computational immunology leads to the development of targeted immunotherapy for precision oncology. In the last few decades, several computational methods and resources have been developed for designing immunotherapy against cancer. In this review, we have summarized cancer-associated genomic, transcriptomic, and mutation profile repositories. We have also enlisted in silico methods for the prediction of vaccine candidates, HLA binders, cytokines inducing peptides, and potential neoepitopes. Of note, we have incorporated the most important bioinformatics pipelines and resources for the designing of cancer immunotherapy. Moreover, to facilitate the scientific community, we have developed a web portal entitled ImmCancer (https://webs.iiitd.edu.in/raghava/immcancer/), comprises cancer immunotherapy tools and repositories.
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