人口 制御性T細胞は、他の細胞の免疫応答を抑制する免疫系の構成要素です。これは、過剰な反応を防ぐために免疫系に組み込まれた重要な「自己チェック」です。制御性T細胞には多くの種類があり、最もよく理解されているのはCD4、CD25、およびFOXP3を発現する細胞(CD4 + CD25 + 制御性T 細胞)です。これらのT reg細胞は ヘルパーT細胞 とは異なります。[ 9 ] 制御性T細胞の別のサブセットはT reg 17細胞です。[ 10 ] 制御性T細胞は、侵入した病原体を正常に排除した後、免疫応答を停止させること、および自己免疫を予防することに関与しています。[ 11 ]
CD4 + FOXP3 + CD25(high) 制御性 T細胞は、 in vitro で 生成される「抑制性」 T 細胞集団と区別するために、 「自然発生的」制御性 T細胞 と呼ばれています[ 12 ] 。その他の制御性 T細胞集団には、 Tr1 、Th 3 、CD8 + CD28 − 、および Qa-1 拘束性 T細胞が含まれます。これらの集団の自己寛容と免疫恒常性への寄与は、あまり明確に定義されていません。FOXP3 はマウス CD4 + CD25 + T細胞の良いマーカーとして使用できますが、最近の研究では CD4 + CD25 − T細胞での FOXP3 発現の証拠も示されています。ヒトでは、FOXP3 は最近活性化された従来の T 細胞でも発現しているため、ヒト T reg を特異的に識別するものではありません。[ 13 ]
発達 すべてのT細胞は骨髄の幹細胞から発生し、 胸腺 でその系統に分化します。すべてのT細胞はDN(ダブルネガティブ)段階でCD4 - CD8 - TCR- 細胞として始まり、個々の細胞がT細胞受容体遺伝子を再編成して独自の機能的な分子を形成し、それを胸腺皮質の細胞に対して自己MHC との最小限の相互作用をテストします。これらのシグナルを受け取ると、細胞は増殖してCD4とCD8の両方を発現し、ダブルポジティブ細胞になります。Tregの選択は、胸腺 の髄質またはハッサル小体 にある放射線耐性のある造血由来のMHCクラスII発現細胞で行われます。 DP(ダブルポジティブ)段階では、胸腺内の細胞との相互作用によって選択され、Foxp3の転写を開始してTreg細胞 になりますが、シングルポジティブ段階になるまでFoxp3を発現しない場合もあり、その時点で機能的なTreg細胞 となります。Treg細胞はNKT細胞やγδT細胞のような限られた TCR 発現を持たず、エフェクターT細胞よりもTCR の多様性が大きく、自己ペプチドに偏っています。
T reg の選択プロセスは、自己ペプチド MHC 複合体との相互作用の親和性によって決定されます。T reg になるための選択は「ゴルディロックス 」プロセス、つまり高すぎず低すぎず、ちょうど良いプロセスです。[ 14 ] 非常に強いシグナルを受け取った T 細胞はアポトーシス死を起こします。弱いシグナルを受け取った細胞は生き残り、エフェクター細胞になるように選択されます。T 細胞が中間のシグナルを受け取った場合、制御性細胞になります。T細胞活性化プロセスの確率的性質により、特定の TCR を持つすべての T 細胞集団は、T eff と T reg の混合物になります。相対的な割合は、T 細胞と自己ペプチド-MHC の親和性によって決定されます。特定の抗原を分泌する間質で選択された TCR トランスジェニック細胞を持つマウスモデルでも、削除または変換は完全ではありません。
自己ペプチドMHC複合体との相互作用後、T細胞はIL-2R 、CD25、 およびTNFR スーパーファミリーメンバーであるGITR 、OX40 、TNFR2を上方制御してCD25 + FOXP3 − Treg細胞前駆 細胞になる必要がある。この細胞が成熟Treg になるには、転写因子FOXP3の発現が必要である。Foxp3の発現はγ鎖(CD132)依存性サイトカイン、特にIL-2および/またはIL-15によって促進される。[ 15 ] [ 16 ] IL-2だけではFoxp3の発現を刺激するには不十分である。IL-2は自己反応性胸腺細胞によって産生されるが、IL-15は主にmTEC およびcTECで ある胸腺の間質細胞によって産生される。[ 15 ]
最近、T reg 前駆体の別のサブセットが同定されました。このサブセットは CD25 を欠き、Foxp3 の発現が低いです。その発達は主に IL-15 に依存しています。このサブセットは、CD25 + Foxp3高 サブセットよりも自己抗原に対する親和性が低いです。両方のサブセットは、IL-2 による刺激後に成熟 T reg細胞を生成し、 in vitro とin vivo の 両方で同等の効率を示します。CD25 + Foxp3高前駆細胞は、Foxp3 低 前駆細胞よりもアポトーシスが増加し、より速い速度で成熟 T reg 細胞に発達します。[ 17 ] CD25 + Foxp3高 前駆細胞由来のT reg は実験的自己免疫性脳脊髄炎から保護しますが、CD25 + Foxp3低 前駆細胞由来の T reg はT 細胞誘導性大腸炎 から保護します。[ 15 ]
成熟した CD25+Foxp3+ Treg は、CD25、GITR、およびPD-1 の発現レベルに基づいて 2 つの異なるサブセットに分類することもできます。CD25、GITR、および PD-1 の発現量が少ない Treg は、従来の CD4 + T 細胞を pTreg に変換することを促進することで、大腸炎の発症を抑制します。CD25、GITR、および PD-1 を高発現する Treg は、自己反応性が高く、末梢リンパ節でのリンパ球増殖を制御します。自己免疫疾患から保護する能力がある可能性があります。[ 15 ]
胸腺におけるFoxp3 + T reg の生成は T eff 細胞と比較して数日遅れ、胸腺または末梢のいずれにおいても、出産後約 3 週間まで成体レベルに達しない。T reg 細胞はCD28 共刺激 を必要とし、B7.2 の 発現は主に髄質に限定されており、髄質の発達は Foxp3 + 細胞の発達と並行しているように見える。この 2 つのプロセスは関連していることが示唆されているが、これらのプロセス間の決定的な関連性はまだ示されていない。TGF -β は胸腺におけるT reg の 機能に必須ではなく、 TGF-β に感受性のない TGFβRII-DN マウスの胸腺 T reg は機能的である。
胸腺再循環 FOXP3 + T reg 細胞の一部が胸腺に再循環することが観察されている 。これらの T reg は主に胸腺髄質に存在し、そこは T reg 細胞の分化の主要部位である 。[ 18 ] これらの細胞が胸腺に存在するか、胎児胸腺組織培養に添加されると、従来の T 細胞に影響を与えることなく、新しい T reg 細胞の発生が 34~60%抑制される。 [ 18 ] これは、これらの T reg がT reg 細胞のde novo 発生のみを阻害することを示唆している。このプロセスの分子メカニズムは、T reg が微小環境から IL-2 を吸着する能力に依存しており、この能力により、IL-2 を主要な成長因子として必要とする T 細胞のアポトーシスを誘導することができる。[ 19 ] 胸腺内の再循環T reg 細胞は、胸腺髄質からIL-2を集めてその濃度を低下させるIl2ra遺伝子によってコードされる高親和性IL-2受容体α鎖( CD25 )を高レベルで発現する。対照的に、胸腺で新たに生成されたFOXP3 + T reg細胞は、 Il2ra の発現レベルが高くない。[ 18 ] IL-2は、胸腺におけるT reg 細胞の発達に必要なサイトカインである。IL-2はすべてのT細胞の増殖と生存に関与しているが、多くの状況でIL-15がその活性を代替する可能性がある。しかし、T reg 細胞の発達はIL-2に依存している。[ 20 ] ヒト胸腺にはCD31 陰性T reg 細胞集団が見つかっており、[ 18 ] CD31が新たに生成されたT reg 細胞や他のTリンパ球のマーカーとして使用できる可能性が示唆されている。成熟した末梢Treg細胞 はCD31の発現を下方制御しており[ 21 ] 、この胸腺Treg発達のメカニズムはヒトでも機能している可能性があることを示唆している 。
胸腺に再循環するT reg 細胞によって胸腺T reg 細胞の発達が正に制御される可能性もある。末梢T reg 細胞と比較してIL-1R2 (Il1r2 )の発現が増加した CD24 低FOXP3 + の胸腺集団が発見されている。 [ 22 ] [ 23 ] 炎症によって引き起こされる高濃度のIL-1β は、胸腺におけるT reg細胞の 新規 発達を減少させる。 [ 23 ] 炎症状態中にIL1R2の発現が高い再循環T reg 細胞が胸腺に存在すると、IL-1βの取り込みと髄質微小環境におけるその濃度の低下に役立ち、それによって新規 T reg 細胞の発達を促進する。[ 23 ] T reg 細胞の表面にあるIL1R2へのIL-1βの結合はシグナル伝達を引き起こさない。なぜなら、通常自然免疫細胞に存在する細胞内(TIR )Tollインターロイキン-1受容体ドメインがT reg細胞 には存在しないからである。[ 24 ]
関数 免疫系は 自己と非自己を識別できなければなりません。自己/非自己の識別が失敗すると、免疫系は体内の細胞や組織を破壊し、結果として自己免疫疾患 を引き起こします。制御性T 細胞は、免疫系の活性化を積極的に抑制し、病的な自己反応、すなわち自己免疫疾患を防ぎます。制御性T 細胞が免疫系において果たす重要な役割は、制御性T細胞の遺伝的欠損によって引き起こされる重篤な自己免疫症候群 (IPEX症候群 ― 下記も参照)によって証明されています。
制御性T細胞、エフェクターT細胞、樹状細胞の図。 制御性T 細胞による抑制の推定メカニズムを示す。制御性T細胞が抑制/制御活性を発揮する分子メカニズムは、 まだ明確に解明されておらず、現在も活発な研究が続けられている。試験管内 実験では、抑制対象細胞との細胞間接触の必要性に関して、様々な結果が得られている。以下に、免疫抑制のメカニズムとして提唱されているものをいくつか示す。
自然発生的および誘導性制御性T細胞 T制御性リンパ球は、発生過程で 胸腺 または末梢で発達する。したがって、自然制御性T細胞と誘導制御性T細胞に分けられる。[ 39 ]
自然制御性Tリンパ球(tTreg、nTreg)は、 FoxP3 とT細胞受容体 (TCR)を継続的に発現し、自己親和性が比較的高いのが特徴です。これらの細胞は主に体内の血流やリンパ節 に存在し、主に自己抗原に対する寛容を付与する役割を果たします。[ 39 ]
誘導性(末梢)T制御細胞 (iTreg、pTreg)は、末梢でIL-2 とTGF-β が存在する特定の状況下で発生し、誘導的にFoxP3を発現し始め、tTreg細胞の機能的同等物となる。しかし、iTregは主に末梢バリア組織に存在し、そこで主に外部抗原の存在下での炎症の 予防に関与している。[ 39 ]
tTreg細胞とiTreg細胞を区別する主な特徴としては、HeliosとNeuropilin-1 があり、これらが存在することは胸腺由来であることを示唆している。これら2つのTreg細胞集団を区別するもう1つの特徴は、さまざまな環境下でのFoxP3発現の安定性である。[ 39 ]
誘導性制御性T細胞 誘導制御性T細胞(iT reg 細胞)(CD4 + CD25 + FOXP3 + )は、免疫寛容に関与する抑制性細胞である。iT reg 細胞は、T細胞の増殖および実験的自己免疫疾患を抑制することが示されている。これらの細胞にはT reg 17 細胞 が含まれる。iT reg 細胞は、胸腺外で 成熟したCD4 +従来型T細胞から発生する。これは、自然制御性T細胞(nT reg 細胞)とiT reg 細胞との決定的な違いである。iT reg 細胞とnT reg 細胞は同様の機能を共有しているが、iT reg 細胞は最近、「制御応答内のTCR多様性を拡大することによって部分的にnT reg 細胞を補完する、必須の非冗長制御性サブセット」であることが示されている。 [ 40 ] マウスモデルでiT reg 細胞プールを急性的に枯渇させると、炎症と体重減少が生じた。免疫寛容の維持におけるnT reg 細胞とiT reg 細胞の寄与は不明であるが、両方とも重要である。 nT reg 細胞とiT reg細胞の間には エピジェネティックな 違いが観察されており、前者はFOXP3の発現がより安定しており、脱メチル化の 範囲も広い。
小腸環境はビタミンAが豊富で、レチノイン酸が産生される場所です。[ 41 ] この領域内の樹状細胞によって産生されるレチノイン酸とTGF-βは、制御性T細胞の産生を促します。[ 41 ] ビタミンAとTGF-βは、 IL-6 が存在する場合でも、Th17細胞 とは対照的に、T細胞を制御性T細胞 に分化させます。[ 42 ] [ 43 ] 腸内環境は、TGF-βとレチノイン酸によって誘導された制御性T細胞につながる可能性があり、[ 44 ] その 一部はレクチン様受容体CD161を発現し、創傷治癒を促進することによってバリアの完全性を維持するように特化しています。[ 45 ] 腸内のTregは 、抗原が導入された後、ナイーブT細胞から分化します。[ 46 ] 最近、ヒト制御性T細胞は、ナイーブおよび前分化Th1細胞とTh17細胞の両方から誘導できることが示されました[ 47 ]。 これは、 Heligmosomoides polygyrus によって分泌され、 Hp -TGM(H. polygyrus TGF-β模倣体)と呼ばれる寄生虫由来のTGF-β 模倣体を使用して誘導されます。[ 48 ] [ 49 ] Hp -TGMは、マウスの FOXP3 発現制御性T細胞を誘導することができ、これらの細胞は生体内の 炎症の存在下でも安定していました。[ 50 ] Hp -TGM誘導ヒトFOXP3+制御性T細胞は、炎症の存在下でも安定しており、TGF-β誘導Treg細胞と比較して、CD25、CTLA4レベルが増加し、FOXP3 Treg特異的脱メチル化領域の メチル 化が 減少してい ました 。[ 47 ]
RORγt+制御性Tリンパ球大腸の FoxP3+ Treg 細胞の約 30%~40% が転写因子RORγt を発現している。[ 51 ] iTreg は RORγt を発現する細胞に分化することができ、Th17 細胞 の表現型を獲得する。これらの細胞は、腸管バリアなどの粘膜 リンパ組織の機能に関係している。腸管固有層 には、RORγt を発現する Foxp3+ T 制御性細胞の 20~30% が存在し、この高い割合は複雑な腸内細菌叢の存在に強く依存している。無菌 (GF) マウスでは、RORγt+ T 制御性細胞の集団は大幅に減少しているが、特定病原体フリー (SPF) の微生物叢による再定着により、腸管内のこれらのリンパ球の数は正常に戻る。腸内細菌叢が RORγt+ Treg 細胞の形成を誘導するメカニズムには、この誘導が依存する短鎖脂肪酸(SCFA) の産生が関与している。SCFA は食物繊維の 発酵 と消化の副産物であるため、微生物のないマウスでは SCFA と RORγt Treg 細胞の両方の濃度が非常に低い。RORγt Treg 細胞の誘導は、成体では樹状 細胞、新生児では Thetis 細胞の存在、およびMHC II による抗原提示 にも依存する。[ 52 ] [ 53 ]
RORγt+ Treg細胞は胸腺には存在せず、HeliosやNeuropilin-1 を発現しないが、CD44 、IL-10 、ICOS、CTLA-4 、ヌクレオチダーゼCD39およびCD73を高発現しており、強力な制御機能を示唆している。[ 52 ]
RORγt+制御性Tリンパ球の機能小腸リンパ節におけるRORγt+ Treg細胞の誘導は、腸管腔内抗原寛容の確立に不可欠である。これらの細胞は、食物アレルギーの予防において特に重要である。そのメカニズムの一つは、サイトカイン IL-10 などの抑制分子の産生である。これらの細胞はまた、Th17細胞集団を抑制し、 IL-17 の産生を阻害することで、炎症促進反応を抑制する。[ 52 ]
マウスでは、出生後最初の 2 週間は結腸の RORγt+ Treg は存在しない。出生直後の RORγt+ Treg の生成は、後の人生でさまざまな腸の免疫病理の発症を予防するために不可欠である。特に重要なのは、生後 15 ~ 20 日の間に、母乳のみに依存する状態から固形食を取り入れる段階的な移行期間であり、この期間には多数の微生物抗原が導入され、腸内に常在微生物叢が定着する。この期間中、保護的な RORγt+ Treg 細胞は微生物抗原によって誘導され、常在微生物叢に対する寛容の誘導によって正常な腸内恒常性が維持される。マウスでは、RORγt+ Treg 細胞の誘導の欠如が重度の結腸炎 の発症につながった。[ 54 ] 出生直後に誘導される RORγt+ Treg の量は、母乳、特に母乳中に存在するIgA 抗体の量によって影響を受ける。成体マウスでは、RORγt+ TregとIgAは相互抑制を示します。同様に、乳中のIgA力価が高い里親の母親に授乳されたマウスは、IgA力価が低い乳を与えられたマウスに比べてRORγt+ Tregの発達が少なくなります。[ 55 ]
RORγt+ Treg は経口免疫寛容と食物アレルギーの予防においても重要であることが示されています。食物アレルギーを発症した乳児は、健康な乳児と比較して糞便微生物叢の構成が異なり、糞便微生物叢に結合したIgEが増加し、分泌型 IgA が減少しています。マウスでは、 クロストリジウム目 およびバクテロイデス 目の種を導入することで食物アレルギーに対する防御が誘導されました。これらの種を導入すると、腸管 RORγt+ Treg 細胞が GATA3+ Treg 細胞よりも優勢に増殖し、アレルギーに対する防御を媒介します。[ 56 ]
必須アミノ酸であるトリプトファン の欠乏は、共生微生物叢の代謝を変化させ、その結果、RORγt+ Treg 細胞の増加と Gata3+ Treg 細胞の減少を引き起こします。この誘導は、共生細菌がトリプトファンをエネルギー源として産生する代謝産物によるアリール炭化水素受容体 の刺激によって調節されている可能性があります。[ 57 ]
炎症性腸疾患 に関連する微生物叢を定着させた無菌マウスでは、健康な微生物叢を定着させた無菌マウスと比較して、RORγt+ Treg 細胞の数が少ない。RORγt+ Treg 細胞の調節異常はTh2 細胞の増殖を促進し、RORγt+ Treg 細胞の数の減少は Helios+ Treg 細胞の増加によって補償される。RORγt+ Treg がどのようにして大腸炎から保護するのかはまだ分かっていない。[ 58 ]
がんにおけるRORγt+制御性Tリンパ球病理学的には、RORγt+制御性T細胞が大腸癌に関与している可能性がある。IL-17を発現できるRORγt+ Tregは大腸癌で増加し、癌が進行するにつれて抗炎症性IL-10を発現する能力を失うことがわかった。同様に、IL-17を発現するこのようなRORγt+ Tregは、クローン病患者の粘膜で増加している。[ 59 ] [ 60 ] 大腸癌マウスでRORγt+ Tregを枯渇させると、腫瘍特異的T細胞の反応性が増強され、癌免疫監視が改善された。この改善は、癌の進行を促進することが証明されているIL-17の喪失によるものではない。[ 60 ] RORγt+ Tregの条件付きノックアウトマウスの腫瘍では、 IL-6 のダウンレギュレーション、IL-6を発現するCD11c+樹状細胞の減少、 CTLA-4 の過剰発現が確認された。 IL-6は、癌細胞の増殖に不可欠なSTAT3転写因子の活性化を媒介する。 [ 61 ]
Gata3+制御性Tリンパ球Treg 細胞のもう 1 つの重要なサブセットはGata3+ Treg 細胞で、腸内で IL-33 に反応し、炎症時のエフェクター T 細胞の制御に影響を与えます。RORγt+ Treg 細胞とは異なり、これらの細胞は Helios を発現し、マイクロバイオームに依存しません。[ 53 ] [ 62 ]
Gata3+ T reg は腸の炎症時に主要な免疫抑制因子 であり、T reg は Gata3 を使用して組織の炎症を抑制します。この細胞集団は腸内で Th17 T 細胞の免疫も抑制します。なぜなら、Gata3 欠損 T reg はRorc およびIL-17a 転写産物をより多く発現するからです。[ 63 ]
病気 重要な疑問は、進行中の免疫応答の過程で、制御性T細胞の免疫抑制活性がどのように調節されるかということである。制御性T細胞の免疫抑制機能は自己免疫疾患の発症を防ぐ一方で、感染性微生物に対する免疫応答においては望ましくない。
感染症 感染性微生物に遭遇すると、制御性T細胞の活性は、感染の排除を促進するために、他の細胞によって直接的または間接的に抑制されることがある。マウスモデルからの実験的証拠は、一部の病原体が宿主の免疫を抑制し、自身の生存を強化するために制御性T細胞を操作するように進化してきた可能性があることを示唆している。例えば、制御性T細胞の活性は、レトロウイルス 感染症(最もよく知られているのはHIV)、マイコバクテリア感染症(結核 [ 64 ] など)、リーシュマニア やマラリア を含むさまざまな寄生虫感染症など、いくつかの感染状況で増加することが報告されている。
T reg 細胞はHIV感染時に重要な役割を果たします。免疫系を抑制することで標的細胞を制限し炎症を軽減しますが、同時に細胞性免疫応答によるウイルスの排除を阻害し、感染細胞を含む CD4 + T 細胞を休止状態に押し込むことでリザーバーを増大させます。さらに、T reg 細胞は HIV に感染し、HIV リザーバーのサイズを直接増加させる可能性があります。そのため、T reg 細胞は HIV 治療研究の標的として研究されています。[ 65 ] SIV に感染した非ヒト霊長類 でいくつかの T reg 細胞除去戦略がテストされ、ウイルスの再活性化と SIV 特異的 CD8 + T 細胞応答の増強を引き起こすことが示されています。[ 66 ]
制御性T細胞は、内臓リーシュマニア症 の病態生理において大きな役割を果たしており、内臓リーシュマニア症が治癒した患者における過剰な炎症の予防にも関与している。
ALS FOXP3の発現低下により、Treg細胞が機能不全を起こし、筋萎縮性側索硬化症における神経炎症を引き起こしている可能性があるという証拠がいくつかある。[ 67 ] 第I 相臨床 試験で有望な結果が得られた後、その後の自家移植のためのTreg 細胞の体外 増殖が現在研究されている。[ 68 ]
妊娠 健康な妊娠では、胎児を母体の免疫応答から守るために、全身的にも局所的にも制御性T細胞が多クローン増殖によって増加する(母体免疫寛容と呼ばれるプロセス)が、妊娠高血圧症の 母親とその子どもではこの多クローン増殖が障害されていることを示唆する証拠がある。[ 69 ] 研究によると、妊娠高血圧症では制御性T細胞の産生と発達が減少することで母体免疫寛容が低下し、妊娠高血圧症に特徴的な過剰な免疫応答につながる可能性がある。[ 70 ]
癌 腫瘍微小環境 におけるTreg細胞の 動員と維持 CD4 + 制御性T 細胞は、ヒトおよびマウスモデルの両方において固形腫瘍と関連していることが多い。乳がん、大腸がん、卵巣がんにおける制御性T細胞の増加は、予後不良と関連している。[ 71 ]
CD70 + 非ホジキンリンパ腫B 細胞は腫瘍内CD4 + CD25 − T 細胞にFOXP3の発現と制御機能を誘導する。[ 72 ]
ほとんどの腫瘍は、腫瘍抗原によって媒介される宿主の免疫応答を引き起こし、それによって腫瘍を他の非癌細胞と区別します。これにより、腫瘍微小環境(TME)に多数の腫瘍浸潤リンパ球 (TIL)が現れます。[ 73 ] これらのリンパ球は癌細胞を標的にし、腫瘍の発達を遅らせたり、停止させたりする可能性があります。しかし、Treg細胞 がTMEに優先的に移動するように見えるため、このプロセスは複雑です。Treg細胞は通常CD4+T細胞の約4%を占めるにすぎませんが、 TME 周辺 のCD4 + 集団の20~30%を占めることがあります。 [ 74 ]
腫瘍微小環境(TME)におけるTreg 細胞とエフェクターT細胞の比率は 、がん免疫応答の成功を左右する決定的な要因である。TMEにおけるTreg細胞のレベルが高いことは、卵巣 がん、乳がん、腎臓がん、膵臓がんなど 多くの癌において予後不良と関連している[ 75 ] 。 [ 74 ] これは、Treg 細胞がエフェクターT 細胞を抑制し、がんに対する体の免疫応答を阻害することを示している。しかし、一部のがんではその逆が当てはまり、Treg細胞のレベルが高いことは予後良好と関連している。この傾向は、 大腸がん や濾胞性リンパ腫 などの癌で見られる。これは、 Treg 細胞が全身性炎症を抑制する能力によるものと考えられる。全身性炎症は、細胞増殖や転移を引き起こすことが知られている[ 74 ] 。これらの相反する効果は、がんの発生におけるTreg 細胞の役割が、腫瘍の種類と部位の両方に大きく依存することを示している。
T reg 細胞がどのようにして優先的に TME に移動するのかはまだ完全には解明されていませんが、走化性はおそらく腫瘍によるケモカインの産生によって引き起こされていると考えられます。T reg 細胞の TME への浸潤は、T reg 細胞上に発現するケモカイン受容体 CCR4 が、多くの種類の腫瘍細胞によって分泌されるリガンド CCL22 に結合することによって促進されます。[ 76 ] 腫瘍部位でのT reg細胞の増殖も、T reg細胞の増加レベルを説明できる可能性があります。腫瘍細胞によって一般的に産生されるサイトカインである TGF-β は、T reg 細胞の分化と増殖を誘導することが知られています。[ 76 ]
転写因子であるフォークヘッドボックスタンパク質3(FOXP3 )は、T reg 細胞の必須分子マーカーである。FOXP3多型 (rs3761548)は、 T reg機能および IL-10 、IL-35 、TGF-β などの免疫調節サイトカインの分泌に影響を与えることにより、胃癌の 進行に関与している可能性がある。[ 77 ]
TMEに存在するTreg細胞は、誘導性Treg細胞またはナイーブ前駆細胞から発生する自然(胸腺)Treg細胞のいずれかである。しかし 、 腫瘍関連Treg細胞は 、 Th17細胞から発生するIL-17A + Foxp3 + Treg細胞 に由来することもある。[ 78 ] [ 79 ]
一般的に、TMEの免疫抑制は、多くの癌免疫療法の失敗に大きく寄与している。動物モデルにおけるTreg細胞の枯渇は免疫 療法の有効性を高めることが示されており、そのため、現在多くの免疫療法にTreg細胞の 枯渇が組み込まれている。[ 2 ]
制御性Tリンパ球を標的としたがん治療 腫瘍微小環境 (TME)におけるTreg細胞は、CTLA-4などの免疫抑制分子を過剰発現するエフェクターTreg細胞が豊富に含まれている。抗CTLA-4抗体はTreg細胞を枯渇させ、 腫瘍 に対して有効なCD8 + T細胞を増加させる。抗CTLA-4抗体 イピリムマブは 、進行性黒色腫患者に対して承認されている。免疫チェックポイント分子PD-1は、従来のT細胞とTreg細胞の両方の活性化を阻害し、抗PD-1抗体の使用は Treg 細胞の活性化と免疫抑制機能につながる可能性がある。抗PD-1抗体治療に対する抵抗性は、おそらくTreg細胞活性の亢進によって引き起こされる。PD-1阻害による癌の急速な進行は、超進行性疾患と呼ばれる。Treg 細胞 抑制を標的とした治療法には、抗CD25抗体と抗CCR4抗体がある。OX40アゴニストとGITRアゴニストは現在研究中である。[ 78 ] [ 80 ] チロシンキナーゼを阻害することによって、TCRシグナル伝達を標的とした治療も可能である。例えば、チロシンキナーゼ阻害剤ダサチニブは慢性骨髄性白血病の治療に用いられ、Treg阻害 と関連している。[ 81 ]
分子特性解析 他の T 細胞と同様に、制御性 T 細胞は胸腺 で発生する。最新の研究では、制御性 T 細胞はフォークヘッドファミリー転写因子 FOXP3 (フォークヘッドボックス p3) の発現によって定義されることが示唆されている。FOXP3 の発現は制御 性 T 細胞の発達に必要であり、この細胞の運命を規定する遺伝子プログラムを制御していると考えられる。[ 82 ] Foxp3 を発現する制御性 T 細胞の大部分は、主要組織適合性複合体 (MHC) クラス II 拘束性CD4 発現 (CD4 + ) 集団内に存在し、 インターロイキン-2 受容体アルファ鎖 (CD25)を高レベルで発現している。FOXP3 を発現する CD4 + CD25 + に加えて、MHC クラス I 拘束性 CD8 + FOXP3 を発現する制御性 T 細胞の少数集団も存在すると考えられる。これらのFOXP3発現CD8 + T細胞は、健康な個体では機能していないようですが、自己免疫疾患状態ではT細胞受容体刺激によって誘導され、IL-17を介した免疫応答を抑制します。[ 83 ] 従来のT細胞とは異なり、制御性T細胞はIL-2を産生しないため、ベースラインではアネルギー状態です。
T reg 細胞を同定およびモニタリングするために、研究ではさまざまな方法が用いられています 。当初は、CD25 および CD4 表面マーカーの高発現(CD4 + CD25 + 細胞)が用いられていました。しかし、CD25 は病原体に対する免疫応答などの免疫活性化時に非制御性 T 細胞にも発現するため、この方法は問題があります。CD4 および CD25 の発現によって定義される制御性 T 細胞は、マウスおよびヒトの成熟 CD4 + T 細胞サブポピュレーションの約 5~10% を占めますが、全血では約 1~2% の T reg が測定可能です。FOXP3 タンパク質の細胞発現の測定を追加することで、T reg 細胞(CD4 + CD25 + FOXP3 + 細胞)のより特異的な分析が可能になりました。しかし、FOXP3 は活性化されたヒトエフェクター T 細胞にも一時的に発現するため、ヒトにおいて CD4、CD25、FOXP3 をマーカーとして用いたT reg の 正確な分析は複雑になります。したがって、未活性化CD3 + CD4 + T細胞内のTreg を定義するためのゴールドスタンダードの表面マーカーの組み合わせは、CD25の高発現と表面タンパク質CD127(IL-7RA)の発現の欠如または低レベルの組み合わせです。生存細胞が不要な場合は、CD25とCD127の組み合わせにFOXP3を追加することで、さらに厳密性を高めることができます。いくつかの追加マーカーが報告されており、たとえば、CTLA-4(細胞傷害性Tリンパ球関連分子-4)とGITR (グルココルチコイド誘導性TNF受容体)の高レベルも制御性T細胞に発現していますが、この発現の機能的意義はまだ定義されていません。FOXP3を発現するすべての制御性T細胞に特異的に発現する細胞表面マーカーを特定することに大きな関心が寄せられています。しかし、現在までにそのような分子は特定されていません。
細胞活性化後のT reg の同定は、従来のT細胞が活性化時にCD25を発現し、一時的にFOXP3を発現し、CD127の発現を失うため困難である。T reg は、抗原刺激後24~48時間後に抗原特異的細胞を定義するCD25およびOX40(CD134)の共発現と組み合わせたCD39の発現による活性化誘導マーカーアッセイを使用して検出できることが 示さ れている[ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] 。
新規タンパク質マーカーの探索に加えて、T reg 細胞をより正確に分析および監視するための別の方法が文献に記載されています。この方法は、DNA メチル化 分析に基づいています。活性化エフェクター T 細胞を含む他のどの細胞タイプにも見られない、 T reg 細胞のみで、 FOXP3 遺伝子内の特定の領域 (TSDR、T reg 特異的脱メチル化領域) が脱メチル化されていることがわかりました。これにより、PCR 反応またはその他の DNA ベースの分析方法によってT reg 細胞を監視することができます。 [ 87 ] Th17 細胞と制御性 T 細胞の相互作用は、呼吸器疾患などの多くの疾患で重要です。[ 88 ]
最近の証拠は、肥満細胞が Treg 依存性末梢寛容の重要なメディエーターである可能性を示唆している。[ 89 ]
遺伝的欠陥 FOXP3をコードする遺伝子の遺伝子変異は、これらの変異によって引き起こされる遺伝性疾患に基づいて、ヒトとマウスの両方で特定されています。この疾患は、制御性T細胞が正常な免疫系機能の維持に重要な役割を果たしていることを示す最も顕著な証拠を提供します。FOXP3に変異を持つヒトは、免疫調節異常、多腺性内分泌障害、腸疾患X連鎖(IPEX)症候群として知られる、重篤で急速に致死的 な自己 免疫疾患 を発症 します 。[ 99 ] [ 100 ]
IPEX症候群は 、生後1年以内に全身性自己免疫疾患が発症することを特徴とし、水様性下痢、湿疹性皮膚炎、およびインスリン依存性糖尿病 として最もよくみられる内分泌障害という3つの症状が共通してみられる。ほとんどの患者は、クームス陽性溶血性貧血、自己免疫性血小板減少症、自己免疫性好中球減少症、および尿細管性腎症などの他の自己免疫現象も併発する。罹患した男性の大多数は、代謝異常または敗血症により生後1年以内に死亡する。同様の疾患は、「scurfy」として知られる自然発生的なFOXP3変異マウスでも観察されている。
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