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破解 NSCLC 化疗-免疫交叉耐药困局!腺苷-A₂AR-TAMs 轴机制揭晓

更新时间:2026-01-20      点击次数:13

在非小细胞肺癌(NSCLC)临床治疗中,一个棘手的难题始终困扰着医生和患者:化疗耐药后,后续的免疫治疗往往也 “失效"。据统计,约 70% 的癌症患者会出现多药耐药,其中 NSCLC 患者化疗后对 PD-(L) 1 抑制剂的交叉耐药,更是让治疗陷入 “无药可用" 的困境。究竟是什么机制导致了这种 “双重耐药"?如何找到破解之法?

近期,发表于《Drug Resistance Updates》的一项研究给出了突破性答案 ——肿瘤微环境(TME)中腺苷 - A₂AR 信号驱动肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)代谢重编程,是介导化疗 - 免疫交叉耐药的核心 “元凶"。更关键的是,研究团队开发的新型 A₂AR 抑制剂 DL082,联合抗 PD-L1 抗体可显著逆转耐药,为 NSCLC 治疗提供了新策略。

而在这项重磅研究中,Absin 的色氨酸检测试剂盒(货号:abs580221)为验证 “TAMs 通过耗竭色氨酸抑制 T 细胞功能" 这一核心机制提供了精准的量化数据支持,成为连接机制解析与治疗策略的重要桥梁。

文献标题:Metabolic reprogramming of tumor-associated macrophages via adenosine-A2AR signaling drives cross-resistance in non-small cell lung cancer

发表期刊:Drug Resistance Updates(IF 21.7)

DOI:https:/ /doi.org/10.1016/j.drup.2025.101272

核心试剂:色氨酸检测试剂盒(abs580221)



一、研究思路:从 “现象" 到 “机制",层层拆解交叉耐药之谜

研究团队以 “NSCLC 化疗后免疫治疗失效" 为核心问题,采用 “临床现象→动物模型→细胞机制→药物验证" 的经典科研逻辑,逐步揭开交叉耐药的面纱:

1. 第yi步:发现耐药模型的免疫微环境异常 ——TAMs 异常堆积,T 细胞 “消失"

研究首先构建了紫杉醇耐药的 NSCLC 小鼠模型(LLC1 细胞)和人肺癌细胞模型(A549R)。通过免疫荧光、流式细胞术等实验发现:

  • 耐药肿瘤中,M2 型 TAMs(CD206⁺)数量显著增加,而效应 T 细胞(CD8⁺)数量大幅减少;

  • 临床样本验证:接受过化疗(紫杉醇、顺铂等)的 NSCLC 患者肿瘤中,CD206⁺ TAMs 数量也显著高于未化疗患者。这提示:TAMs 可能是介导交叉耐药的关键免疫细胞。

2. 第二步:定位 TAMs 活化的 “信号源"—— 肿瘤分泌的腺苷(Ado)

为找到驱动 TAMs 堆积的 “元凶",研究团队收集了耐药肿瘤的间质液(TIFs)和细胞上清(TSNs),与巨噬细胞共培养:

  • 耐药肿瘤的 TIFs/TSNs 能更高效地诱导巨噬细胞向 TAMs 转化;

  • 排除蛋白质、脂质等大分子后,发现小分子物质(<3 kDa)是关键,而腺苷(Ado)作为 TME 中经典的免疫抑制小分子,在耐药模型中浓度显著升高;

  • 用腺苷脱氨酶(ADA)清除腺苷后,TAMs 转化被显著抑制;添加腺苷类似物 NECA 则可剂量依赖性诱导 TAMs。这一步锁定:腺苷是驱动 TAMs 活化的核心小分子。

3. 第三步:解析腺苷的 “来源" 与 “信号通路"——CD39/CD73 产腺苷,A₂AR 传信号

腺苷的产生依赖 CD39(将 ATP 转化为 AMP)和 CD73(将 AMP 转化为腺苷)。研究发现:

  • 耐药肿瘤细胞中,CD39 和 CD73 的 mRNA 及蛋白水平显著上调;

  • 过表达 CD39/CD73 可增加腺苷分泌并促进 TAMs 转化,敲降则相反;

  • 腺苷通过 A₂AR 受体(而非 A₁R、A₂BR、A₃R)激活信号:用 A₂AR 拮抗剂(AZD4635)可wan全阻断腺苷诱导的 TAMs 转化。

4. 第四步:挖掘 TAMs 抑制 T 细胞的 “致命wu器"——IDO1 耗竭色氨酸(Absin 试剂盒登场)

TAMs 如何抑制 T 细胞功能?研究通过 RNA 测序发现,腺苷 - A₂AR 激活后,TAMs 的色氨酸代谢通路显著富集。进一步验证:

图:腺苷-A₂AR 信号诱导 TAMs 高表达 IDO1 及色氨酸耗竭检测结果

  • 腺苷通过 A₂AR 激活 PKA/mTORC 通路,诱导 TAMs 高表达 IDO1(色氨酸代谢的关键酶);

  • IDO1 会催化色氨酸分解,导致 TME 中色氨酸浓度降低,而色氨酸是 T 细胞活化的必需氨基酸 —— 这正是 T 细胞功能抑制的核心机制;

  • 此时,Absin 色氨酸检测试剂盒(abs580221)成为关键工具:通过检测培养基中色氨酸浓度,直接证实:

    • IDO1 过表达的 TAMs 会显著消耗色氨酸,敲降 IDO1 则色氨酸浓度回升;

    • A₂AR 拮抗剂(AZD4635)可逆转腺苷诱导的色氨酸耗竭。这一步直接量化了 “色氨酸耗竭" 这一关键事件,为机制验证提供了确凿证据。

二、核心研究成果:三大突破,为 NSCLC 耐药治疗提供新方向

1. 突破 1:首ci明确 NSCLC 化疗后对免疫治疗的交叉耐药机制

研究证实:化疗耐药会导致肿瘤细胞高表达 CD39/CD73,促进腺苷堆积;腺苷通过 A₂AR 诱导 TAMs 代谢重编程(高表达 IDO1),耗竭色氨酸并抑制 T 细胞活化,最终导致免疫治疗(抗 PD-L1)失效。


图:化疗耐药肿瘤对 PD-L1 抗体的交叉耐药及 TAMs 清除后的逆转效果

2. 突破 2:靶向腺苷 - A₂AR-TAMs 轴可逆转耐药

  • 清除 TAMs(氯膦酸脂质体)后,抗 PD-L1 抗体可重新抑制耐药肿瘤生长;

  • A₂AR 拮抗剂可恢复 T 细胞的细胞毒性和细胞因子分泌(IL-2、IFN-γ、TNF-α),增强 T 细胞对肿瘤的杀伤能力。


图:A₂AR 拮抗剂(AZD4635)恢复 CD8⁺T 细胞杀伤能力及细胞因子分泌

3. 突破 3:新型 A₂AR 抑制剂 DL082 联合治疗显奇效

研究团队开发的新型 A₂AR 抑制剂 DL082,比临床在研药物 AZD4635 具有更高的 A₂AR 选择性和亲和力:

  • DL082 单药可抑制耐药肿瘤生长(TGI=22.8%);

  • DL082 + 抗 PD-L1 联合治疗,肿瘤抑制率提升至 42.5%;

  • 若再加用紫杉醇,肿瘤抑制率可达 66.9%,且无明显毒性。


图:DL082 单药及联合治疗对耐药肿瘤的抑制效果

三、Absin 产品:色氨酸检测试剂盒(abs580221)的关键作用

在这项研究中,“TAMs 通过 IDO1 耗竭色氨酸抑制 T 细胞" 是连接 “腺苷 - A₂AR 信号" 与 “免疫抑制" 的核心环节,而 Absin 的色氨酸检测试剂盒(货号:abs580221)正是验证这一环节的 “金标准" 工具。

1. 产品应用场景与实验结果

实验目的实验结果
验证 IDO1 对色氨酸的消耗IDO1 过表达组:色氨酸浓度显著降低;IDO1 敲降组:色氨酸浓度显著升高
验证 A₂AR 信号对色氨酸耗竭的调控腺苷激动剂(CGS21680)处理:色氨酸消耗增加;A₂AR 拮抗剂(AZD4635)处理:色氨酸消耗显著减少

2. 产品作用:为机制验证提供 “量化证据"

  • 直接证实因果关系:通过精准检测色氨酸浓度变化,直接证明 “IDO1 高表达→色氨酸耗竭→T 细胞功能抑制" 这一逻辑链,而非间接推测;

  • 支撑药物有效性:为 “A₂AR 拮抗剂可逆转色氨酸耗竭" 提供量化数据,为 DL082 的治疗潜力提供机制层面的佐证;

  • 实验可靠性保障:Absin 试剂盒的高灵敏度和特异性,确保了不同处理组(敲降 / 过表达、激动剂 / 拮抗剂)间色氨酸浓度差异的准确检测,为研究结论的可信度奠定基础。

四、结语:Absin—— 助力肿瘤免疫机制研究,加速科研成果转化

从基础科研到临床应用,高质量的实验工具是推动研究突破的关键。在这项破解 NSCLC 交叉耐药的研究中,Absin 的色氨酸检测试剂盒(abs580221)不仅为核心机制提供了精准的数据支持,更体现了 Absin “以优质产品赋能科研" 的理念。

未来,Absin 将继续聚焦肿瘤免疫、代谢调控等前沿领域,提供更多如色氨酸检测试剂盒、抗体、细胞因子检测试剂等高质量科研工具,助力quan球科研团队攻克更多临床难题,推动生命科学研究向临床转化迈进。

附录:Absin 色氨酸检测试剂盒信息

产品名称货号应用场景
色氨酸检测试剂盒abs580221细胞培养基、组织提取物、血清等样本中色氨酸浓度定量检测

更多生化检测试剂盒推荐

货号产品名称引用文献

abs580002

谷丙转氨酶(ALT) 检测试剂盒

Int J Nanomedicine. 2025 May 21:20:6399-6421.  IF:6.6

abs580003

碱性磷酸酶(ALP)检测试剂盒

Int J Nanomedicine. 2025 May 21:20:6399-6421.  IF:6.6

abs580004

谷草转氨酶(AST)检测试剂盒

Biomed Pharmacother. 2024 Mar:172:116228.  IF:6.9

abs580006

谷胱甘肽(GSH)检测试剂盒

J Nanobiotechnology. 2025 May 8;23(1):338.  IF:10.6

abs580010

超氧化物歧化酶(SOD)检测试剂盒

Pol J Microbiol. 2025 Mar 26;74(1):60-70.  IF:2

abs580011

丙二醛(MDA)检测试剂盒

Biochem Pharmacol. 2024 Apr:222:116072.  IF:5.8

abs580016

丙酮酸检测试剂盒

Cancer Res. 2025 Aug 1.  IF:16.6

abs580019

Na+/K+ ATPase活性检测试剂盒

Cell Rep. 2025 Apr 22;44(4):115489.  IF:7.5

abs580066

羟脯氨酸检测试剂盒

Cancer Res. 2025 Aug 1.  IF:16.6

abs580085

甘油三酯(TG)检测试剂盒

Mol Biol Rep. 2022 Aug;49(8):7837-7848.  IF:2.742

abs580105

铁离子检测试剂盒

Cell Biol Int. 2024 Aug;48(8):1198-1211.  IF:3.3

abs580117

ATP检测试剂盒

Cell Commun Signal. 2023 Aug 3;21(1):192.  IF:8.4

abs580140

铜离子检测试剂盒

Adv Sci (Weinh). 2025 Jan;12(4):e2413408.  IF:17.475

abs580145

硫代巴bi妥酸反应产物 (TBARS)检测试剂盒

Mol Ther Nucleic Acids. 2023 Oct 26:34:102067.  IF:8.8

abs580160

乳酸(LA)检测试剂盒

Cell Commun Signal. 2024 Feb 8;22(1):101.  IF:8.4

abs580197

尿素氮(BUN)检测试剂盒

ACS Nano. 2024 Aug 27;18(34):23599-23614.  IF:15.8

abs580221

色氨酸检测试剂盒

Drug Resist Updat. 2025 Sep:82:101272.  IF:21.7

abs580222

牛磺酸检测试剂盒

Nat Metab. 2024 Jul;6(7):1397-1414.  IF:18.9

abs580226

辅酶Q10检测试剂盒

Cell Stem Cell. 2024 Dec 5;31(12):1777-1793.e9.  IF:19.8

abs580236

乳酸脱氢酶(LDH)检测试剂盒

Gut Microbes.2024 Jan-Dec;16(1):2379566.  IF:12.2

abs580238

线粒体呼吸链复合体Ⅰ活性检测试剂盒

NPJ Biofilms Microbiomes. 2025 May 23;11(1):86.  IF:7.8

abs580241

线粒体呼吸链复合体Ⅳ活性检测试剂盒

NPJ Biofilms Microbiomes. 2025 May 23;11(1):86.  IF:7.8

免责声明】本文内容基于《Drug Resistance Updates》(DOI: 10.1016/j.drup.2025.101272)原文献,由 AI 解读整理;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。






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爆款产品:十da试剂盒(mIHC、IHC、凋亡、ELISA、ChIP、Co-IP、生化检测、残留检测、多因子检测);细胞培养(类器官试剂盒+基质胶,胎牛血清+培养添加剂+细胞因子)、分化试剂盒;分子(mRNA合成服务+提取试剂盒);化合物大包装;辅助试剂、耗材/仪器、定制服务(抗体/多肽/蛋白/标记/检测)...

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