2022, Número 1
<< Anterior Siguiente >>
Biotecnol Apl 2022; 39 (1)
Nuevas contribuciones al estudio de los efectores inmunológicos inducidos con la inmunoterapia activa específica CIGB-247
Sánchez RJ, Morera DY, Bequet RM, Hernández BF, Ayala ÁM, Gavilondo CJV, Martin BY, Selman-Housein BKH, de la Torre SAV, Pérez IM, Trimiño LL, Limonta FM
Idioma: Ingles.
Referencias bibliográficas: 29
Paginas: 1501-1507
Archivo PDF: 350.83 Kb.
RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo estudiar los efectores inmunológicos que se inducen en los pacientes inmunizados con el CIGB-247, que incluyen elementos humorales y celulares. Este estudio pretende detectar las diferentes clases y subclases de inmunoglobulinas, evaluar su especificidad por epítopes relevantes en el VEGF y demostrar la presencia de linfocitos CD8+ citotóxicos específicos. También, este trabajo se propone presentar las primeras evidencias preliminares de la posibilidad de combinar el CIGB-247 con otros regímenes oncoterapéuticos. Para el estudio de los efectores inmunológicos, se realizó el seguimiento inmunológico por las técnicas de ELISA y ELISPOT a los pacientes de los estudios CENTAURO, CENTAURO-2 y Programa de Uso Compasional. Se demostró que la inmunización induce anticuerpos de clase IgM e IgA específicas al VEGF. En algunos pacientes de larga supervivencia, se produjo una maduración de la respuesta de anticuerpos, representado por el cambio desde IgG1 hacia la subclase IgG4 de mayor afinidad. Se demostró que la repuesta de anticuerpos bloquea la interacción entre el VEGF y los receptores VEGFR2 y VEGFR1. Esta respuesta policlonal específica al VEGF está dirigida a un epítope relevante para su actividad pro-angiogénica, al inhibir su interacción con el anticuerpo monoclonal bevacizumab. Se muestra que la inmunización contribuye a normalizar los niveles de VEGF plaquetario y genera linfocitos T CD8+ citotóxicos. Se obtienen evidencias de la posibilidad de combinar el CIGB-247 con la quimioterapia. Conclusiones: Estos resultados permitieron el avance del CIGB-247 hacia los estudios clínicos fase II en combinación con otros regímenes onco-terapéuticos. Este trabajo mereció el Premio Anual de la Academia de Ciencias de Cuba para el año 2020.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Morera Y, Bequet M, Ayala M, LamdánH, Agger EM, Andersen P, et al. Antitumoraleffect of active immunotherapy inC57BL/6 mice using a recombinant humanVEGF protein as antigen and three chemicallyunrelated adjuvants. Angiogenesis. 2008;11(4):381-93.
Acevedo R, Fernández S, Zayas C,Acosta A, Sarmiento ME, Ferro VA, et al.Bacterial outer membrane vesicles andvaccine applications. Front Immunol.2014;5:121.
Morera Y, Bequet M, Ayala M, VelazcoJC, Pérez PP, Alba JS, et al. Immunogenicityand some safety features of a VEGF-basedcancer therapeutic vaccine in rats, rabbitsand non-human primates. Vaccine.2010;28(19):3453-61.
Bequet M, Morera Y, Ayala M, AncízarJ, Soria Y, Blanco A, et al. CIGB-247: aVEGF-based therapeutic vaccine that reducesexperimental and spontaneous lungmetastasis of C57Bl/6 and BALB/c mousetumors. Vaccine. 2012;30(10):1790-9.
Gavilondo JV, Hernández F, Ayala M,de la Torre AV, de la Torre J, Morera Y, etal. Specific active immunotherapy with aVEGF vaccine in patients with advancedsolid tumors. results of the CENTAUROantigen dose escalation phase I clinicaltrial. Vaccine. 2014;32(19):2241-50.
Sánchez Ramírez J, Morera Díaz Y,Bequet-Romero M, Hernández-Bernal F,Selman-Housein Bernal K-H, de la TorreSantos A, et al. Characteristics of thespecific humoral response in patients withadvanced solid tumors after active immunotherapywith a VEGF vaccine, at differentantigen doses and using two distinct adjuvants.BMC immunology. 2017;18(1):39.
Morera Y, Sánchez J, Bequet-RomeroM, Selman-Housein KH, de la Torre A,Hernández-Bernal F, et al. Specific humoraland cellular immune responses in cancerpatients undergoing chronic immunizationwith a VEGF-based therapeutic vaccine.Vaccine. 2017;35(28):3582-90.
Sánchez Ramírez J, Morera Díaz Y,Bequet-Romero M, Hernandez-Bernal F,Martin Bauta Y, Selman-Housein BernalKH, et al. Specific humoral response incancer patients treated with a VEGFspecificactive immunotherapy procedurewithin a compassionate use program. BMCimmunology. 2020;21(1):12.
Zhang Z, Neiva KG, Lingen MW, EllisLM, Nor JE. VEGF-dependent tumor angiogenesisrequires inverse and reciprocalregulation of VEGFR1 and VEGFR2. Celldeath and differentiation. 2010;17(3):499-512.
Voron T, Marcheteau E, Pernot S,Colussi O, Tartour E, Taieb J, et al. Controlof the immune response by pro-angiogenicfactors. Front Oncol. 2014;4:70.
Cohen MH, Gootenberg J, Keegan P,Pazdur R. FDA drug approval summary:bevacizumab (Avastin) plus Carboplatinand Paclitaxel as first-line treatment of advanced/metastatic recurrent nonsquamousnon-small cell lung cancer. Oncologist.2007;12(6):713-8.
Cohen MH, Gootenberg J, Keegan P,Pazdur R. FDA drug approval summary:bevacizumab plus FOLFOX4 as second-linetreatment of colorectal cancer. Oncologist.2007;12(3):356-61.
Cohen MH, Shen YL, Keegan P, PazdurR. FDA drug approval summary: bevacizumab(Avastin) as treatment of recurrentglioblastoma multiforme. Oncologist.2009;14(11):1131-8.
Summers J, Cohen MH, KeeganP, Pazdur R. FDA drug approval summary:bevacizumab plus interferon foradvanced renal cell carcinoma. Oncologist.2010;15(1):104-11.
Pujade-Lauraine E, Hilpert F, WeberB, Reuss A, Poveda A, Kristensen G, etal. Bevacizumab combined with chemotherapyfor platinum-resistant recurrentovarian cancer: The AURELIA open-labelrandomized phase III trial. J Clin Oncol.2014;32(13):1302-8.
Wick W, Brandes AA, Gorlia T, BendszusM, Sahm F, Taal W, et al. EORTC 26101phase III trial exploring the combinationof bevacizumab and lomustine in patientswith first progression of a glioblastoma. JClin Oncol. 2016;34(15 suppl):2001.
Higa GM, Abraham J. Biologicalmechanisms of bevacizumab-associatedadverse events. Expert review of anticancertherapy. 2009;9(7):999-1007.
Sánchez Ramírez J, Morera Díaz Y,Musacchio Lasa A, Bequet-Romero M,Muñoz Pozo Y, Pérez Sánchez L, et al.Indirect and competitive enzyme-linkedimmunosorbent assays for monitoringthe humoral response against humanVEGF. J Immunoassay Immunochem.2016;37(6):636-58.
Adams J, Carder PJ, Downey S, ForbesMA, MacLennan K, Allgar V, et al. Vascularendothelial growth factor (VEGF)in breast cancer: comparison of plasma,serum, and tissue VEGF and microvesseldensity and effects of tamoxifen. CancerRes. 2000;60(11):2898-905.
Wen YM, Mu L, Shi Y. Immunoregulatoryfunctions of immune complexes invaccine and therapy. 2016;8(10):1120-33.
de Jong JM, Schuurhuis DH, Ioan-Facsinay A, Welling MM, Camps MG,van der Voort EI, et al. Dendritic cells,but not macrophages or B cells, activatemajor histocompatibility complex classII-restricted CD4+ T cells upon immunecomplexuptake in vivo. Immunology.2006;119(4):499-506.
den Haan JM, Bevan MJ. Constitutiveversus activation-dependent crosspresentationof immune complexes byCD8(+) and CD8(-) dendritic cells in vivo.J Exp Med. 2002;196(6):817-27.
Shen L, van Egmond M, Siemasko K,Gao H, Wade T, Lang ML, et al. Presentationof ovalbumin internalized via theimmunoglobulin-A Fc receptor is enhancedthrough Fc receptor gamma-chain signaling.Blood. 2001;97(1):205-13.
Shibuya A, Honda S. Molecular andfunctional characteristics of the Fcalpha/muR, a novel Fc receptor for IgM andIgA. Springer Seminars Immunopathol.2006;28(4):377-82.
Tewari KS, Sill MW, Long HJ, PensonRT, Huang H, Ramondetta LM, et al.Improved Survival with Bevacizumab inAdvanced Cervical Cancer. New Engl JMed. 2014;370(8):734-43.
Sánchez Ramírez J, Bequet-Romero M,Morera Díaz Y, Hernández-Bernal F, AyalaAvila M. Does VEGF-targeted active immunotherapyinduce complete abrogationof platelet VEGF levels? BMC Res Notes.2019;12(1):323.
Karp JE, Gojo I, Pili R, Gocke CD,Greer J, Guo C, et al. Targeting vascularendothelial growth factor for relapsedand refractory adult acute myelogenousleukemias: therapy with sequential 1-betad-arabinofuranosylcytosine, mitoxantrone,and bevacizumab. Clin Cancer Res.2004;10(11):3577-85.
Wentink MQ, Hackeng TM, TabruynSP, Puijk WC, Schwamborn K, AltschuhD, et al. Targeted vaccination against thebevacizumab binding site on VEGF using3D-structured peptides elicits efficientantitumor activity. Proc Natl Acad Sci USA.2016;113(44):12532-7.
Goedegebuure RSA, Wentink MQ, vander Vliet HJ, Timmerman P, Griffioen AW,de Gruijl TD, et al. A phase I open-labelclinical trial evaluating the therapeutic vaccinehVEGF26-104/RFASE in patients withadvanced solid malignancies. Oncologist.2021;26(2):e218-29.