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腸内細菌叢によって修飾された胆汁酸は、CD8+ T細胞のエフェクター機能を抑制することで大腸がんの増殖を促進する

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腸内細菌叢によって修飾された胆汁酸は、CD8+ T細胞のエフェクター機能を抑制することで大腸がんの増殖を促進する

https://www.cell.com/immunity/abstract/S1074-7613(24)00090-6?rss=yes




コン・ジンジン 11
劉 培培 11
ジリ・ハン 11
孫林峰
潘 文
シュウ・チュウ 12
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脚注を表示掲載:2024年3月12日DOI:https://doi.org/10.1016/j.immuni.2024.02.014

ハイライト

DCAは抗腫瘍CD8+T細胞免疫応答を抑制する

DCAはPMCA活性を増強することでCa2+-NFAT2シグナルを減少させる

DCA濃度はCRC患者のCD8+ T細胞機能と負の相関を示す。

微生物のDCA代謝を標的とすることで、マウスのCRC発症が抑制される
まとめ
大腸癌(CRC)患者では、二次胆汁酸であるデオキシコール酸(DCA)の濃度が異常に上昇しているが、その結果についてはまだ十分に理解されていない。我々は、腸内細菌叢由来の代謝産物ライブラリーをスクリーニングし、DCAがCD8+T細胞のエフェクター機能の負の制御因子であることを同定した。DCAは、細胞膜Ca2+ ATPase(PMCA)を標的とし、Ca2+-活性化T細胞核因子(NFAT)2シグナル伝達を阻害することにより、CD8+ T細胞の応答を抑制する。CRC患者において、CD8+ T細胞のエフェクター機能は、DCA濃度および細菌のDCA生合成遺伝子の発現の両方と負の相関を示した。DCA生合成遺伝子を保有する細菌は、マウスにおいてCD8+ T細胞のエフェクター機能を抑制し、腫瘍増殖を促進した。この効果は、胆汁酸キレートによる胆汁酸代謝の阻害、細菌のDCA生合成経路の遺伝子破壊、あるいは特異的バクテリオファージによって消失した。本研究は、CRCにおける微生物DCA代謝と抗腫瘍CD8+T細胞応答との因果関係を証明し、抗腫瘍治療の方向性の可能性を示唆した。
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CD8+ T細胞
エフェクター機能
抗腫瘍免疫
デオキシコール酸
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参考文献
トレバック M.
キネJ.P.
T細胞におけるカルシウムシグナル伝達
Nat. Rev. Immunol. 2019; 19: 154-169
論文で見る
スコープス (257)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ワイディンガー C.
ショウ P.J.
フェスケ S.
STIM1およびSTIM2を介したCa(2+)流入は、CD8(+)T細胞による抗腫瘍免疫を制御する。
EMBO Mol. Med. 2013; 5: 1311-1321
論文で見る
(0件)
パブコメ
クロス
グーグル奨学生
フェスケ S.
ヴルフH.
スコルニク E.Y.
自然免疫と適応免疫におけるイオンチャネル。
Annu. Rev. Immunol. 2015; 33: 291-353
論文で見る
スコープス (462)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
クライン・ヘスリング S.
ムハンマド K.
クラインM.
プッシュ T.
ルドルフ R.
フローター J.
クレイシ M.
ベイルハック A.
ヴェース M.
クメローC.

NFATc1はCD8+T細胞の細胞毒性を制御する。
Nat. Commun. 2017; 8: 511
論文で見る
スコープス (116)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ホーガン P.G.
チェン・L.
ナルドーンJ.
ラオ A.
カルシウム、カルシニューリン、NFATによる転写制御。
Genes Dev. 2003; 17: 2205-2232
論文で見る
スコープス (1600)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
マシアン F.
NFATタンパク質:T細胞の発生と機能の重要な制御因子。
Nat. Rev. Immunol. 2005; 5: 472-484
論文で見る
筑波大学
PubMed
クロス
グーグル奨学生
内藤泰志
齋藤和彦
椎葉和彦
大内 淳
西源寺和人
名倉秀樹
大谷浩之
ヒト大腸癌の予後因子としての癌細胞巣内に浸潤したCD8+ T細胞。
がん研究 1998; 58: 3491-3494
論文で見る
PubMed
Google Scholar
カミュ M.
トソリーニ M.
Mlecnik B.
パジェスF.
キリロフスキー A.
ベルジェ A.
コステス A.
ビンデア G.
シャロエントン P.
ブルネヴァルP.
他。
腫瘍内免疫反応の協調とヒト大腸癌の再発。
癌研究 2009; 69: 2685-2693
論文で見る
スコープス (231)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ガロンJ.
コステス A.
サンチェス-カボF.
キリロフスキー A.
Mlecnik B.
ラゴルス・パジェス C.
トソリーニ M.
カミュ M.
ベルガー A.
ウィンドP.
他。
ヒト大腸腫瘍内の免疫細胞の種類、密度、位置が臨床転帰を予測する。
Science. 2006; 313: 1960-1964
論文で見る
スコープス (4947)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
パジェス F.
ベルジェA.
カミュ M.
サンチェス-カボF.
コステス A.
モリドール R.
Mlecnik B.
キリロフスキー A.
ニルソン M.
ダモットD.
他。
大腸癌におけるエフェクターメモリーT細胞、早期転移、および生存率。
N. Engl. J. Med. 2005; 353: 2654-2666
論文で見る
スコパス (1744)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
Liang R.
Zhu X.
Lan T.
Ding D.
Zheng Z.
Chen T.
Huang Y.
Liu J.
Yang X.
Shao J.
et al.
TIGITはCD8+T細胞の消耗を促進し、大腸癌の予後不良を予測する。
Cancer Immunol. Immunother. 2021; 70: 2781-2793
論文で見る
スコープス (32)
クロスリファレンス
グーグル奨学生
テイラー E.S.
マッコールJ.L.
ジラルダンA.
マンロー F.M.
ブラック M.A.
ケンプ R.A.
ヒト大腸癌における浸潤T細胞の機能障害。
Oncoimmunology. 2016; 5e1234573
論文で見る
スコープス(16)
クロス
グーグル奨学生
Zhang L.
Yu X.
Zheng L.
Zhang Y.
Li Y.
Fang Q.
Gao R.
Kang B.
Zhang Q.
Huang J.Y.
他。
大腸癌におけるT細胞のダイナミックな関係を明らかにした。
Nature. 2018; 564: 268-272
論文で見る
スコープス (587)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
セピック-プーアG.D.
ジットフォーゲルL.
ストラウスマンR.
ヘイスティ J.
ウォーゴJ.A.
ナイトR.
マイクロバイオームとヒト癌。
サイエンス。2021; 371: EABC4552
論文で見る
スコープス (430)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
カリンN.
アゼベド・アントゥネスC.
ストラウスマンR.
スタイン-テリンガーC.K.
エリナブE.
マイクロバイオームと癌。
がん細胞。2021; 39: 1317-1341
論文で見る
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
ジットフォーゲルL.
ダイエール R.
ロベルティ M.P.
ルティB.
クローマーG.
マイクロバイオームとその産物の抗がん作用。
Nat. Rev. Microbiol. 2017; 15: 465-478
論文で見る
スコープス (338)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
リドロンJ.M.
カン D.J.
ハイレモンP.B.
ヒト腸内細菌による胆汁酸塩の生体内変換。
J. 脂質研究 2006; 47: 241-259
論文で見る
(1948年)
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
ヴァールストレム A.
サイン S.I.
マルシャル H.U.
Bäckhed F.
胆汁酸と微生物叢の腸内クロストークと宿主代謝への影響。
Cell Metab. 2016; 24: 41-50
論文で見る
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
船橋真一
グローブ T.L.
ワン M.
ヴァルマ Y.
マクファデン M.E.
ブラウン L.C.
グオ C.
ヒギンボトム S.
アルモ S.C.
フィッシュバッハM.A.
腸内マイクロバイオームによる胆汁酸デヒドロキシル化の代謝経路。
Nature. 2020; 582: 566-570
論文で見る
スコープス (220)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ホワイトB.A.
リプスキーR.L.
フリック R.J.
ハイレモンP.B.
腸内真正細菌における7α-デヒドロキシラーゼ活性の胆汁酸誘導特異性。
ステロイド。1980; 35: 103-109
論文で見る
胆汁酸誘導特異性
PubMed
クロス
グーグル奨学生
リドロンJ.M.
ハリス S.C.
ボウミクS.
カン D.J.
ハイレモンP.B.
腸内細菌による胆汁酸塩の生体内変換の結果。
Gut Microbes. 2016; 7: 22-39
論文で見る
スコープス (616)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
バーンスタイン H.
バーンスタイン C.
ペインC.M.
ドヴォラックK.
消化器癌における内因性病因物質としての胆汁酸。
World J. Gastroenterol. 2009; 15: 3329-3340
論文で見る
スコープス(235)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
バイエルドルフE.
マンネスG.A.
リヒターW.O.
オクセンキュンT.
ヴィーベッケ B.
ケプケ W.
パウムガルトナーG.
大腸腺腫を有する男性における血清デオキシコール酸値の上昇。
消化器病学。1993; 104: 145-151
論文で見る
スコープス (197)
PubMed
要旨
全文PDF
グーグル奨学生
レディ B.S.
Wynder E.L.
大腸癌の代謝疫学。大腸癌患者と腺腫性ポリープ患者における糞便中胆汁酸と中性ステロール。
癌。1977; 39: 2533-2539
論文で見る
PubMed
クロス
グーグル奨学生
キャンベル C.
マッケニー P.T.
コンスタンチノフスキーD.
Isaeva O.I.
シザス M.
ヴェルター J.
マイ C.
ジン・W.B.
グオ C.J.
ヴィオランテ S.
他。
胆汁酸の細菌代謝は、末梢制御性T細胞の生成を促進する。
Nature. 2020; 581: 475-479
論文で見る
スコープス (384)
パブコメ
クロス
グーグル奨学生
宋 X.
孫 X.
オー S.F.
Wu M.
Zhang Y.
Zheng W.
Geva-Zatorky N.
Jupp R.
マティス D.
ベノイストC.
他。
微生物の胆汁酸代謝産物が腸内RORγ+制御性T細胞のホメオスタシスを調節する。
Nature. 2020; 577: 410-415
論文で見る
スコープス (501)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
松本光弘
木部亮
大賀敏明
相羽康夫
栗原慎一郎
沢木 英夫
古賀祐子
辨野義人
腸内細菌叢が腸管内腔メタボロームに及ぼす影響。
Sci. Rep. 2012; 2: 233
論文で見る
スコープス(250)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ベンダー M.J.
マクファーソンA.C.
フェルプスC.M.
パンデイ S.P.
ローフリン C.R.
シャピラ J.H.
メディナ・サンチェスL.
ラナ M.
リッチー T.G.
ミムズT.S.
他。
腫瘍内乳酸菌が放出する食餌性トリプトファン代謝物が免疫チェックポイント阻害薬治療を促進する。
Cell. 2023; 186: 1846-1862.e26
論文で見る
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
ハミルトン J.P.
謝 巍
ラウフマンJ.P.
ホーガン S.
グリフィン T.L.
パッカード C.A.
チャットフィールド D.A.
ヘイギー L.R.
スタインバック J.H.
ホフマン A.F.
ヒトの糞便中胆汁酸:濃度とスペクトル。
Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol: G256-G263
論文で見る
スコープス (186)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ベネデッティ A.
アルバロD.
バソッティC.
ジリオッツィ A.
フェレッティ G.
ラ・ローザ T.
ディ・サリオ A.
バイオッキ L.
ジェゼケルA.M.
胆道上皮に対する胆汁酸塩の細胞毒性:単離胆管片および単離灌流ラット肝臓における研究。
Hepatol. 1997; 26: 9-21
論文で見る
胆道上皮に対する胆汁酸塩の毒性
PubMed
クロス
グーグル奨学生
フィオルッチ S.
ディストルッティE.
胆汁酸活性化受容体、腸内細菌叢、および代謝性疾患の治療。
トレンドMol。Med. 2015; 21: 702-714
論文で見る
スコープス (341)
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
オキーフ S.J.
田村 淳
キンケード R.L.
トッチ M.J.
オニール E.A.
カルシニューリンによるインターロイキン2プロモーターのFK-506およびCsA感受性活性化。
Nature. 1992; 357: 692-694
論文で見る
スコパス (849)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
フィガースキー A.C.
胆石症。
で: 統合医療。Elsevier, 2018: 450-456.e2
論文で見る
スコープス (1)
クロスリファレンス
グーグル奨学生
チャティラ T.
シルバーマンL.
ミラーR.
ゲハR.
カルシウムイオノフォアであるイオノマイシンによるT細胞活性化のメカニズム。
J. Immunol. 1989; 143: 1283-1289
論文で見る
PubMed
クロスフィルム
グーグル奨学生
バウティスタ D.M.
ホス M.
ルイス R.S.
ヒトT細胞における細胞膜カルシウムATPアーゼの遅延修飾によるカルシウムシグナルの動態と安定性の向上。
J. Physiol.
論文で見る
スコパス(115)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ブース L.A.
ギルモア I.T.
Bilton R.F.
HT29細胞における二次胆汁酸誘発DNA損傷:フリーラジカルは関与するか?
フリーラジカル。研究 1997; 26: 135-144
論文で見る
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ロベール X.
Gouet P.
新しいENDscriptサーバーによるタンパク質構造の主要特徴の解読。
Nucleic Acids Res. 2014; 42: W320-W324
論文で見る
スコープス (4240)
PubMed
クロスリファレンス
グーグル奨学生
エニェディ A.
フルラ M.
サルカディB.
ガルドスG.
カラフォリ E.
赤血球カルシウムポンプの最大速度とカルシウム親和性は独立して制御されている可能性がある。
J. Biol. Chem. 1987; 262: 6425-6430
論文で見る
PubMed
要旨
全文PDF
グーグル奨学生
フィロテオ A.G.
エニェディA.
ペニストンJ.T.
細胞膜Ca2+ポンプの脂質結合ペプチドはカルモジュリンと結合し、一次カルモジュリン結合ドメインは脂質と相互作用する。
J. Biol. Chem. 1992; 267: 11800-11805
論文で見る
パブコメ
要旨
全文PDF
グーグル奨学生
ストレーラーE.E.
ザッカリアスD.A.
細胞膜カルシウムポンプのアイソフォーム多様性の形成におけるalternative splicingの役割。
Physiol. 2001; 81: 21-50
論文で見る
筑波大学
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ティドウ H.
ポールセン L.R.
アンドレーヴァ A.
クヌッセン M.
ハイン K.L.
ウィウフ C.
パルムグレン M.G.
ニッセンP.
真核生物におけるカルシウム制御の双峰性メカニズム。
Nature. 2012; 491: 468-472
論文で見る
スコープス (100)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
コワルスキー A.
ベッツァーC.
ラーセン S.T.
グレガーセン E.
ニューカム E.A.
ベルメホ M.C.
ラングキルド A.E.
クラゲルンド B.B.
イェンセン P.H.
ニッセン P.
単量体α-シヌクレインは細胞膜カルシウムポンプを活性化する。
EMBO J. 2023; 42: e111122
論文で見る
スコープス (1)
クロス
グーグル奨学生
ファルケットR.
フォルヘルT.
ブルナーJ.
カラフォリ E.
細胞膜Ca2+ポンプはカルモジュリン結合ドメインと相互作用する部位を持つ。
J. Biol. Chem. 1991; 266: 2930-2936
論文で見る
パブコメ
要旨
全文PDF
グーグル奨学生
ボンザ M.C.
ルオーニ L.
植物と動物の2B型Ca2+-ATPase: 共通の自己抑制機構の証拠。
FEBS Lett.
論文で見る
(株)スクープス (16)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ボンザ M.C.
ルオーニL.
デ・ミケリス M.I.
酸性リン脂質による植物細胞膜Ca2+-ATPase活性の刺激。
Physiol. Plant. 2001; 112: 315-320
論文で見る
麹菌 (0)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
モーザー A.R.
ピトーH.C.
ダブ W.F.
マウスにおける多発性腸管新生物の素因となる優性突然変異。
Science. 1990; 247: 322-324
論文で見る
PubMed
クロスレビュー
グーグル奨学生
Wirbel J.
ピルP.T.
カルタルE.
Zych K.
カシャニ A.
ミラネーゼ A.
フレック J.S.
ヴォイト A.Y.
パレジャ A.
ポンヌドゥライR.

糞便メタゲノムのメタ解析により、大腸癌に特異的なグローバルな微生物シグネチャーが明らかになった。
Nat. Med. 2019; 25: 679-689
論文で見る
スコープス (578)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ジン W.B.
Li T.T.
フオ D.
Qu S.
Li X.V.
アリフザマン M.
リマ S.F.
Shi H.Q.
ワン A.
プッツェル G.G.
et al.
腸内微生物の遺伝子操作により、複雑なマイクロバイオームにおける単一遺伝子の解明が可能になった。
Cell. 2022; 185: 547-562.e22
論文で見る
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
郭 C.
Xie S.
Chi Z.
Zhang J.
Liu Y.
Zhang L.
Zheng M.
Zhang X.
Xia D.
Ke Y.
et al.
胆汁酸はNLRP3インフラマソームの阻害を介して炎症と代謝障害を制御する。
Immunity. 2016; 45: 802-816
論文で見る
スコープス (461)
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
Hao H.
Cao L.
Jiang C.
Che Y.
Zhang S.
Takahashi S.
Wang G.
ゴンザレス F.J.
ファルネソイドXレセプターによるNLRP3インフラマソームの制御が胆汁うっ滞に伴う敗血症を引き起こす。
Cell Metab. 2017; 25: 856-867.e5
論文で見る
スコープス (233)
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
ハング S.
Paik D.
ヤオ L.
キム E.
トリナス J.
ルー J.
ハ S.
ネルソン B.N.
ケリー S.P.
ウー L.
他。
胆汁酸代謝産物はTH17とTreg細胞の分化を制御する。
Nature. 2019; 576: 143-148
論文で見る
スコープス (599)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
Qi X.
Yun C.
Sun L.
Xia J.
Wu Q.
Wang Y.
Wang L.
Zhang Y.
Liang X.
Wang L.
他。
腸内細菌叢-胆汁酸-インターロイキン22軸は多嚢胞性卵巣症候群を制御する。
Nat. Med. 2019; 25: 1225-1233
論文で見る
スコープス (350)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
マー C.
ハン M.
ハインリッヒB.
フーQ.
チャン Q.
サンドゥ M.
アグダシアン D.
Terabe M.
ベルゾフスキー J.A.
ファコ V.
他。
腸内細菌が介在する胆汁酸代謝は、NKT細胞を介して肝臓がんを制御する。
Science. 2018; 360: EAAN5931
論文で見る
スコープス(850)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
Li W.
Hang S.
Fang Y.
Bae S.
Zhang Y.
Zhang M.
Wang G.
マッカリー M.D.
ペ M.
Paik D.
他。
細菌の胆汁酸代謝産物は、核ホルモン受容体NR4A1を介してTreg活性を調節する。
Cell Host Microbe. 2021; 29: 1366-1377.e9
論文で見る
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
Paik D.
ヤオ L.
チャン Y.
Bae S.
D'Agostino G.D.
Zhang M.
Kim E.
フランゾーザ E.A.
アビラ・パチェコ J.
ビサンズJ.E.
他。
ヒト腸内細菌はTH17を調節する胆汁酸代謝産物を産生する。
ネイチャー。2022; 603: 907-912
論文で見る
スコープス (161)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
リッチー M.F.
サマカイ E.
ソボロフ J.
STIM1は、T細胞活性化におけるPMCAを介したCa2+クリアランスの減衰に必要である。
2012; 31: 1123-1133
論文で見る
(0件)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
クインタナ A.
パシュ M.
ユンカー C.
アル・アンサリー D.
リーガー H.
クメロウ C.
ヌニェス・L.
ビジャロボス C.
メラナー P.
ベヘラーU.

免疫シナプスにおけるカルシウムマイクロドメイン:ORAIチャネル、ミトコンドリア、カルシウムポンプが、効率的なT細胞活性化のための局所カルシウムシグナルをどのように生成するか。
2011; 30: 3895-3912
論文で見る
スコープス(165)
PubMed
クロスフィルム
グーグル奨学生
He Y.
Fu L.
Li Y.
Wang W.
Gong M.
Zhang J.
Dong X.
黄 J.
王 Q.
マッケイ C.R.
他。
腸内微生物の代謝産物は、細胞傷害性CD8+T細胞免疫を調節することにより、抗がん治療の効果を促進する。
Cell Metab. 2021; 33: 988-1000.e7
論文で見る
スコープス (228)
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
Wang T.
Cai G.
Qiu Y.
Fei N.
Zhang M.
Pang X.
Jia W.
Cai S.
Zhao L.
大腸がん患者と健常ボランティアの腸内細菌叢の構造的棲み分け。
ISME J. 2012; 6: 320-329
論文で見る
スコープス(902)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
He Y.
リン Y.
Zhang Z.
メルテンス R.T.
Cao Q.
Xu X.
Guo K.
Shi Q.
張 X.
Huo L.
et al.
酪酸は、c-Fos依存的なxCT抑制を誘導することにより、大腸がんにおけるフェロプターシス耐性を逆転させる。
2023; 65: 102822
論文で見る
スコープス (1)
クロス
グーグル奨学生
ラングミード B.
サルツバーグ S.L.
Bowtie 2による高速ギャップドリードアライメント。
Nat. Methods. 2012; 9: 357-359
論文で見る
筑波大学
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ボルジャーA.M.
ローゼM.
Usadel B.
Trimmomatic: イルミナ配列データ用の柔軟なトリマー。
Bioinformatics. 2014; 30: 2114-2120
論文で見る
論文リスト(34608)
PubMed
クロスリファレンス
グーグル奨学生
Li J.H.
Jia H.J.
Cai X.H.
Zhong H.Z.
Feng Q.
Sunagawa S.
アルムガム M.
クルティマ J.R.
プリフティ E.
ニールセンT.
他。
ヒト腸内細菌叢における参照遺伝子の統合カタログ。
Nat. Biotechnol. 2014; 32: 834-841
論文で見る
スコープス (1346)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
Li H.
ダービン R.
Burrows-Wheeler変換を用いた高速で正確なショートリードのアライメント。
Bioinformatics. 2009; 25: 1754-1760
論文で見る
筑波大学
PubMed
クロスリファレンス
グーグル奨学生
論文情報
出版履歴
出版 2024年3月12日
受理 受理:2024年2月15日
改訂版受理 2023年12月10日
受理:2023年12月10日 受理日:2023年2月24日
出版段階
インプレス、修正校正
識別
DOI: https://doi.org/10.1016/j.immuni.2024.02.014

著作権
© 2024 Elsevier Inc.
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