Az immunrendszer feladata a szervezet integritásának megőrzése. Az immunrendszer elemei egy sokrétű, a legkülönbözőbb módon összekapcsolódó hálózatot képeznek. Ennek működése biztosítja a külső és a belső környezetből származó információk alapján a legmegfelelőbb immunválaszt a fertőzések és a daganatképződés ellen. Az immunválasz diszfunkciója számos betegséghez vezet, beleértve a daganatképződést és a krónikus gyulladásos betegségeket. Az immunhálózati csomópontok immunbiológiai befolyásolása új terápiás lehetőségeket nyitott mind a reumatológiai, mind a daganatos betegségek kezelésében. A gyulladásgátlás mellett fokozni lehet az immunrendszer daganatellenes aktivitását. Ezáltal olyan malignus betegségek kezelésében javultak az eredmények, amelyek korábban nem voltak sikeresen gyógyíthatók. Orv. Hetil., 2016, 157(Szuppl. 2), 3–8.
Dwivedy, A., Aich, P.: Importance of innate mucosal immunity and the promises it holds. Int. J. Gen. Med., 2011, 4, 299–311.
McGhee, J. R., Fujihashi, K.: Inside the mucosal immune system. PLoS Biol., 2012, 10(9), e1001397.
Alexander, K. L., Targan, S. R., Elson, C. O. 3rd.: Microbiota activation and regulation of innate and adaptive immunity. Immunol. Rev., 2014, 260(1), 206–220.
McCoy, K. D., Le Gros, G.: The role of CTLA-4 in the regulation of T cell immune responses. Immunol. Cell Biol., 1999, 77(1), 1–10.
Auchincloss, H., Turka, L. A.: CTLA-4: not all costimulation is stimulatory. J. Immunol., 2011, 187(7), 3457–3458.
Jerne, N. K.: Towards a network theory of the immune system. Ann. Immunol., 1974, 125(1–2), 373–389.
Barabási, A. L., Gulbahce, N., Loscalzo, J.: Network medicine: a network-based approach to human disease. Nat. Rev. Genet., 2011, 12(1), 56–68.
Subramanian, N., Torabi-Parizi, P., Gottschalk, R. A., et al.: Network representations of immune system complexity. Wiley Interdiscip. Rev. Syst. Biol. Med., 2015, 7(1), 13–38.
Annunziato, F., Romagnani, C., Romagnani, S.: The 3 major types of innate and adaptive cell-mediated effector immunity. J. Allergy Clin. Immunol., 2015, 135(3), 626–635.
Dunn, G. P., Bruce, A. T., Ikeda, H., et al.: Cancer immunoediting: from immunosurveillance to tumor escape. Nat. Immunol. 2002, 3(11), 991–998.
Vesely, M. D., Kershaw, M. H., Schreiber, R. D., et al.: Natural innate and adaptive immunity to cancer. Ann. Rev. Immunol., 2011, 29, 235–271.
Brzostek, J., Gascoigne, N. R., Rybakin, V.: Cell type-specific regulation of immunological synapse dynamics by B7 ligand recognition. Front. Immunol., 2016, 7, 24.
Pentcheva-Hoang, T., Corse, E., Allison, J. P.: Negative regulators of T-cell activation: potential targets for therapeutic intervention in cancer, autoimmune disease, and persistent infections. Immunol. Rev., 2009, 229(1), 67–87.
Butte, M. J., Keir, M. E., Phamduy, T. B.: PD-L1 interacts specifically with B7-1 to regulate T cell function. J. Immunol., 2007, 178 (Meeting Abstract), S143.
Francisco, L. M., Salinas, V. H., Brown, K. E., et al.: PD-L1 regulates the development, maintenance, and function of induced regulatory T cells. J. Exp. Med., 2009, 206(13), 3015–3029.
Inman, B. A., Frigola, X., Dong, H., et al.: Costimulation, coinhibition and cancer. Curr. Cancer Drug Targets, 2007, 7(1), 15–30.
Vignali, D. A., Collison, L. W., Workman, C. J.: How regulatory T cells work. Nat. Rev. Immunol., 2008, 8(7), 523–532.
Corthay, A.: How do regulatory T cells work? Scand. J. Immunol., 2009, 70(4), 326–336.
Larsen, S. K.: Cellular immune responses towards regulatory cells. Dan. Med. J., 2016, 63(1), B5188.
Markenson, J. A., Gibofsky, A., Palmer, W. R., et al.: Persistence with anti-tumor necrosis factor therapies in patients with rheumatoid arthritis: observations from the RADIUS registry. J. Rheumatol., 2011, 38(7), 1273–1281.
Daïen, C. I., Morel, J.: Predictive factors of response to biological disease modifying antirheumatic drugs: towards personalized medicine. Mediators Inflamm., 2014, 2014, Article ID 386148.
Vincent, F. B., Morand, E. F., Murphy, K., et al.: Antidrug antibodies (ADAb) to tumour necrosis factor (TNF)-specific neutralising agents in chronic inflammatory diseases: a real issue, a clinical perspective. Ann. Rheum. Dis., 2013, 72(2), 165–178.
Benucci, M., Li Gobbi, F., Meacci, F., et al.: Antidrug antibodies against TNF-blocking agents: correlations between disease activity, hypersensitivity reactions, and different classes of immunoglobulins. Biologics, 2015, 9, 7–12.
Armand, P.: Immune checkpoint blockade in hematologic malignancies. Blood, 2015, 125(22), 3393–3400.
Sunshine, J., Taube, J. M.: PD-1/PD-L1 inhibitors. Curr. Opin. Pharmacol., 2015, 23, 32–38.
Henick, B. S., Herbst, R. S., Goldberg, S. B.: The PD-1 pathway as a therapeutic target to overcome immune escape mechanisms in cancer. Expert Opin. Ther. Targets, 2014, 18(12), 1407–1420.
Kobold, S., Duewell, P., Schnurr, M., et al.: Immunotherapy in tumors: Activated T cells as a new treatment modality. Dtsch. Arztebl. Int., 2015, 112(48), 809–815.
Brahmer, J. R., Hammers, H., Lipson, E. J.: Nivolumab: targeting PD-1 to bolster antitumor immunity. Future Oncol., 2015, 11(9), 1307–1326.