T-Zellen habe eine wichtige Funktion in unserem Immunsystem. Sie erkennen krankhafte Veränderungen im Organismus und töten infizierte Zellen. Wissenschaftler der Universität Würzburg haben jetzt die Entstehung solcher T-Zellen genauer analysiert und haben eine neue Phase bei der Entstehung ermittelt.
Das Priming von CD8 T-Zellen erfolgt in zwei Phasen. In der Aktivierungsphase (Tag 1) binden naive T-Zellen für 24 Stunden an dendritische Zellen (DC), proliferieren und wandern in tiefere Lymphknotenbereiche. In der Selektionsphase (Tag 2-3) gewinnen die T-Zellen ihre Sensitivität zurück, wodurch hochaffine Klone wieder mit antigenpräsentierenden Zellen interagieren. CD4 T-Zellen unterstützen dies mit IL-2, während regulatorische T-Zellen die IL-2-Verfügbarkeit begrenzen. Diese Prozesse fördern die Expansion und Differenzierung zu Effektor-CD8 T-Zellen.
Ein Team der Max-Planck-Forschungsgruppe für Systemimmunologie an der Uni Würzburg hat eine bislang unbekannte Phase der Immunantwort entdeckt. Mit den Ergebnissen ändert sich die jahrzehntelange Annahme über den Ablauf des so genannten T-Zell Primings. Die neuen Informationen haben direkte Auswirkungen auf Impfungen und zelluläre Immuntherapien.
Die Forschungsgruppen um Wolfgang Kastenmüller und Georg Gasteiger beobachteten mit modernen Mikroskopietechniken, wie spezielle Immunzellen, so genannte T-Zellen, bei einer viralen Erkrankung aktiviert und vervielfältigt werden und stieß dabei auf bislang unbekannte Vorgänge: Das Immunsystem vermehrt seine Abwehrzellen viel gezielter als gedacht.
T-Zellen vermehren und spezialisieren sich während der Immunreaktion
T-Zellen sind wichtige Abwehrzellen des Immunsystems. Um gezielt infizierte Zellen zerstören zu können, müssen sie sich vermehren und spezialisieren. Dieser Prozess nennt sich T-Zell-Priming und beginnt, wenn T-Zellen in den Lymphknoten auf sogenannte dendritische Zellen (DCs) treffen. Diese Zellen präsentieren ihnen Antigene, also Bruchstücke von Erregern, und aktivieren die T-Zellen durch verschiedene Signale.
Drei Tage nach der Virusinfektion treffen CD8-T-Zellen (rot) erneut auf antigenpräsentierende Zellen (cyan), wo sie von CD4-T-Zellen (gelb) mit IL-2 versorgt werden, die nach einem Stop-and-Go-Muster wandern.
(Bild: Deeksha Seetharama / Max-Planck-Forschungsgruppe an der Universität Würzburg)
Die Aktivierung dauert etwa 24 Stunden. In dieser Zeit bleiben die T-Zellen mit den DCs in Kontakt und erhalten Instruktionen, um sich zu spezialisieren. Danach lösen sie sich, wandern weiter und vervielfältigen sich schnell. Einige entwickeln sich zu Effektorzellen, die sofort gegen Erreger kämpfen, andere werden zu Gedächtniszellen, die bei einer erneuten Infektion schnell reagieren können.
Nur die besten T-Zellen werden ausgewählt
Das Immunsystem steht dabei vor der Herausforderung, aus einer ungeheuer großen Anzahl von individuell unterschiedlichen T-Zellen rasch diejenigen zu identifizieren, die einen bestimmten Erreger spezifisch erkennen können. Diese werden dann im so genannten „Priming“ als Klone vermehrt.
„Wir haben herausgefunden, dass es nicht nur eine Phase bei der Aktivierung von T-Zellen gibt, sondern zwei“, beschreibt Wolfgang Kastenmüller. „Während die erste Phase des Primings dazu dient, möglichst viele spezifische T-Zellen zu aktivieren, dient die neu entdeckte zweite Phase dazu diejenigen zu selektionieren und gezielt weiter zu vermehren, die das Pathogen am besten erkennen können. So wird sichergestellt, dass die Immunantwort möglichst effizient ist“, fasst der Wissenschaftler zusammen.
„Vorher dachte man, es gibt nur eine Phase und die initial aktivierten Zellen schalten dann auf Autopilot“, ergänzt Georg Gasteiger, „aber wie die Besten ausgewählt werden war bisher nicht bekannt.“
Ergebnisse könnten genutzt werden, um Therapien zu verbessern
Die verschiedenen Phasen der Immunantwort basieren auf einer zyklischen Aktivierung der T-Zellen. Nach der ersten Interaktion werden die T-Zellen zunächst desensitiviert und es dauert zwei bis drei Tage bis sie erneut bereit sind, weitere Signale mit Hilfe ihres T-Zell Rezeptors wahrzunehmen. Dann beginnt die zweite Phase, in der sie erneut instruiert werden.
In chronischen Infektionen sowie bei Krebserkrankungen kommt es immer wieder zu Phasen der Aktivierung und Desensitivierung – daher haben die Ergebnisse Auswirkungen auf Immuntherapien gegen Krebs. So beispielsweise auf Immuntherapien, die bei bestimmten Leukämien und Lymphomen eingesetzt werden. Hier werden körpereigene T-Zellen der Betroffenen genutzt: Sie werden im Labor genetisch verändert und dann als Infusion wieder in den Körper gebracht. Die modifizierten Zellen, so genannte CAR T-Zellen, erkennen und bekämpfen anschließend die Krebszellen.
„Wir hoffen, dass unsere neuen Erkenntnisse dazu beitragen, ein tieferes Verständnis für die Optimierung von auf T-Zellen basierenden Therapieansätzen zu gewinnen. Und dass wir besser verstehen, warum diese Therapien manchmal scheitern“, erläutert Georg Gasteiger.
Originalpublikation: K. Jobin, D. Seetharama, L. Rüttger, C. Fenton, E. Kharybina, A. Wirsching, A. Huang, K. Knöpper, T. Kaisho, D. H. Busch, M. Vaeth, A.-E. Saliba, F. Graw, A. Pulfer, S. F. González, D. Zehn, Y. Liang, M. Ugur, G. Gasteiger, W. Kastenmüller; A distinct priming phase regulates CD8 T cell immunity by orchestrating paracrine IL-2 signals; Science, Vol 388, Issue 6743
Stand: 08.12.2025
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