A Hét 1989/2 (34. évfolyam, 27-52. szám)

1989-10-20 / 43. szám

A MONOKLONÁLIS ELLENANYAGOK ÉS A RÁK Napjainkat a biotechnológia forradalmi fejlő­dése jellemzi. Az utóbbi években egyre na­gyobb hatással van az egészségügy fejlődé­sére is. A monoklonális ellenanyagok előállí­tása új utakat nyitott meg a gyógyászat több területén. Már a múlt században megfigyelték, hogy azoknak az embereknek a vérsavója, akik valamilyen fertőző betegségen estek át, olyan ismeretlen anyagokat tartalmaz, ame­lyek megóvják őket az ismételt fertőzéstől. Közel száz évvel ezelőtt, 1891-ben a német P. Ehrlich ezeket az ismeretlen anyagokat ellenanyagoknak nevezte el. Hosszú ideig csak az ellenanyagok bioló­giai funkcióját ismerték; szerkezetükről lé­nyegében semmit sem tudtak. Az 1930-as évek elején jelentkeztek az első eredmények, amikor a Nobel-díjas svéd vegyész A. Tiseli­­us és a szlovák származású amerikai £ A. Kábát sikerrel izolálták az ellenanyagokat. Megállapították, hogy az ellenanyagok glo­bulin típusú fehérjék (peptidek). Az ellena­nyag-kutatás intenzív fejlődésének kezdetét 1950-től számítják, amikor Ft. Ft. Portemek enzimek segítségével sikerült az ellena­nyag-molekulát három részre bontania. G. M. Edelman 1960-ban bebizonyította, hogy az ellenanyagmolekula több peptid­­láncból (fehérjeláncból) tevődik össze. A szerzett ismeretek alapján Porter kidolgozta az ellenanyagok négy peptidláncból álló mo­delljét. A modell szerint az alapvető ellena­nyagegység két azonos könnyű láncból és két azonos nehéz láncból épül fel, amelyeket diszulfid-hidak tartanak össze. Kémiai szem­pontból az ellenanyagok a glikoproteinek közé tartoznak. Tehát olyan biopolimérek, amelyek az aminosavakból álló proteinrész mellett cukor összetevőt is tartalmaznak. Porter és Edelman az ellenanyagok szerkeze­tének feltárásáért 1972-ben orvosi Nobel­­díjat kaptak. Az ellenanyagok az immunrendszer alko­tórészei. Legfontosabb tulajdonságuk az, hogy felismerik a szervezet számára idegen anyagokat, szorosan hozzákötödnek és ezzel olyan védekező folyamatot kezdeményez­nek, amely hatástalanná teszi vagy elpusztít­ja a káros idegen anyagokat (például víruso­kat, baktériumokat, de a saját káros sejteket is). Ezeket az idegen anyagokat, amelyek a szervezetet ellenanyagok termelésére ösz­tönzik, antigéneknek nevezik. Minden négy­láncos ellenanyagegység két azonos anti­génkötő helyet hordoz. Olyan szerkezeteket, amelyeket részben a könnyű lánc, részben a nehéz lánc speciális aminosavai alakítanak ki. Az ellenanyagokat az immunrendszer sa­játos sejtjei, az ún. B limfociták termelik. Egy adott B limfocita elkülönítésével és tenyész­tésével olyan azonos sejtekből álló populáci­ót (kiónt) kapnak, amely csak egy bizonyos ellenanyag (ún. monoklonális ellenanyag) termelésére képes. Ezeknek az ellenanya­goknak az a jellemzőjük, hogy csak egy bizonyos, a termelésüket kiváltó antigént ismerik fel és csak azzal kötődnek. Még a közelmúltban is csak nagyon kis mennyiségben tudtak előállítani monokloná­­iis ellenanyagokat, ugyanis laboratóriumban nem tudták szaporítani az ilyen kiónokat, mert az ellenanyag-termelő sejtek (B limfoci­ták) laboratóriumi tápoldatban nem te­nyészthetők. A problémát a hibidróma tech­nika kifejlesztésével 1975-ben C. Milstein oldotta meg. Milstein B limfocitákat egyesí­tett rokon eredetű, de rosszindulatú mieló­­ma sejtekkel és ezzel olyan hibidrómákat nyert, amelyek a B sejtekhez hasonlóan egyetlen fajta ellenanyagot termelnek, vi­szont a mielóma sejtekhez hasonlóan labo­ratóriumi tápoldatban korlátlanul tenyészt­hetők. Ez a módszer rövid idő alatt széles alkalmazást nyert és az immunológia mai dinamikus fejlődésének kiinduló pontjává vált. Napjainkban az ellenanyagokat széleskö­rűen a kutatásban alkalmazzák: segítségük­kel tanulmányozzák az ellenanyagok szerke­zetét, az antigének és ellenanyagok kölcsön­hatását, az immunrendszer működését, stb. A nyolcvanas években ígéretes fejlődésnek indult az ellenanyagok felhasználása a rák­kutatás területén. Korunkban a rák a szív és érrendszer megbetegedései mellett a leggyakrabban előforduló halált okozó betegséggé vált. Ha­zánkban 1960-tól 30 százalékkal nőtt a rosszindulatú daganatok következtében be­álló halálozás. 1987-ben 100 ezer lakosra számítva 240-en haltak meg rákban; ez a halálozás mintegy 21 százalékát képezi. A rosszindulatú daganatok a középkorú nők halálának leggyakoribb okozói. Daganatos elváltozásnak olyan tulajdon­ságok összességét nevezik, amelynek ered­ményeképpen a szervezet különféle részein fokozottabb ütemben növekvő és rendsze­rint terjedő hajlamú sejtszaporulatok kelet­keznek. A daganatos sejtek három feltűnő vonásban térnek el a normális sejtektől: 1. Megszegik egy adott szövet sejtjeire jel­lemző szaporodási ütemet; nagy és szűnni nem akaró tempóban osztódnak ott és ak­kor, ahol és amikor nem kellene. 2. A fölös mennyiségben keletkezett sejtek azonban éretlenek, és nem tudják ellátni azokat a feladatokat, amelyek az adott szö­vetféleségre hárulnak. 3. A minden szövetre jellemző szerkezeti egységet megbontják, sejtszomszédaiktól gyakran elválnak, a vérárammal a test távoli pontjaira kerülnek és ott újabb daganatokat idéznek elő. A rák kemoterápiás gyógyítása nem hozta meg a várt eredményeket. A ma rendelke­zésre álló kemoterápiás anyagok legnagyobb része olyan gyógyszer, amelyet elsősorban gyorsan osztódó sejtek vesznek fel. Ez vi­szont nagyon gyenge alap a rákos és normá­lis sejtek megkülönböztetésére; az említett szerek a normális sejteket sem kímélik. A daganatos sejteket jó hatásfokkal elpusztító dózis a betegre is végzetes lehet, s még mérsékelt adagoknak is lehet egy sor veszé­lyes mellékhatásuk. A klinikai gyakorlatban 12 ráktípust kezel­nek sikeresen kemoterápiás anyagokkal. Saj­nos az említett 12 típus az összesen előfor­duló daganatos megbetegedéseknek mind­össze 10 százalékát képezi. Az olyan általá­nosan elterjedt daganatos elváltozások, mint a tüdőrák, mellrák, vastagbélrák csak kivéte­les esetekben befolyásolhatók kemoterápiás anyagokkal. Ennek oka valószínűleg az emlí­tett típusok aránylag lassú osztódása és rezisztenciája a kemoterapeutikumokkal szemban. Az élő sejtek felszíni lipidmembránja ké­miai szerkezetek tömegét tartalmazza, leg­­többnyire proteineket szénhidrát oldallán­cokkal. A daganatos sejt egyik feltűnő meg­nyilvánulása az, hogy új, a normális sejtben nem tapasztalt antigének jelennek meg a sejt felszínén és ezek a daganatos sejteket megkülönböztetik még ugyanazon szövet normális sejtjeitől is; tehát ezen rákos sejtek ellen fajlagos ellenanyagok készíthetők. A megoldás kézenfekvő: olyan monoklonális ellenanyagot kell előállítani, amely fajlago­san kötődik egy adott ráksejthez, más sej­tekhez viszont nem, és az ellenanyagot össze kell kapcsolni valamilyen ráksejtre káros anyaggal, például kemoterápiás szerrel, ra­dioaktiv izotóppal, toxinnal (sejtméreggel). Az ellenanyagtoxin komplex vagy immuno­­konjugátum nagy hatásfokkal pusztítaná el a ráksejtet, és csak azt. Valójában már századunk elején fölvetet­te. P. Ehrlich német bakterológus és immu­nológus, hogy az ellenanyagok segítségével esetleg kémiailag hozzájuk kapcsolt toxikus anyagokat lehetne eljuttatni bizonyos sejtek­hez. Napjainkban Ehrlich elképzelése meg­valósulni látszik. Az elmúlt évtizedben elért sejtfelszin-immunológiai fejlődés, a monok­lonális ellenanyagok megjelenése és széles­körű elterjedése, úgy tűnik, megvalósítható­vá teszi az ilyen megközelítést. A hagyományos kemoterápiás anyagok hatása nagyban növelhető, ha az elpusztí­tandó daganatsejt ellen készített monoklo­nális ellenanyagsejtekhez jut el, mivel az ellenanyagok csak azzal kapcsolódnak. En­nek eredményeképpen csökkenthető az al­kalmazott kemoterápiás szerek mennyisége és ezzel csökken az esetleges mellékhatások veszélye is. Számos kemoterapeutikumot kapcsoltak össze monoklonális ellenanyag­gal: például methotrexátot, doxorubicint, ara-C-t, mitomycint, cisplantint, 5-fluoroura­­cilt és egyebeket. Sajnos, az eddigi kísérletek nem bizonyí­tották egyértelműen a felsorolt konjugátu­­mok hatékonyságát. Általában a következő problémák merülnek fel: az ellenanyagokhoz kapcsolt szer sejtölö hatása csökken, esetleg teljesen megszűnik, a komplex képtelen be­hatolni a sejtbe vagy a szervezetben már előzőleg alkotóelemeire bomlik. Az immuno-konjugátumok másik csoport­ját a radioaktív izotópokkal összekapcsolt ellenanyagok, az ún. radioimmuno-konjugá­­tumok alkotják. A radioaktiv sugárzás hatása a gyorsan osztódó daganatos sejtekre már régóta ismert és a besugárzás a daganatos megbetegedések kezelésének széleskörűen elterjedt módszere. Most a kutatók a radio­aktív izotópokat közvetlenül a beteg sejtekbe szeretnék bejuttatni ellenanyagok segítségé­vel. Ez az eljárás egyaránt felhasználható diagnosztikai és terápiás célokra is. A radio­aktiv izotópok közül a jód 131 -es és 125-ös, az yttrium 90-es és az indium 111 -es izotó­pokkal folynak kísérletek. Viszont ennek az eljárásnak is több nehéz­séggel kell szembenéznie. Az egyik, hogy a jód 131 -es izotópja nagy energiájú gamma­­sugárzást bocsát ki, ami károsíthatja a daga­natos sejttömeggel szomszédos szöveteket is. Ráadásul az ellenanyagizotóp-komplex­­ből kiszakadó jód több kárt okozhat az egészséges sejtekben, mint a daganatosak­ban. A kezdeti nehézségek ellenére a klinikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy ez a módszer sikeresen alkalmazható lesz. A kutatók a legtöbb reményt monoklonális ellenanyagok és toxikus molekulák össze­kapcsolásával előállított immunotoxinokhoz fűzik. J. Collier és D. Kapian, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem munkatársai különböző toxinokat kapcsoltak össze ellenanyagokkal, majd vizsgálták ezek hatását a daganatos sejtekre. Az immunotoxinokkal összefüggő munka zömét a természetben előforduló toxikus fehérjékkel végezték. Ezen toxinok némelyike az ismert legerősebb sejtpusztító anyagok közé tartozik. Ilyen a Corynebacteri­­um diphtheriae, a diftéria kórokozója által kiválasztott diftériatoxin és a ricinusbabban található nein nevű fehérje, amelyek a nem bakteriális sejt fehérjeszintézisének mecha­nizmusában egy lényeges összetevőt gátol­nak. A fehérjetermelésre képtelen sejt el-TUDOMÁNY TECHNIKA pusztul. Ha az ilyen anyagokat fajlagosan a rákos sejtekhez kötődő ellenanyagokkal ösz­­szekapcsolják és a beteg szervezetbe ada­golják, az ellenanyagtoxin-komplex kikeresi a beteg sejteket és elpusztítja azokat. Ezek után joggal fölvetődhet a gondolat: a daganatos megbetegedések gyógyíthatósá­ga ellenanyagok felhasználásával a megvaló­sulás küszöbéhez érkezett. A probléma szá­mos részletkérdése látszik megoldottnak, mégis hatalmas munka áll még a kutatók előtt ezen a területen. Az elv világos: a rendkívüli fajlagossággal rendelkező ellenanyagok a kémiai úton hoz­zájuk kapcsolt sejtkárosító hatású anyagokat úgy juttatják el az elpusztítandó célsejthez, hogy az egészséges sejteket nem károsítják. Laboratóriumi körülmények között számos kísérleti rendszerben sikerült igazolni, hogy az ilyen ellenanyag-konjugátumok valóban szelektíven a „megcélzott" daganatsejthez kötődnek és azokat el is pusztítják. Ennek ellenére kísérleti állatba adva ez a sejtpusztí­tó hatás gyakran elmarad vagy sok nagyság­renddel alacsonyabb a vártnál. Ennek több oka lehet, például: a daganatsejtek egyik jellegzetes tulajdonsága a változékonyság. Ez azzal járhat, hogy eltűnik a felszínükről a „megcélzott" antigén determináns, amihez az ellenanyagnak kapcsolódnia kellene. To­vábbi veszély, hogy ezek a determinánsok leszakadva a sejtről és a véráramba kerülve közömbösítik a keringésbe juttatott immu­­nokonjugátumot. Problematikus lehet a kon­­jugátum sejtbe juttatása is. Ezek ellenére, ha a daganatsejtek tömegének legalább 95 százalékát hagyományos, nem fajlagos mód­szerekkel elpusztították vagy eltávolították, remény van arra, hogy a maradék rosszindu­latú sejttömeget valamilyen „irányított, fajla­gos konjugátum segítségével ki lehet irtani. A monoklonális ellenanyagok kifejlesztése új fejezetet nyitott a rák elleni harcban. A világon számos laboratórium dolgozik em­beri rosszindulatú daganatokkal szembeni monoklonális ellenanyagok elkülönítésén. A céljuk közös: olyan, a betegre veszélytelen „bűvös lövedék" előállítása, amely fajlago­san, nagy hatásfokkal pusztítaná el a ráksej­teket. Talán egyszer az immunokonjugátu­­mok válnak a rák elleni harc leghatásosabb fagyverévé. FODOR ERVIN vegyészmérnök, a SZTA virológiái intézetének ösztöndíjasa 16

Next

/
Oldalképek
Tartalom