二氧化硅纳米基质改善实体瘤的免疫治疗

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癌症长期以来一直是全球和香港的主要死亡原因,到2025年,癌症将占该市所有疾病相关死亡的30%。虽然化疗仍然是重要的治疗方式,但其副作用和复发风险给患者带来挑战。近年来,治疗...

二氧化硅纳米基质改善实体瘤的免疫治疗

癌症长期以来一直是全球和香港的主要死亡原因,到2025年,癌症将占该市所有疾病相关死亡的30%。虽然化疗仍然是重要的治疗方式,但其副作用和复发风险给患者带来挑战。近年来,融合免疫学、细胞治疗和基因工程的嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法应运而生。然而,它对实体瘤的疗效有限,存在过度免疫反应的风险,每次治疗可能花费数百万港元。

DC疗法从患者血液中分离出单核细胞,将它们与肿瘤抗原一起在体外培养以产生成熟的树突状细胞,并将它们重新引入体内以刺激免疫系统对癌细胞的攻击。尽管DC疗法副作用较轻,但其临床结果仍然存在差异,且制造过程费力且昂贵。为了解决这些瓶颈,香港教育大学科学与环境学系生物及神经科学系系主任兼协理副校长(知识转移及可持续发展)容建林教授领导的团队开发了一种天然、无毒且高度生物相容的二氧化硅纳米基质。该材料安全高效地促进DC成熟,显着提高T细胞对癌细胞的识别和杀伤能力,有助于克服肿瘤“隐形”,提高靶向精度。动物研究还表明,新技术可以有效抑制肿瘤生长,延长免疫记忆,增强抗肿瘤反应的持久性。

这项研究由香港教育大学领导,与香港中文大学、香港浸会大学和暨南大学合作。整个DC培养过程在体外进行,不依赖于患者自身的免疫状态,确保治疗结果更加一致。这种方法特别适合化疗后免疫系统减弱的患者。该平台的开发考虑了标准化和大批量制造,这将有助于降低生产成本并加速临床转化。

容教授指出,这种新材料的潜力不仅限于癌症治疗。他解释说:“在二氧化硅纳米基质中,树突状细胞采用特征性的 Z 形形态,增加了其表面接触面积,从而能够更有效地传输生物物理信号,并将其与传统培养的树突状细胞区分开来。通过利用生物物理线索而不是危险的操作,我们的工作为 DC 疫苗提供了一条更安全、更可扩展的途径。未来,我们将探索这些新型树突状细胞在系统性红斑狼疮和多发性硬化症中的潜力,旨在为免疫调节治疗开辟新途径”。

研究团队计划与香港和中国内地的医院和实验室合作,进一步加快细胞培养方案、评估治疗效果并推进临床研究。


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