文/陈根
TIL , 即肿瘤浸润淋巴细胞 , 是一种从肿瘤组织中分离出的浸润淋巴细胞 。 这些淋巴细胞中有一部分是针对肿瘤特异性突变抗原的T细胞 , 是可以深入到敌军内部、打击能力最强的免疫细胞 , 被认为是一种机体对肿瘤细胞的特异性免疫反应 。 基于TIL , 现代医学发展出了TIL细胞疗法 。
具体来看 , TIL细胞疗法 , 是指从肿瘤组织中分离肿瘤浸润的淋巴细胞 , 在体外培养和大量扩增后回输到病人体内的疗法 。 TIL细胞疗法的效应细胞是一群经过天然选择与富集 , 肿瘤特异性T细胞比例高且多样性丰富的细胞群 , 具有多靶点、肿瘤趋向和浸润能力强、副作用小等优点 。
这样来看 , 相较于传统的肿瘤治疗方法 , TIL疗法当真可以配的上是抗实体瘤界的“黑马” 。 目前 , 全球已有多款在研TIL疗法 , 并且还在开展针对转移性黑色素瘤、鼻咽癌、头颈部鳞状细胞癌、胆管癌、复发性或难治性卵巢癌、骨肉瘤、宫颈癌、卵巢癌、非小细胞肺癌、脑胶质瘤等多种实体瘤的临床试验 。
然而 , 虽然TIL细胞疗法看似许诺了一个美好的肿瘤治疗前景 , 但这种疗法在目前的形式下也依然存在缺陷 , 许多T细胞在被放回病人体内时已经变得精疲力竭 , 它们没有能力跟肿瘤作斗争且无法发挥巨大作用 。
比如 , 对于黑色素瘤来说 , 在临床上 , 人们已经通过使用从肿瘤组织中获取的自身免疫细胞进行治疗而治愈了晚期黑色素瘤 。 问题是 , 由于采集细胞的方式 , 它只对极少数患者有效 。 基于此 , 来自西北大学的研究人员开发了一种新型的3D打印微流控设备以帮助解决这一问题 。
【3D打印|陈根:3D打印微流控设备,实现肿瘤细胞的萎缩】该平台夹在磁铁之间并将这些力量跟流体阻力相结合 , 从而以极大的效率对细胞进行分类 。 肿瘤样本可以被送入该设备 , 然后它可以识别其中最活跃的免疫细胞 。 这项技术被称为浸润细胞的微流控亲和性定位(MATIC) , 它能迅速识别Goldilocks细胞群 。
研究人员表示 , MATIC技术比目前的TIL方法多回收了400%的吃肿瘤的细胞 。 将这些Goldilocks细胞群部署到小鼠肿瘤中 , 可以看到它们急剧缩小——甚至在某些情况下完全消失 , 这使得啮齿动物的存活率大幅提高 。
也就是说 , 这种新颖的设备或将可以用来对收获的免疫细胞进行高效的分类和繁殖并创造出杀死癌症的细胞大军 , 这对于被视为“黑马”的TIL疗法无疑是一大好消息 。
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