CART全称是:Chimeric Antigen Receptor T-cell Immunotherapy。没错,也是一种细胞免疫治疗。其大概原理是首先从患者体内提取T细胞-然后应用特殊的技术改造为CART细胞-扩增-最后回输体内治疗。这里特别指出,之前的魏则西事件导致了全国的免疫治疗研究的停滞,但业内人士都知道,其原因1、使用的是CIK,DC-CIK技术,方法也是提取-扩增-回输,但并没有对淋巴细胞做针对性的处理,因此疗效不佳。而且因为是血液回输问题,国内的安全性实在有限,这个技术十几年前已经被欧美所淘汰;2、其后的TIL疗法是在切除的肿瘤组织中提取淋巴细胞,挑选其中杀伤能力强的,扩增后回输。这个方法主要针对于恶性黑色素瘤,效果有限。最新获批的CART这种技术可以说是第3代免疫治疗,目前在进行的研究有300多项。各项临床数据采集观察中。
那是不是说它将是攻破肿瘤这个世界难题的利器呢?有这个可能,但过程会很艰难。首先这只是一个2期试验,单中心,数据少;其次目前仅仅是针对B细胞淋巴细胞白血病,而没有扩展到其它的实体瘤,如肺癌,乳腺癌等;最后选择这个治疗的患者面临两大风险:1、脱靶效应-即治疗中误伤好的细胞。因为它针对的是某一种表达靶标抗原的细胞,如果正常细胞液表达,那么将会被一并杀伤。2、细胞因子释放综合征,包括发热、乏力、头痛、癫痫、恶心、低血压等副作用,这些反应虽然严重但已经有了相应的处理办法。
总之,随着时间的推进,我们将看到新的疗法更多的数据。总的来说现在下结论还为时过早。
手术、放疗、化疗是目前肿瘤治疗的三大常规方法,它们都对肿瘤治疗做出了巨大的贡献,而且目前也取得了很大的进步,但不可否认的是它们都会对人体正常组织造成一定的损伤,而术后并发症和放化疗副反应也是广大肿瘤患者不得不面对的现实问题。
2013年,全球顶尖的《科学》杂志评出肿瘤治疗方面的十大 科技 突破,其中免疫治疗高居榜首, 而CAR-T细胞治疗作为目前过继性细胞免疫治疗的杰出代表在血液肿瘤等恶性肿瘤的治疗中取得了令人振奋的临床疗效,更是成为目前肿瘤免疫治疗的研究热点。 2017年,被称为“CAR-T代言人”的美国宾夕法尼亚大学的Carl June教授获授也因此荣获了本年度美国临床肿瘤学会(ASCO)最重要的Karnofsky大奖。
T细胞是人体抗肿瘤免疫的主力军
CAR-T,全称Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy,即嵌合抗原受体的T细胞免疫治疗。
要想弄清CAR-T的来龙去脉和理解其如何发挥抗肿瘤作用,首先需要了解T淋巴细胞(简称T细胞,因其在胸腺(Thymus)中分化成熟而得名)是如何活化并杀伤肿瘤细胞的。
人体特异性免疫可分为体液免液和细胞免疫两大类 ,目前一般认为细胞免疫在抗肿瘤免疫中占主要地位,而T细胞作为细胞免疫中的主力军,是功能最强大的免疫细胞,也是杀伤肿瘤细胞最有力的武器。
T细胞通过T细胞受体(T cell receptor,TCR)识别肿瘤抗原,TCR常和另一种细胞分子CD3以TCR-CD3复合物形式存在于T细胞表面,TCR的功能主要是识别抗原,而CD3的功能主要是将TCR识别的抗原信号由T细胞表面由外向内传递以引起T细胞的活化。
但是TCR不能直接识别肿瘤抗原,而是必须先由肿瘤细胞将肿瘤抗原加工成抗原肽片段,然后再由肿瘤细胞自身的MHC分子将此抗原肽片段提呈给T细胞。
MHC(Major Histocompatibility Complex)即主要组织相容复合体,在人类称为人类白细胞抗原(Human Leukocyte Antigen,HLA ),是绝大多数细胞表面上都存在的一种分子,它们就像细胞的“身份证”一样,向T细胞展示细胞内部的抗原肽片段,而这个过程就叫做抗原提呈。任何个体的T细胞都只能识别由自身MHC分子提呈的抗原肽,而这种T细胞抗原识别的的特征也被称为自身MHC限制性。简言之,T细胞犹如九五之尊的皇帝,没有他信任的自己人的引荐,一般人是不可能随便接近他的。
长期以来,人们一直梦想着通过人体自身的免疫系统,让T细胞对肿瘤细胞进行特异性杀伤,从而实现彻底杀灭肿瘤而又不伤正常细胞的远大目标。
但是,正所谓“理想很丰满,现实很骨感”。虽然理论上T细胞在抗肿瘤免疫中有着得天独厚的巨大优势,但天然的、未经修饰的T细胞在杀伤肿瘤细胞方面也存在三大缺陷,从而一直制约其发展而无法在临床得以真正有效应用。
(一)因为T细胞受体所具有的独特结构和识别机制,使得T细胞不能直接识别肿瘤抗 原,而具有MHC限制性;
(二)识别了肿瘤抗原的初始T细胞必须依靠共刺激分子激活才能最终转化为能够特异性杀伤肿瘤细胞的效应T细胞;
(三)在没有外界干预的情况下,人体内可以特异性识别肿瘤细胞的T细胞数目微乎其微,而且杀伤活性也很低。
CAR-T细胞治疗诞生的神奇之旅
在洞悉T细胞杀伤肿瘤细胞的自然途径之后,科学家们不禁自问,如果采用某种方法对T细胞进行改造,使之可以直接识别肿瘤抗原且外源性加入共刺激分子,那是否意味着可以克服以上T细胞的三大缺陷进而真正用于临床呢?
问题一:如何让T细胞可以直接识别肿瘤抗原?
解决方案:将合成生物学、肿瘤免疫学、基因重组技术及遗传改造技术等相关知识技能融合在一起而造出一个人造受体(CAR)
对于第一个关键问题的解决,即怎么才能使T细胞可以直接识别肿瘤抗原,应归功于被称为“CAR-T之父”的以色列教授Zelig Eshhar。
其实很早以前人们就发现,B淋巴细胞(简称B细胞,因其在骨髓(Bone)中分化成熟而得名)可以通过其B细胞受体直接识别肿瘤抗原。
进一步研究发现,因为它在生物功能上属于抗体,所以才能直接识别抗原,而这也是B细胞抗瘤最大的优势所在,可惜B细胞在抗肿瘤免疫中只居于辅助地位,而T细胞才是杀灭肿瘤细胞的最有力的武器。
于是有人就想,如果将二者联合起来,那岂不是既可直接识别肿瘤抗原,又可最强杀灭肿瘤细胞,从而达到最佳的抗癌疗效吗?
而这种原本近乎天方夜谭的想法,直到天才Zelig Eshhar开创性地将合成生物学、肿瘤免疫学、基因重组技术及遗传改造技术等相关知识技能融合在一起而造出第一个人造受体(CAR),才最终将想象变成了现实,而这也从真正意义上宣告了第一代CAR-T时代的到来。
这是第一代CAR-T的一个结构示意图,从图中可以看出这种人造受体(CAR)一般由三大要件组成:
第一要件是胞外抗原结合区,可以直接识别肿瘤抗原。
第二要件是跨膜区,可以起到固定CAR的作用。
第三要件是胞内信号转导区,可以将识别的肿瘤抗原信号由外向内传递从而引起T细胞的活化。
因为这种人造受体是用T细胞受体改装的,而且在其胞外段嵌合上了能够直接识别肿瘤抗原的结构,因此也被称为嵌合抗原受体(Chimeric Antigen Receptor, CAR) ,顾名思义, 可以简单地理解为是一种嵌合了能够直接识别肿瘤抗原结构的人造受体。
但是,经过人工改造的CAR-T细胞虽然可以直接识别肿瘤抗原,并将识别的肿瘤抗原信号由外向内转导给T细胞,但如果没有共刺激分子的激活,初始T细胞就难以最终转化为能够特异性杀伤肿瘤细胞的效应T细胞。
而这正是第一代CAR的最大缺点所在,由于T细胞无法完全活化和增殖,体内存活时间不超过1周而无法持续抗肿瘤,因此临床效果不理想而逐渐被人们淡忘。
问题二:如何引入共刺激分子激活T细胞?
解决方案:在第一代CAR的基础上再引入一个共刺激分子。
这个问题的解决主要归功于前述的“CAR-T代言人”——美国宾夕法尼亚大学的Carl H. June教授。
因为第一个问题已经解决,所以这个问题相对就好解决多了,只需要在第一代CAR的基础上再引入一个共刺激分子即可,而此升级的二代CAR可以使T细胞充分活化、增殖而最终分化为可以杀灭肿瘤细胞的效应T细胞。
问题三:如何增加效应T细胞的数量和杀瘤活性?
解决方案:二代CAR“一键激活”、高效反应的特点可以完美解决。
第二代CAR-T技术 最大优势在于不仅T细胞可以直接识别抗原,而且由于同时具有“识别-共刺激-激活”三大功能区,所以具有“一键激活”、高效反应的特点。
实践证明,用第二代CAR-T技术获得的效应T细胞的数量、靶向性、杀伤活性和持久性均可大大提高,在临床中也获得了很好的疗效。目前临床上广泛采用的也正是第二代CAR-T技术。
第三代CAR 在第二代CAR的基础上再加上了一个共刺激分子,与第二代CAR 相比,T 细胞活化、增殖、分泌细胞因子及细胞毒素作用更强,但靶向识别特异性降低,低亲和分子亦可促进 T 细胞活化,从而更容易产生“细胞因子风暴”等不良反应。
第四代CAR 在第三代CAR的基础上,通过联合细胞因子,如IL-12等,进一步强化免疫应答,或者装入一个自杀基因,当不良反应过强或者未来体内的CAR-T细胞成为麻烦的时候用药物让CAR-T细胞自我毁灭。
CAR-T细胞治疗的基本流程
从肿瘤患者自身血液收集T细胞,通过基因重组技术获得CAR结构,再在体外通过转染技术(目前一般采用病毒转染)将CAR基因定向转入T细胞的基因组中,T细胞就可以表达相应的CAR 结构。将转染后经过纯化和大规模扩增的CAR-T细胞再注入到肿瘤患者体内,便会在肿瘤患者体内增殖并杀死具有相应特异性抗原的肿瘤细胞。
以靶向CD19治疗B细胞淋巴瘤为例,CAR-T的临床应用过程大致是这样的:
1
采集外周血 。即从CD19(+)的B细胞淋巴瘤患者外周血采集T细胞。因为CAR-T是用自体的T细胞转染而成的产品,所以要从外周血中分离出所需要的T细胞,然后送到生产车间去培养和转染,这个过程大约一到两周。
2
化疗预处理 。预处理的目的是清除体内的淋巴细胞,为即将回输的CAR-T细胞腾出空间,因为我们预期CAR-T细胞回输后会有一个显著的体内扩增的过程,需要为其创造一个适合生存的环境。做法是在CAR-T回输倒计时的第七至第四天,采用小剂量的的环磷酰胺和氟达拉滨化疗。
3
CAR-T回输。 不同的研究中有不同的做法,如可以连续三天分三次回输,第一天10%,第二天30%,第三天60%,回输的CAR-T细胞数量大约是1x106/kg左右,可根据患者肿瘤负荷大小进行适当调整,以期取得更好地疗效。
4
处理不良反应,如“细胞因子释放综合征”等。 肿瘤患者回输CAR-T后至少要在医院观察七天,之后的四周内要做好随时返回医院处理紧急情况的准备。这会是一个令人焦虑的阶段,既怕风暴不出现,又怕风暴太猛烈,是很难过的一关。
CAR-T细胞治疗的优势特点
CAR-T利用基因工程技术给T细胞加入一个能直接识别肿瘤细胞抗原,并且同时激活T细胞杀死肿瘤细胞的嵌合抗体,靶向杀灭肿瘤细胞。其优势主要体现在:
精准杀灭肿瘤,治疗效果极佳。 由于CAR-T细胞是应用基因修饰肿瘤患者自体的T细胞,不需抗原提呈,也无MHC(即主要组织相容复合体,在人类称为人类白细胞抗原)限制性,而是通过抗原抗体结合机制直接识别特异性肿瘤抗原,这是CAR-T细胞的最大优势,因此T细胞尤其是 CD8+T能绕过抗原提呈细胞并克服了肿瘤细胞通过下调MHC分子表达以及降低抗原递呈等免疫逃逸机制直接杀伤肿瘤细胞,让肿瘤细胞无所逃遁。
多靶向杀伤,杀瘤范围广。 生理性的TCR只能识别蛋白抗原,而CAR既可识别肿瘤蛋白质抗原,又可识别糖脂类等非蛋白质抗原,扩大了靶点的选择范围。而且鉴于很多肿瘤细胞表达相同的肿瘤抗原,针对某一种肿瘤抗原的CAR基因构建一旦完成,便可以被广泛利用到多种肿瘤中。
抗瘤效应更强,杀瘤效果更持久。 活化后的CAR-T细胞能够分泌很多细胞因子来对抗免疫抑制的肿瘤微环境,提高T细胞的抗肿瘤效应。而新一代CAR结构中加入了促进T细胞增殖与活化的基因序列,能保证T细胞在进入人体后还可以增殖,使得CAR-T细胞具有了免疫记忆功能,可以相当长时间在体内存活,可以持久攻击癌细胞。抗体通常在数天或数周内失去效力,然而CAR-T细胞则有望在体内循环数年,抑制肿瘤的复发。
CAR-T细胞治疗的临床应用
2012年,最早接受CAR-T细胞治疗的一批人中,有30位白血病病人,他们不是普通的白血病病人,而是已经历了各种可能的治疗方法,包括化疗,靶向治疗及骨髓移植等,但不幸都失败了的复发难治性病人。
通常情况下,他们的生存时间不可能超过半年。就像俗话说的“死马当活马医”一样,他们成了第一个吃CAR-T这个螃蟹的人。结果这批吃螃蟹的人震惊了世界:27位病人的癌细胞治疗后完全消失!而20位病人在半年后复查,仍然没有发现任何癌细胞!
6岁的Emily是第一位接受CAR-T细胞治疗的儿童,尽管治疗期间出现了严重的副作用——高热、血压下降、肺充血,但她奇迹般地恢复了 健康 ,获得了完全缓解,迄今已有5年。活泼可爱的Emily也因此成为了CAR-T细胞治疗的小代言人,而她的故事也激励着更多的科学家们投身到CAR-T细胞治疗的研究中。
2017年8月30日,美国FDA官网宣布批准诺华CAR-T细胞治疗正式上市,用于治疗复发性或难治性儿童、青少年B-细胞急性淋巴细胞白血病(ALL),商品名为Kymriah,价格47.5万美元/次疗程。
同年10月18日,FDA再次批准KitePharma的CAR-T细胞治疗上市,用于治疗在接受至少两种其它治疗方案后无响应或复发的成人大B细胞淋巴瘤患者及特定类型非霍奇金淋巴瘤患者,商品名为Yescarta,定价37.3万美元/次疗程。
国外天价的治疗费用也让我们国内CAR-T的临床研究显得更为迫切,目前在北京、上海、武汉、南京等地相继开展了多项CAR-T临床研究,希望这项先进技术能够早日造福于更多的肿瘤患者。
CAR-T细胞治疗的不足与缺陷
CAR-T细胞治疗为包括血液肿瘤在内的多种晚期肿瘤患者带来了治愈的希望,但同时也带来诸多不良反应,甚至有一些是致命的,需要引起临床足够的重视。
脱靶效应(on - target toxicity)
脱靶效应常见于应用CAR-T细胞免疫治疗实体肿瘤的患者中,主要由于CAR 定向的靶抗原多为肿瘤相关抗原,其并非肿瘤细胞所特有,且在正常组织中存在不同程度的表达,因此对靶抗原亲和力强、杀伤能力强的CAR-T细胞在清除肿瘤的同时也会攻击正常组织。
细胞因子释放综合征(cytokine release syndrome,CRS)
第二、三代 CAR 中引入了共刺激分子,使 T 细胞的活化、增殖、杀伤能力大幅度增强,在治疗过程中产生大量细胞因子并释放入血,引起患者恶心、头痛、心动过速、低血压、胸闷、气促等临床症状,严重者可导致急性呼吸窘迫综合征或多器官功能衰竭。 CRS是CAR-T细胞免疫治疗过程中常见的致死性并发症,需要高度警惕并进行有效防治。
理性看待CAR-T细胞治疗
时至今日,CAR-T治疗已由第1代发展到第5代,在多种恶性肿瘤(特别是B细胞血液肿瘤)的治疗中取得了令人欣喜的疗效,成为当今肿瘤免疫治疗的热点,在治疗恶性肿瘤方面具有无可取代的应用前景。
然而,在提升CAR-T细胞抗肿瘤能力的同时减少其不良反应等问题仍存在诸多挑战。此外,CAR-T细胞治疗与其它免疫治疗、传统放化疗及造血干细胞移植等治疗方式的结合,CAR-T细胞具体回输的时机、剂量、次数等问题均需要大量的临床前研究及多中心大样本临床试验来进行进一步研究。
在CAR-T治疗带来兴奋的同时我们也应该看到,肿瘤免疫治疗目前仍就处于发展阶段,有关CAR的大多数研究和临床试验仍以血液肿瘤为主,在实体性肿瘤方面还有很大的发展空间。
免疫治疗作为一种新的治疗策略为肿瘤患者带来了新的希望,甚至有学者预言21世纪肿瘤的彻底治愈必将走免疫治疗之路, 而CAR-T疗法作为免疫治疗的一个热门领域还将会有更多令人振奋的突破。
并不是的,CAR-T细胞免疫治疗,只是为癌症治疗提供了一种新方法,对于血液肿瘤有很好的治疗效果,但对实体瘤还有待发展(主要由其治疗原理和治疗方法限制)。要想彻底攻克癌症,医学还有一段很长的路要走!
CAR-T免疫治疗,其实是一种肿瘤免疫治疗方法。为什么要进行肿瘤免疫治疗?这是由肿瘤细胞的特性决定的,肿瘤细胞的特性:
免疫逃避 (免疫系统不认识)
免疫耐受 (免疫系统认识了也不打击)
通过人为的激活免疫系统的方法,来加强机体对特定目标的识别,可以起到治疗疾病的作用。T细胞、NK细胞、树突状细胞均可以作为治疗的免疫细胞。
CAR-T细胞治疗的原理:
1. T细胞发挥作用的前提是MHC递呈相关抗原至T细胞受体(TCR),但有些肿瘤(尤其是非实体瘤),免疫原性较弱,或很难收集到肿瘤特异性较强的T细胞。
2. 所以,希望将肿瘤抗原对应单克隆抗体的可变区基因“绑定”至T细胞受体编码基因上,形成改造的嵌合抗原受体T细胞(CAR-T),然后将这种类型的细胞在体外扩增、纯化后回输至体内发挥作用。
改造后的T细胞在体内既能特异性识别并结合肿瘤抗原,又具有T细胞自我更新和杀伤的能力。
CAR-T细胞治疗的发展:
第一代 CAR-T 细胞,所设计的受体分子包括胞外抗体部分、跨膜结构,和胞内协同刺激信号转导结构。其中抗体部分能够靶向识别并结合癌细胞表面的特异抗原,胞内的共刺激信号转导域通过放大活性信号,激活并增强T细胞的杀伤能力。
第二代和第三代CAR-T细胞增加了不同的协同刺激信号结构域,增加了能够增强靶向特异性、减弱副作用。
CAR-T治疗方式目前在血液系统肿瘤中显示出较大优势; 其中,在对急性粒细胞白血病(ALL)中,展现出很好的效果(临床试验治愈率,90%左右)。 目前正在尝试实体瘤。 当然,CAR-T技术也有副作用,例如细胞因子释放综合症等。
CAR-T 的确表现出了极强的势头,甚至在很多癌症领域也已经有所效果。但是出现的问题也还是有的,问题逐步被解决,癌症攻克的日子也就不远了。
2017年可以说是CAR-T治疗元年,因为美国FDA批准了两种靶向CD19的嵌合抗原受体细胞(CAR-T)疗法,用于治疗B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)和淋巴瘤。根据最新的ELIANA研究结果,对75例患者进行随访调查,中位随访超过一年的患者,总体缓解率为81%(95%CI:71% - 89%)。60%的患者达到完全缓解(CR),21%的患者达到了CR,但是血细胞计数恢复不完全(CRi),所有患者中没有发现微小残留病(MRD),结果还是让人备受鼓舞的。
但有一组数据也值得研究者深思,那就是95%的患者出现了不同级别的治疗相关不良事件,其中最常见的就是细胞因子释放综合征(CRS,77%)。
那么,什么是细胞因子释放综合征呢?是由什么造成的呢?
CRS是在CAR-T细胞完成输注后,使得T淋巴细胞被激活并快速增殖,引起细胞因子的过度级联释放。而这些细胞因子会介导多种免疫反应,引起患者发热、肌痛、低血压、呼吸困难、凝血障碍、终末器官障碍等临床表现。
也就是说CRS是免疫细胞在CAR-T治疗过程中暴发性的分泌大量的细胞因子造成的非特异性炎症反应。CAR-T细胞回输后,在靶细胞的刺激下,CAR-T细胞会快速扩增,并释放大量的细胞因子,用来杀伤靶细胞。从这一点上来说,CRS反应不仅仅是CAR-T治疗时的副作用,还是CAR-T细胞疗法产生疗效的临床表现,也就是说CAR-T诱发CRS是不可避免的,只能密切观察,及时应对,尽量减轻患者的症状。
在临床上,一般通过检查TNF-α、IFN-γ、IL-6等细胞因子的上升指标,来检测CRS的严重程度。在出现严重病情时,可以选择输注IL-6R单抗药物阻断免疫系统的激活,或者采用激素(地塞米松、甲强龙等)处理。
综上所述,可以看出CRS的本质就是细胞因子风暴,是一种不适当的免疫反应,由细胞因子与免疫细胞间的正回馈循环引起。症状为高烧、红肿、肿胀、极度疲倦与恶心。在某些情况下可能致命。细胞因子风暴有可能会对身体组织和器官产生严重的损伤,比如当其发生于肺部,过多的免疫细胞和组织液可能会在肺部积聚,阻塞空气进出,并导致死亡。
细胞因子是由细胞分泌出来用于细胞间信号传导和通信的多种小蛋白质,具有自分泌、旁分泌和/或内分泌活性,并且通过结合受体引发多种免疫应答。细胞因子的主要功能有控制细胞增殖和分化、血管发生、免疫、炎症反应的调节。CAR-T细胞免疫疗法让人们看到了治愈癌症的曙光,如何避免细胞因子综合征的暴发,已经成为科研人员研究的重点,相关治疗方案也在研发中。
CAR-T免疫疗法其实并不是一个新的疗法,早在100多年前,就有科学家提出了这种利用机体的免疫能力攻击消灭肿瘤细胞的设想。
CAR-T免疫疗法虽然让我们看到了攻克癌症的方向,但是目前还是存在很多的不足。其中最显著的毒性是细胞因子释放综合征,主要表现实高热、肌疼痛、呼吸衰竭、血压不稳定、尤其是在高疾病负荷病人身上表现显著。研究表明治疗过程中效应细胞因子γ-干扰素(INF-γ)迅速上升,而白细胞介素-6(IL-6)也会随之上升,可能是巨噬细胞活化综合征引起的严重CRS。此外,基因工程改造的T细胞的抗原特异性也可能导致的“靶向”毒性。比如肿瘤细胞的裂解而导致的溶瘤综合征。
当CARs靶向于B细胞表面表达的靶点如CD19时,可能会引起B细胞发育不良。因此,B细胞缺乏可作为CAR-T疗效持续的标志,所有的靶向毒性均是由于改造的T细胞无法区别表达靶向抗原的正常细胞和肿瘤细胞所致。CAR-T治疗白血病还会引起神经系统症状,这些症状如谵妄、语言障碍、运动障碍、缄默症和癫痫又可以自行消退,推测其主要原因是CAR-T存在于脑脊液中。
所以说,想通过CAR-T疗法攻克癌症还有很长的路需要走。
慢慢来迟早会功克
凡是认为“癌症是不治之症”的思维?
都不知道“早期诊断”是——人类攻克癌症的捷径之一
任何忽视“早期诊断”?只知道“治疗”的人?都不符合医学辩证法的思维?都不是一个真正的医生?
肿瘤是指机体在各种致瘤因素作用下,局部组织的细胞异常增生而形成的局部肿块。良性肿瘤容易清除干净,一般不转移、不复发,对器官、组织只有挤压和阻塞作用。而恶性肿瘤就是人们所说的癌症,它是100多种相关疾病的统称。当身体内细胞发生突变后,它会不断地分裂,不受身体控制,最后形成癌症。人们身体内所有器官都是由细胞组成。细胞增长和分化可满足身体需要,这种有序的过程可保持人们身体健康。然而,如果细胞继续分裂,这些额外的大量细胞就形成肿瘤。恶性肿瘤的细胞能侵犯、破坏邻近的组织和器官。而且癌细胞可从肿瘤中穿出,进入血液或淋巴系统,这就是癌症如何从原发的部位到其它器官形成新的肿瘤,这个过程就叫癌症转移,多数癌症是根据他们起始的器官或细胞类型来命名的。恶性肿瘤破坏组织、器官的结构和功能,引起坏死出血合并感染,患者最终可能由于器官功能衰竭而死亡。所以,针对肿瘤的治疗原则是早发现、早治疗,治疗疗效越好。
随着时间的推移,恶性肿瘤患者人数逐年递增,成为威胁人类健康生存的疾病之一。对此,恶性肿瘤成为医疗科学的研究重点。虽然当前的肿瘤治疗手段已有多种(手术、放疗、化疗、靶向治疗、免疫治疗、介入、消融等等),但同一种或多种治疗手段并不能保证治愈。并且从客观角度上说,大部分晚期癌症最终进展为常规治疗难治性疾病,这时就迫切需要新的治疗模式或方法。
认识CAR-T细胞疗法
CAR-T,全称是Chimeric Antigen Receptor T-Cell
Immunotherapy指的是嵌合抗原受体T细胞免疫疗法。CAR-T细胞疗法是通过基因工程技术,人工改造肿瘤患者的T细胞,在体外大量培养后生成肿瘤特异性CAR-T细胞,再将其回输入患者体内用以攻击癌细胞。这是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”。
CAR-T是一个出现了很多年,但是近几年才被改良使用到临床上的新型细胞疗法。在急性白血病和非霍奇金淋巴瘤的治疗上有着显著的疗效,被认为是最有前景的肿瘤治疗方式之一,其有效缓解率可达80%。2017年美国政府批准第二种基于改造患者自身免疫细胞的疗法治疗特定淋巴癌患者。和其它免疫疗法类似,它的基本原理就是利用病人自身的免疫T细胞来清除癌细胞,但是不同的是,这是一种细胞疗法,而不是一种药。
CAR-T的治疗步骤:
1.从癌症病人身上分离免疫T细胞;
2.利用基因工程技术,通过逆转录病毒和慢病毒载体、转座系统(如SB
转座系统)或直接将mRNA转导到T细胞内,使T细胞表面表达嵌和抗原受体(CAR),即成为CAR-T细胞,拥有识别癌细胞和增殖的作用;
3.体外扩增CAR-T细胞,一般一个病人需要几十亿,乃至上百亿个CAR-T细胞(体型越大需要细胞越多);
4.把扩增好的CAR-T细胞输回病人体内;
5.严密监控病人,尤其是控制前几天身体的剧烈反应。
全球首例接受CAR-T细胞疗法
从整体的临床试验看,目前,CAR-T疗法在恶性血液病方面效果显著,但在实体瘤方面疗效不佳。我们期待以CAR-T为代表的免疫疗法在对实体瘤的治疗上,能取得更大的突破。
这意味着CTL019将成为全球第一个批准上市的CAR-T疗法,因此具有里程碑式的意义。
全球首例接受CAR-T疗法的患儿艾米丽·怀特海德(Emily
Whitehead),在接受了16个月化疗后复发。2012年4月六岁的Emily在生命垂危之际,在宾夕法尼亚大学细胞免疫疗法中心开始接受CAR-T细胞治疗的临床试验,成为全球第一位接受试验性CAR-T疗法的儿童患者,并且其主治医生Carl
June博士(宾夕法尼亚大学细胞免疫疗法中心主任)表示,在Emily细胞治疗之后持续5年定期复查,他惊喜地发现Emily体内持续未检测到癌细胞,这表明她的癌症完全消失。
国外已上市的CAR-T细胞产品——Kymriah(CTL019)
Kymriah是一种CAR-T的免疫细胞疗法,由宾夕法尼亚大学和诺华公司(Novartis)共同研发的革命性免疫细胞疗法,主要用于治疗复发或难治性急性淋巴细胞白血病(ALL)的患者。2017年8月,Kymriah已通过美国食品和药物管理局(FDA)的正式上市批准,成为免疫疗法十年内的第二次重大突破。这将打开免疫疗法的最新篇章——“真正的活性药物”。这是人类历史上批准的首款CAR-T疗法。人类从此拥有了一种新的治疗癌症和其它严重的、危及生命的疾病的方法。
在Kymriah上市之前,诺华公司向FDA提供了对63名难治性或复发性白血病患儿或年轻患者的临床试验的研究数据,数据表明这些受试者在2015年4月至2016年8月期间接受了该项治疗。其中52人(82.5%)的病情得到好转,对于复发或难治性急性淋巴细胞白血病(ALL)患者来说,这是极其高的救治率,证实了该治疗方案的安全性和有效性。但是激活免疫系统是一把双刃剑,它既是有效的抗癌方法,同时也会给患者带来威胁。以往的研究发现,细胞疗法引起的严重副作用很多,因此引发了人们对广泛使用的担忧。细胞疗法最常见的副作用之一是细胞因子释放综合征(cytokinereleasesyndrome),会引起高热和流感症状,在某些严重情况下可能会使患者丧命。另一个主要的副作用是神经毒性,会导致暂时的意识混乱或潜在致命的脑肿胀。所以这就要求接受细胞治疗的患者在治疗的期间需要住院,接受严密的医学监测,以确保患者在出现不良反应之时能够得到及时有效的救治。
作为全球首款获批的CAR-T细胞产品,Kymriah已相继在美国、欧盟和加拿大获批。日本也于2019年3月成为第一个在亚洲批准CAR-T疗法的国家。
当然,这种定制型的基因治疗费用并不便宜,需要47.5万美元(由2019年5月20日汇率换算,约合人民币329万元)。这一价格使它成为最昂贵的癌症治疗产品之一。
日本批准将CAR-T细胞疗法Kymriah纳入医保
据NHK(日本广播协会,日本唯一的公共广播电视台)于2019年5月15日报道,日本中央社会保险医疗协议会批准将诺华的CAR-T细胞治疗产品Kymriah于2019年5月22起纳入医保,定价约3350万日元(约合人民币210万元),医保内批准的适应症为治疗小儿急性淋巴细胞白血病和25岁以下成人弥漫性大B细胞淋巴瘤。根据日本厚生劳动省(MHLW)的说法,Kymriah将成为目前日本国内医保价格最高的药品。
中国现开展的CAR-T细胞疗法临床试验
由上海斯丹赛生物技术有限公司申报的一项CAR-T细胞治疗晚期实体瘤的安全性和有效性临床研究在全国各地的三甲医院开展,并且已经获得国家食品药品监督管理总局和相关医院医学伦理委员会的批准。这是中国国内患者能够接受国际前沿CAR-T细胞疗法的途径之一,这是不可多得的机会。若患者入组该临床试验后将会接受前沿新型抗肿瘤细胞疗法,接受当地的权威医生诊治和经验丰富的医护人员进行定期观察和随访指导,并且所有试验相关的检测和试验用药费用均免费。
以下是研究的主要入选及排除标准,供您参考。
项目:CAR-T细胞治疗晚期实体瘤的安全性和有效性临床研究
主要入排标准:
1.年龄18-65岁之间(胰腺癌18-70岁);ECOG体能状态评分为0~1(乳腺癌ECOG 0-2);
2.在经申办方认可的实验室的免疫组化(IHC)测定靶点表达≥1+(去研究中心检测);
3.细胞学或病理学证实为本试验方案适应症中的一种实体瘤;
4.至少具有一个颅外可测量病灶(病灶1cm或淋巴结短径1.5cm);
5.主要器官功能正常;
6.没有出血性疾病或凝血功能障碍;
7.没有脑转移;
目前需要的癌种:
1.胰腺癌:无法进行手术或者不适合手术的患者,或手术后复发的患者;或接受过一二线充分治疗,标准治疗无效的患者
2.转移性乳腺癌:既往接受过至少 2-4 个化疗方案或者多线内分泌治疗,目前无标准治疗方案;
3.非小细胞肺癌:标准一线和二线药物治疗失败的晚期患者;诊断为非小细胞肺癌的患者必须检测 EGFR 突变情况、ALK
易位提到的情况需要接受适当的酪氨酸酶抑制剂治疗后无效的患者;
4.复发难治性甲状腺癌:碘难治且对索拉菲尼(或其他相关靶向药物)治疗无应答的患者,或者自动放弃碘 131
治疗或者索拉菲尼(或其他相关靶向药物)治疗的患者;
5.结直肠癌:无法进行手术或者不适合手术的患者,或手术后复发的患者;或接受过一二线充分治疗,标准治疗无效的患者
6.胃癌:无法进行手术或者不适合手术的患者,或手术后复发的患者;或接受过一二线充分治疗,标准治疗无效的患者
注:以上为主要标准,最终入组标准由研究医生掌握。
免疫学界的一种思路就是把肿瘤病人的T细胞活化后回输给病人,利用这些活化的T细胞识别并杀伤肿瘤细胞。但是,有些肿瘤,尤其是非实体瘤,免疫原性较弱,或者很难收集到肿瘤特异性较强的T细胞。于是,免疫学家就从患者自身血液收集T细胞,收集之后对T细胞进行基因工程处理,从而在其表面表达能够识别特异性肿瘤抗原的特殊受体,这种受体被称为嵌合抗原受体(chimeric antigen receptor, CAR),同时在受体的胞内段加上引起T细胞活化的信号传递区域。CAR是一种蛋白质受体,可使T细胞识别肿瘤细胞表面的特定蛋白质(抗原),表达CAR的T细胞可识别并结合肿瘤抗原,进而攻击肿瘤细胞。这种表达CAR的T细胞被称为CAR-T。经过设计的CAR-T细胞可在实验室培养生长,达到数十亿之多将扩增后的CAR-T细胞注入到患者体内,注入之后的T细胞也会在患者体内增殖,并杀死具有相应特异性抗原的肿瘤细胞。
到目前为止这种方法仅限于小规模临床试验,这些经过设计的免疫细胞治疗晚期血液肿瘤患者已产生一些显著疗效,并且正在尝试用于实体瘤。虽然这些初步结果令人鼓舞,但是CAR-T细胞疗法还有许多方面有待研究,如独特的副作用,细胞因子释放综合症等。
癌症目前仍然是全世界人类最大的杀手之一。近几十年来,人们对癌症的认识不断深入,如有关肿瘤发展的遗传学和表观遗传学畸变、肿瘤全基因组测序等。这些发现推动了癌症新疗法的发展,尤其是免疫疗法,已成为与手术、化疗、放疗和靶向治疗并列的重要治疗手段。
T细胞是免疫系统的主要武器,可有效识别和杀死受感染的细胞,如果它们识别出癌细胞,也会杀死它们。但是肿瘤细胞会伪装自己,让T细胞无法识别,我们将T细胞装上定位系统——CAR,那么就可以识别伪装的癌细胞,并将其杀死。
现在就让我们来了解一下可以治疗B细胞肿瘤的CAR-T治疗方法。因为B细胞表达CD19,所以CD19 CAR-T疗法可以有效的治疗B细胞系的肿瘤。
CD19是B细胞表达的一种CD分子(即白细胞分化抗原)。除浆细胞外的所有B细胞系,恶性B细胞与FDC(滤泡树突状细胞)都会表达该分子 。它是参与B细胞增殖、分化、活化及抗体产生的重要膜抗原,还可促进BCR的信号转导。
CD19为I型跨膜蛋白,具有单个跨膜结构域、胞内C末端和胞外N末端。胞外段含有两个C2型Ig样结构域。胞内结构域高度保守,由242个氨基酸组成,在C末端附近有9个酪氨酸残基。多项研究表明,CD19的生物学功能依赖于三个细胞质酪氨酸残基:Y391,Y482和Y513。
CD19在B细胞活化以及信号传导中起协同受体作用,调节B细胞活化及增殖,参与B细胞的信号传导功能,并介导T细胞对靶细胞杀伤。
CD19与CD21、四跨膜蛋白CD81(TAPA-1)以及CD225共同形成信号转导复合物。CD19复合物通过调节内源性和受体诱导的信号来降低BCR介导的B细胞激活阈值。从而促使自身抗体的产生,形成相应的免疫病理损伤。
CD19被认为在B细胞活化中起双重作用。第一,它起衔接蛋白的作用,将细胞质内的信号蛋白募集到膜上。第二,当与BCR结合时作为CD19 / CD21复合物的信号亚基,补体通过BCR-CD19 / CD21结合增强B细胞活化。
CAR-T疗法就是嵌合抗原受体T细胞免疫疗法,英文全称Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy。这是一种治疗肿瘤的新型精准靶向疗法,近几年通过优化改良在临床肿瘤治疗上取得很好的效果,是一种非常有前景的,能够精准、快速、高效,且有可能治愈癌症的新型肿瘤免疫治疗方法。
在实验室,技术人员通过基因工程技术,将T细胞激活,并装上定位导航装置CAR(肿瘤嵌合抗原受体),将T细胞这个普通“战士”改造成“超级战士”,即CAR-T细胞,他利用其“定位导航装置”CAR,专门识别体内肿瘤细胞,并通过免疫作用释放大量的多种效应因子,它们能高效地杀灭肿瘤细胞,从而达到治疗恶性肿瘤的目的。
1)评估病人是否符合CAR-T治疗的适应症
2)分离T细胞:通过外周血血细胞分离机从肿瘤病人血液中分离出单个核细胞,进一步磁珠纯化T细胞。
3)改造T细胞:用基因工程技术,把一个含有能识别肿瘤细胞且激活T细胞的嵌合抗原受体的病毒载体转入T细胞,即把T细胞改造成CAR-T细胞。
4)扩增CAR-T细胞:在体外培养以大量扩增CAR-T细胞。一般一个病人需要几千万,乃至几亿个CAR-T细胞,体重越大,需要细胞越多。
5)CAR-T细胞回输入人体:把扩增好的CAR-T细胞通过静脉回输到病人体内,开始进行肿瘤细胞免疫治疗。
6)监控反应:严密监护病人身体反应,尤其是细胞输入体内后一至两周内可能发生剧烈不良反应。
7)评估治疗效果:多在回输CAR-T细胞后第15天和第30天评估对原发病的治疗效果。
整个疗程持续5周左右,其中上述第一步到第三步需要2周,花费时间较长。
CAR-T疗法无疑为癌症治疗带来新希望,然而,这种疗法也有严重不良反应,主要是细胞因子释放综合征(也叫细胞因子释放风暴,CRS)和神经毒性。如果处理不及时可能会危及生命。所以输注CAR-T细胞后必须严密监测。
细胞因子释放综合征(CRS)发生原因是由于大量CAR-T细胞输入体内,导致免疫系统被激活,释放大量炎性细胞因子,从而使人体产生严重不良反应。该综合征的临床表现包括:高烧,发冷,恶心,疲劳,肌肉疼痛,毛细血管渗漏,全身水肿,潮红,低血压,少尿,心动过速,心功能不全,呼吸困难,呼吸衰竭,肝功能衰竭,肾功能损害等。
神经毒性发生临床表现包括头痛,语言的部分能力丧失,反应迟钝,癫痫发作,昏迷等,甚至因脑水肿引起死亡。过敏反应也是可以预见的不良反应等。
任喜梅 | 文案
关键词:tcr-t细胞免疫疗法概念股