全方位癌症關懷協會

0019 15

預防性打擊的困境與曙光:從 NCT03567642 試驗探討 EGFR/TP53/RB1 三重突變肺腺癌的小細胞轉化機制與治療策略

細胞治療中心/院血液腫瘤科 陳駿逸醫師   帶有 TP53 與 RB1 雙重缺失/變異的 EGFR 突變肺腺癌,具有極高小細胞肺癌轉化(Histologic Transformation)的風險,其分子機制與地緣政治中的「預防性打擊」類似,極具臨床挑戰性。   在臨床實務中,EGFR 突變肺腺癌患者接受第三代標靶藥物(如 Osimertinib)治療時,雖然大多數能獲得良好的疾病控制,但約有最高 14% 的患者會在抗藥後發生小細胞肺癌(SCLC)轉化。特別是初診斷時即帶有 TP53 及 RB1 基因失能/缺失(Loss/Alterations)的患者,發生轉化的風險極高。   若將 EGFR 驅動基因比喻為敵方的主要指揮部,Osimertinib 就像是精準打擊該指揮部的巡弋飛彈。然而,TP53 與 RB1 分別代表細胞內的「防衛監控網絡」與「軍事煞車系統」,當這兩大防線同時潰敗(也就是TP53/RB1 co-alteration),腫瘤細胞就擁有了極高的「塑性(Cellular Plasticity)」。這就如同在地緣政治的局勢中(例如美伊戰爭的戰略演變),美軍(第三代EGFR標靶藥物)雖然成功摧毀了地面的正規指揮所(腺癌細胞),但因為當地缺乏有效的秩序監督機制(TP53/RB1 缺失),反抗勢力在地下秘密轉化為行動更為迅猛、手段更為極端的游擊隊(轉化出小細胞肺癌 clone)。哪怕你尚未在表面看到游擊隊的武裝,這群擁有極高塑造能力的潛伏細胞早已在背景默默蓄勢待發。   臨床問題與決策困境 雖然理論上提前開火可期掃除潛伏克隆,但腫瘤的可塑性與克隆演化(Clonal Evolution)使這類「預防性打擊」面臨防不勝防的困境。   針對這群高風險患者,Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) 等團隊推動了 NCT03567642 單臂二期臨床試驗。其核心假說為:若能在組織學尚未發生小細胞肺癌轉化前,於 Osimertinib 治療初期即「預防性」加入針對 小細胞肺癌所用化療方案的鉑類(Cisplatin/Carboplatin)+ Etoposide 化療,是否能提前殲滅這些潛伏的小細胞肺癌潛力克隆,進而阻止組織學轉化並延長存活期?   試驗設計包含:

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打破腫瘤微環境的「中東僵局」:DC/CIK 細胞免疫治療在非小細胞肺癌的瓶頸與戰略破局

血液腫瘤科/細胞治療中心/台灣細胞免疫醫學會 陳駿逸醫師   傳統的手術、化放療對晚期非小細胞肺癌的 5 年存活率改善有限;以樹突細胞(DC)與細胞激素誘導殺手細胞(CIK)為核心的細胞免疫療法雖具潛力,但在臨床推廣上面臨腫瘤微環境免疫抑制的嚴峻挑戰。   當肺癌戰場演變成地緣政治般的「中東僵局」 晚期非小細胞肺癌的診斷延誤與抗藥性問題嚴峻,腫瘤微環境就像錯綜複雜的美伊戰爭戰場,盲目投入免疫兵力常因環境中的抑制性因子而全軍覆沒。   在臨床腫瘤學的前線,非小細胞肺佔據了整體肺癌病例的 80-85%。儘管外科手術與標準化化放療技術持續進步,晚期患者的 5 年整體存活率仍停留在令人沮喪的 15% 左右。早期診斷困難、原發與繼發性抗藥性,以及腫瘤細胞的快速增殖,迫使我們必須尋求傳統打擊手段之外的「精準導彈」與「特種部隊」。   過往以樹突細胞(Dendritic cells ,DC)疫苗或是樹突細胞聯手 CIK細胞的過繼性細胞免疫治療(Adoptive Cell Therapy),在理論上具備極高的特異性與殺傷力。然而,許多臨床試驗的結果卻不如預期亮眼。   如果將腫瘤微環境比喻為當前動盪的美伊戰爭戰場,那腫瘤細胞就像藏匿於地道與要塞中的敵對武裝組織,能源源不絕地釋放前列腺素 E2(PGE2)、TGF-beta、VEGF 等「電子干擾訊號」與「煙霧彈」。而免疫抑制性細胞之MDSCs, Tregs, M2 TAMs 宛如被敵對陣營拉攏或脅迫的在地武裝民兵,在戰場周圍部署「路邊炸彈」,釋放一氧化碳、活性氧類(ROS)與 IDO。   那麼DC / CIK 細胞就像我們派遣進入該區域的「空降特種部隊」與「聯軍兵力」。若未先掃除對方的地面防空網與干擾源,空投再多的特種部隊進場,也只會在充滿敵意的區域內迅速失效、甚至被「洗腦」轉化為棄守陣地的無用部隊。   解構 DC/CIK 免疫機制與戰略升級

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0019 9 1

重塑免疫特種部隊:細胞激素誘導殺手細胞(CIK)在腫瘤治療中的臨床轉化與品質管制作戰藍圖

血液腫瘤科/細胞治療中心/台灣細胞免疫醫學會 陳駿逸醫師   細胞激素誘導殺手細胞(CIK)兼具 T 細胞的精準定位與 NK (自然殺手) 細胞的非 MHC 限制性殺傷力,是過繼性免疫治療(Adoptive Cell Therapy,簡稱 ACT)中兼具臨床效果與成本效益的重要武器。   身為第一線腫瘤科醫師,我們常面臨傳統化療、標靶或免疫檢查點抑制劑面臨抗藥性或療效瓶頸的困境。過繼性細胞免疫治療為過往無藥可用的晚期癌症開闢了新戰線。雖然嵌合抗原受體 T 細胞(CAR-T)在血液癌症展現極佳療效,但其昂貴的製作成本與在實體腫瘤上的穿透瓶頸,讓許多患者望而卻步。   相對地,細胞激素誘導殺傷細胞(Cytokine-induced killer cells, CIK cells) 展現出極高的臨床應用價值。CIK 細胞是一群體外擴增的異質性之多株 T 效應細胞(polyclonal T-effector cells),其核心特色在於同時具備 T 細胞與自然殺手細胞的雙重表型與功能特性。   缺乏統一的品質管制標準(SOP)與療效評估指標,加上市場過度商業化炒作,曾導致 CIK 療法遭遇嚴重的臨床應用瓶頸與監管禁令。   在過往的臨床應用中,CIK 療法展現了良好的安全性與廣效性,特別是在與手術、化療或放療結合時,能發揮顯著的協同抗腫瘤效果。然而,這項技術在推廣過程中曾面臨嚴峻的考驗: 品質控制與數量不足:部分醫療機構缺乏標準化的細胞培養 SOP 與質管流程,導致培養出的 CIK 細胞數量不穩定、活率不佳或表現型不達標。 缺乏精準的療效評估體系:傳統的 WHO 與 RECIST 腫瘤反應標準,主要針對直接縮小腫瘤體積的化療藥物設計,難以完整描述免疫細胞在體內延遲生效、甚至會有「腫瘤先大後縮之pseudoprogression」的複雜細胞毒殺過程。 過度商業化與安全性隱患:由於法規尚未健全,部分機構過度誇大療效,加上缺乏嚴格的無菌與微生物污染檢測,最終引發嚴重的臨床安全事件(例如:2016 年中國魏則西事件)。這場「監管風暴」為我們敲響了警鐘:若缺乏嚴謹的技術標準與持續品質改進機制,再具潛力的臨床武器也可能淪為傷害患者的雙刃劍。這點台灣做得很好,有專責法律管理 癌症的細胞療法。   從體外製備、精準機制到臨床 SOP 全面升級 體外擴增與品質管制(SOP) 透過嚴格的 1

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從霧裡看花到精準攔截:HRCT 下的毛玻璃影像(GGO)鑑別診斷與腫瘤學臨床策略

 陳駿逸醫師 毛玻璃影(Ground-Glass Opacity, GGO)為高解析度電腦斷層(HRCT)上肺密度的增加、但仍保留血管與支氣管輪廓的影像特徵,其病理的機制涵蓋了感染、發炎、血管病變及早期肺腺癌(Adenocarcinoma)。 在日常的門診中,高解析度電腦斷層(HRCT)報告上出現的「GGO」無疑是近年來讓診間氣氛瞬間凝結的關鍵字之一。究竟這個看似朦朧的「毛玻璃」是暫時性的發炎陣痛,還是極早期肺腺癌(Early Lung Adenocarcinoma)發出的信號?如何從病理學機制(Pathophysiologic Mechanisms)與影像表現中精準判讀,避免過度診療或延誤治療,是我們臨床醫師必須精通的戰術課。   朦朧不清的「毛玻璃」-影像學特質與病理困境 GGO 並非單一疾病,而是肺泡腔空氣被部分置換或肺間質輕度增厚的放射學表現,其關鍵特徵在於未完全遮蔽正常的肺組織結構。 從影像學定義來看,磨玻璃影(GGO)是指在電腦斷層影像上記錄到的局限性或彌漫性肺密度增加現象。與傳統的實質病變(Consolidation)不同,GGO 的最大特點在於其「半透明性」-即便肺野顯得灰濛模糊(Hazy),透光度下降,但其中的支氣管壁(Bronchial Walls)與肺血管(Pulmonary Vessels)依然清晰可見。 如果用棒球賽事來比喻這個機制: 正常肺組織就像是一場視野晴朗、毫無遮蔽的棒球賽,打擊者與野手的每個動作(血管與支氣管)都一目瞭然。 實質病變(Consolidation) 則是現場降下了特大暴雨導致賽事強制中斷,球場瞬間一片漆黑,完全看不見場上的任何結構。 毛玻璃影(GGO) 則像是在球場上籠罩了一層濃霧(Misty/Hazy)。雖然比賽仍在進行,野手與壘包的輪廓依舊隱約可視(血管與支氣管仍可看見),但球場內已經有了額外的物質介入,影響了整體視野。 這層「濃霧」在病理學上的本質,是肺泡內的空氣被部分置換了(Partial Replacement of Air),或是肺間質產生了輕度的增厚(Mild Interstitial Thickening),但尚未達到完全喪失含氣量(Complete Loss of Aeration)的程度。造成此現象的原因極其廣泛,包含: 肺泡腔的充填(Alveolar Filling): 出血液、膿液或發炎性滲

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0013 11 1

突破肝癌防線:當細胞免疫療法遇上實體癌症的致勝關鍵

癌細胞本身就具有高度的異質性,而這正是目前造成癌症標準治療出現內在或後天性抗藥性的原因,導致大多數癌症患者治療後最後是以失敗收場,或是出現抗藥性或症症復發。與其他癌症免疫療法一樣,CIK細胞療法的完全成功地克復上述的困難。因為針對異質性的癌細胞群而言,CIK 細胞具有靶向和殺死異質性癌細胞的能力。

最後,總結CIK細胞療法的結論:
CIK細胞療法在快速發展的癌症領域確實具有巨大治療的潛力。因此,如何優化CIK治療與其他癌症標準的中西醫治療結合,才能讓CIK細胞治療的優點發會的更為淋漓盡致。而CIK細胞療法在現今癌症的治療模式,主要以Add-on的方式加入,與現今癌症的治療模式互相搭配與互補,而不是完全去取代癌症標準的中西醫治療,如此將讓CIK細胞療法成為臨床實務中對於減少副作用和提升癌症患者存活率,提供更重要的關鍵神隊友的角色。

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0013 10 1

突破免疫防線:化療合併 CIK/DC-CIK 免疫细胞療法在食道癌治療中的新視野

血液腫瘤科/細胞治療中心/台灣細胞免疫醫學會 陳駿逸醫師 食道癌治療面臨傳統化療的免疫抑制瓶頸,而細胞免疫療法成為突破口。 食道癌(Esophageal cancer, EC)作為常見的消化道惡性腫瘤,多數患者確診時已屬局部晚期或發生遠端轉移,傳統手術切除效益有限,系統性化學治療雖能殺傷腫瘤,卻也無情地摧毀了患者體內的免疫功能。   這就像是一場棒球比賽中,球隊的牛棚投手(免疫細胞)在連續高強度出賽後耗盡體力,導致防線徹底崩潰,使腫瘤細胞更容易死灰復燃與轉移。 透過自體細胞激素誘導殺手細胞(解決方案:CIK)或樹突細胞結合 CIK 细胞(DC-CIK)的過繼性細胞免疫療法(Adoptive immunotherapy)聯合化學治療,能有效修復並重建患者的抗腫瘤免疫反應。 結語:臨床證據顯示,這種綜合治療模式不僅安全可靠,還能顯著延長整體生存期,改善生活品質,為晚期食道癌患者帶來全新的生存希望。   問題背景:傳統化療的困境與免疫防線的崩塌 化學治療在殺傷腫瘤的同時,亦對宿主免疫系統造成嚴重的免疫抑制。 在臨床實務中,食道癌患者面臨的主要危機在於確診時往往已進展至晚期浸潤。此時,全身性化學治療成為不可或缺的抗癌主力,但其伴隨的毒副作用石卻常令患者難以耐受。若將腫瘤治療比作一場激烈的籃球賽,傳統化療就像是主力球員在場上進行高強度的全場緊迫盯人,雖然能強行得分(殺傷部分癌細胞),但體能消耗極大,甚至會讓球隊的防守核心(如:CD3+, CD4+ T 細胞及自然殺手細胞 NK cells)因過度疲勞而集體受創。   這種由化學治療引起的免疫功能低下(Immunodeficiency),會直接削弱宿主的抗腫瘤免疫(Antitumor immunity),導致微小殘留病灶無法被清除,進而增加癌症復發與轉移的風險。因此,如何在清除腫瘤的同時修復患者的免疫防線,成為當前腫瘤科醫師亟需克服的關鍵課題。  

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0013 7 1

突破乳癌治療防線:細胞激素誘導殺手細胞(CIK)與聯合治療的新賽局

血液腫瘤科/細胞治療中心/台灣細胞免疫醫學會 陳駿逸醫師   在傳統乳癌治療面臨抗藥性與免疫逃脫的困境時,細胞激素誘導殺手細胞(Cytokine-induced killer cells, 簡稱 CIK 細胞)結合化學治療與標靶治療,正為晚期與三陰性乳癌帶來突破性的曙光。   在臨床腫瘤科的日常中,面對乳癌尤其是三陰性乳癌(TNBC)的轉移與復發,我們常常如同面臨一場膠著的棒球延長賽。傳統的化學治療就像是球隊裡的單一強打者,雖然在初期能取得分數,但面對腫瘤微環境所構築的堅固防守陣形,常常打出雙殺打,甚至引發嚴重的骨髓抑制與多重抗藥性。   為了突破這個僵局,近年備受矚目的過繼性細胞免疫療法(Adoptive cell immunotherapy)-特別是由干擾素-γ、介白素及抗 CD3 抗體共同誘導生成的 CIK 細胞,展現了強大的非專一性細胞毒殺活性(Cytotoxic activity)。   我們可以將 CIK 細胞想像成棒球場上兼具速度與廣域守備的「超級中外野手」,它們主要由具備 NK-like T 細胞特徵的 CD3+CD56+ 異質性免疫效應細胞所組成。在比賽中,不論對手如何變換打擊策略,CIK 細胞都能透過自然受體如 NKG2D 與標的細胞上的 NKG2D 配體結合,無需事先經過抗原致敏,即可直接發動非MHC限制性的全面封鎖與清除。     傳統治療的堡壘與免疫逃脫的困境 乳癌高度的生物學異質性與免疫抑制微環境,導致單一傳統治療效果有限,亟需尋求具備協同效應的綜合治療策略。   回顧全球癌症統計數據,乳癌長年高居女性惡性腫瘤的前茅,儘管手術、放射治療與化學治療不斷進步,但晚期與轉移性乳癌患者的預後仍舊嚴峻。在實務上,我們常發現化學治療雖然能殺傷部分腫瘤細胞,卻也容易誘發腫瘤細胞的免疫逃脫機制(Immune evasion)。   這就像是一場高強度的足球賽,對手(腫瘤細胞)透過緊密的防守陣形與免疫檢查點的掩護(例如 PD-L1 的表現),讓我們的免疫球員難以突破禁區。此外,傳統治療帶來的骨髓抑制與副作用,也讓許多高齡或體況較差的患者難以耐受完整療程。   文獻指出,單獨使用 CIK 細胞治療固然能透過釋放顆粒酶(Granzyme)和穿孔素(Perforin)來引發標的細胞的滲透溶解與細胞凋亡(Apoptosis),但面對複雜的實體癌症,單打獨鬥的效益

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0013 8 1

突破「活體藥物(living drugs)」的盲點:當免疫細胞療法面臨延長賽

血液腫瘤科/細胞治療中心/台灣細胞免疫醫學會 陳駿逸醫師 CAR-T 療法的璀璨光芒與隱形成本 嵌合抗原受體 T 細胞(CAR-T)治療雖在血液惡性腫瘤中締造了顯著的緩解率,但其高昂的製備成本、繁複的集中式生產物流以及嚴重的免疫不良反應,成為臨床普及的巨大障礙。   在當代過繼性細胞免疫療法(Adoptive Cell Therapy)的版圖中,CAR-T 細胞療法無疑是近十年間最耀眼的突破。正如美國職棒大聯盟(MLB)季後賽中,頂級的先發投手往往能在關鍵時刻以一夫當關之姿主宰了球場,CD19 CAR-T 療法在難治性 B 細胞惡性腫瘤中展現了高達 70% 至 80% 的腫瘤完全緩解率。然而,這項被視為「活體藥物」的尖端治療,在臨床實際運作上卻面臨如同「超級巨星天價合約」般的沉重代價。   CAR-T 的製備過程高度依賴中央集中式的專屬實驗室,動輒數十萬美元的單劑定價、冗長的等候期,對許多病情進展迅速的晚期患者而言,無異於緩不濟急。更令臨床醫師棘手的是其強烈的副作用:治療過程中常見的「細胞激素釋放症候群」(Cytokine Release Syndrome, CRS)以及「免疫效應細胞相關神經毒性症候群」(Immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome, ICANS),往往需要將患者送入加護病房進行高度戒備與監測。這就像是一場高強度的超級盃美式足球賽,雖然球隊贏得了勝利,但主力球員往往也付出了慘烈的傷亡代價。   解決方案:細胞激素誘導殺手細胞(CIK)的多功能抗癌戰術

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0013 7 1

突破惡性血液癌症的免疫防線:細胞激素誘導殺手細胞(CIK)的臨床戰術革命

血液腫瘤科/細胞治療中心/台灣細胞免疫醫學會 陳駿逸醫師   一、當常規化療遭遇「殘壘危機」,我們需要更智慧的戰術遞補 在臨床實務中,面對急性淋巴性白血病(ALL)、急性骨髓性白血病(AML)、慢性淋巴性白血病(CLL)以及多發性骨髓瘤(MM)等血液惡性腫瘤時,雖然常規化療與造血幹細胞移植(HSCT)扮演著重要角色,但分子復發與難治性病灶依然是臨床上最棘手的「延長賽危機」。   這就好比一場激烈的棒球比賽,雖然先發投手(化療)在前面的局數壓制了對手,但到了中後階段,狡猾的腫瘤細胞往往會透過突變、下修抗原表現或構築免疫抑制的微環境來製造「滿壘危機」。   傳統的過繼性細胞免疫療法(如:LAK 或 TIL)雖然曾被寄予厚望,但在體外擴增的效率、腫瘤歸巢能力(Homing capacity)以及MHC限制性上,經常有窒礙難行之處。此外,雖然嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)在血液癌症中展現了強大的威力,但其伴隨的高昂貴成本以及致命的細胞激素釋放症候群(CRS)與移植物對抗宿主疾病(GVHD)的風險,讓臨床醫師在調兵遣將時不得不有所顧忌。因此,如何尋找一種兼具強力殺傷力、低免疫排斥且經濟實惠的免疫效應細胞,成為當前腫瘤免疫學的重要課題。   二、解決方案:細胞激素誘導殺手細胞(CIK)的多重戰術與協同打擊 CIK 細胞兼具備有T 細胞的標靶辨識能力、與 NK 細胞的 MHC 非限制性的殺傷優勢,且在移植物對抗宿主疾病(GVHD)的風險上表現出極低,是極具潛力的過繼性免疫療法。

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精準醫療的魔法子彈:解構抗體藥物複合體(ADC)的多維戰術

抗體藥物複合體(Antibody-Drug Conjugates,簡稱 ADC)透過結合標靶專一性與強效細胞毒殺能力,正在改寫腫瘤治療的戰術版圖。   在日常的面對晚期實體腫瘤或血液惡性腫瘤的臨床對戰中,我們時常面臨傳統化學治療「敵我不分」的困境-就像是一場在陶瓷店裡打棒球的比賽,雖然把對面的投手(腫瘤細胞)解決了,但也把周邊無辜的正常器官組織之正常細胞砸得粉碎。這種全身性毒性往往限制了藥物的劑量強度(Dose intensity)。   然而,隨著抗體藥物複合體(ADC)機制的演進,這種「傷敵一萬、自損八千」的窘境終於有了突破性的解方。ADC 的運作邏輯就像是一場精密的籃球戰術:由單株抗體擔任場上視野極佳的控球後衛,精準鎖定並辨識癌細胞表面表現的特定抗原(Antigen);而帶有強效細胞毒殺機制的化學藥物載荷(Payload)則是禁區內的強力中鋒,負責給予致命一擊。這種結合讓藥物不再盲目衝撞,而是進行一場高效率的「導向飛彈」式打擊。   ADC 的六大作用機制(Mechanism of Action)展示了從標靶結合、胞吞內化到最終細胞毒殺的完整分子路徑。   要掌握 ADC 的臨床表現,我們必須將視線拉進細胞內部的分子機轉。整個機制可以拆解為六個連續的戰術步驟: 首先是與目標結合(Target Binding),ADC 透過抗體端專一性地結合到癌細胞表面表現的抗原上。這就像是在足球場上,前鋒精準的卡位並黏住對方防守球員。 接著是內化作用(Internalization),整個 ADC-腫瘤抗原複合物透過受體所介導的胞吞作用(Receptor-mediated endocytosis)被帶入細胞內部。

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