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in vitroマイクロチップを用いた肺がんなどの固形がんの治療効果予測

韓米共同研究チーム「がん免疫療法研究の転換点になる」 CAR-T細胞療法の効果を3Dチップ上で観察 [가천대 신용희 조교수 제공. 재판매 및 DB 금지] (大田=聯合ニュース)パク・ジュヨン記者=韓米共同研究チームが肺がんなど固形がんに対する免疫療法の効果を予測できる3次元チップを開発した。 韓国国立研究財団は、西江大学のカン・テウク教授とペンシルベニア大学のホ・ドンウン教授の共同研究チームが、免疫療法薬であるCAR-T治療の治療効果を体外で予測できるプラットフォームを開発したと27日発表した。 第一世代の化学的抗がん剤や第二世代の標的型抗がん剤とは異なり、免疫療法薬は、がん細胞やがん関連遺伝子を直接攻撃することなく、免疫細胞ががん細胞を攻撃するのを助ける治療法です。 一部の血液がんに対しては優れた効果を発揮するため「夢の抗がん剤」とも呼ばれていますが、肺がんなどの固形がんに対する治療効果は限定的です。 固形がん組織内の複雑な微環境のため、治療効果を予測することは困難であり、既存の動物モデルや二次元細胞培養システムでは固形がんの複雑な反応を再現するのに限界があることが示されています。 研究チームは、実際の患者から固形腫瘍組織を移植することにより、3Dがん微小環境チップを開発した。 固形がん組織を移植して開発した3Dマイクロチップの模式図 [가천대 신용희 조교수 제공. 재판매 및 DB 금지] がん組織内の微小血管構造、がん細胞を取り囲む免疫細胞との複雑な相互作用、組織内の酸素濃度や生化学的環境などを精密に再現しました。 これにより、CAR-T細胞が固形がん内のがん細胞にアクセスして攻撃する過程の全過程をリアルタイムで観察することに成功しました。 リアルタイム イメージングと人工知能 (AI) ベースのビッグデータ分析技術を使用して、CAR-T 細胞の移動、結合、攻撃、および死前の段階を正確に追跡しました。 既存の二次元細胞培養や動物実験では不可能だった人体内の状況を正確に再現することで、患者由来のがん組織を用いて試験管内で個々の腫瘍の特徴に応じた免疫応答を予測することが可能になります。 研究チームは、このプラットフォームを通じて観察されたCAR-T細胞の作動過程と実際の患者の臨床反応との間に高い相関性も確認されたと説明した。 カン・テウク教授は、「今回開発したマイクロエンジニアリングプラットフォームは、各種免疫抗がん剤研究に新たな転換点を提示するだろう」とし、「今後、人体の反応を正確に再現する臨床研究を実施する計画だ」と述べた。 この研究成果は17日、国際学術誌「Nature Biotechnology」に掲載された。 [email protected]

in vitroマイクロチップを用いた肺がんなどの固形がんの治療効果予測

韓米共同研究チーム「がん免疫療法研究の転換点になる」

CAR-T細胞療法の効果を3Dチップ上で観察

[가천대 신용희 조교수 제공. 재판매 및 DB 금지]

(大田=聯合ニュース)パク・ジュヨン記者=韓米共同研究チームが肺がんなど固形がんに対する免疫療法の効果を予測できる3次元チップを開発した。

韓国国立研究財団は、西江大学のカン・テウク教授とペンシルベニア大学のホ・ドンウン教授の共同研究チームが、免疫療法薬であるCAR-T治療の治療効果を体外で予測できるプラットフォームを開発したと27日発表した。

第一世代の化学的抗がん剤や第二世代の標的型抗がん剤とは異なり、免疫療法薬は、がん細胞やがん関連遺伝子を直接攻撃することなく、免疫細胞ががん細胞を攻撃するのを助ける治療法です。

一部の血液がんに対しては優れた効果を発揮するため「夢の抗がん剤」とも呼ばれていますが、肺がんなどの固形がんに対する治療効果は限定的です。

固形がん組織内の複雑な微環境のため、治療効果を予測することは困難であり、既存の動物モデルや二次元細胞培養システムでは固形がんの複雑な反応を再現するのに限界があることが示されています。

研究チームは、実際の患者から固形腫瘍組織を移植することにより、3Dがん微小環境チップを開発した。

固形がん組織を移植して開発した3Dマイクロチップの模式図

[가천대 신용희 조교수 제공. 재판매 및 DB 금지]

がん組織内の微小血管構造、がん細胞を取り囲む免疫細胞との複雑な相互作用、組織内の酸素濃度や生化学的環境などを精密に再現しました。

これにより、CAR-T細胞が固形がん内のがん細胞にアクセスして攻撃する過程の全過程をリアルタイムで観察することに成功しました。

リアルタイム イメージングと人工知能 (AI) ベースのビッグデータ分析技術を使用して、CAR-T 細胞の移動、結合、攻撃、および死前の段階を正確に追跡しました。

既存の二次元細胞培養や動物実験では不可能だった人体内の状況を正確に再現することで、患者由来のがん組織を用いて試験管内で個々の腫瘍の特徴に応じた免疫応答を予測することが可能になります。

研究チームは、このプラットフォームを通じて観察されたCAR-T細胞の作動過程と実際の患者の臨床反応との間に高い相関性も確認されたと説明した。

カン・テウク教授は、「今回開発したマイクロエンジニアリングプラットフォームは、各種免疫抗がん剤研究に新たな転換点を提示するだろう」とし、「今後、人体の反応を正確に再現する臨床研究を実施する計画だ」と述べた。

この研究成果は17日、国際学術誌「Nature Biotechnology」に掲載された。

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2025/10/27 12:00 に送信 2025/10/27 12:00 に送信

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執筆者について: nipponese

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