
全球 STEM 教授席位計畫()作為國際科研合作的重要橋樑,旨在通過跨國界的人才與資源整合,推動科學、技術、工程與數學領域的突破性發展。該計畫由多國政府與學術機構共同發起,通過提供專項資金與政策支持,吸引頂尖學者加入合作大學,並建立長期研究夥伴關係。以香港為例,2022年香港大學通過此計畫引進12位國際級學者,其中3位專注於免疫學領域,直接推動了本地科研實力的提升。
這類計畫的影響力不僅體現在學術產出,更在於其對產業轉化的促進作用。根據香港創新科技署數據,2021至2023年間,與 STEM 教授席位計畫相關的研究項目共申請專利47項,其中涉及 T 細胞技術的專利達15項,顯示出該計畫在特定領域的聚焦效應。這種定向支持機制為像 T 細胞研究這樣需要長期投入的領域提供了可持續發展基礎。
作為適應性免疫系統的核心執行者,T 細胞在對抗病毒感染、腫瘤免疫及自身免疫疾病調節中扮演著不可替代的角色。近年來,CAR-T 細胞療法的成功案例,如對 B 細胞淋巴瘤的治療突破,讓全球科研界意識到 T 細胞研究的巨大潛力。香港中文大學醫學院2023年報告顯示,本地癌症患者接受 T 細胞治療的臨床試驗數量較五年前增長300%,反映出該領域的快速發展態勢。
特別是在後疫情時代,關於記憶 T 細胞對新冠病毒的長期免疫反應研究,更成為疫苗開發優化的關鍵依據。香港科技園的生物科技企業統計表明,園區內從事 T 細胞相關研究的企業從2019年的8家增至2023年的21家,年研發投入總額超過6億港幣,印證了該領域的產業吸引力。
Global STEM Professorship Scheme 通過分層資助模式為 T 細胞研究提供定制化支持。以香港科技大學的實踐為例,該校為引進的 STEM 教授設立了三級資金配套:
這種資金配置使得像 T 細胞體外擴增技術這類需要高成本設備的研究成為可能。據香港大學醫學院披露,其購置的單細胞測序儀與流式細胞分選系統,單項設備投資即超過1200萬港幣,若非專項計劃支持很難實現。
該計畫通過特殊的簽證政策與薪酬待遇,成功吸引了多位 T 細胞研究領域的權威學者。2023年香港引進的 STEM 教授中,有4位來自美國頂尖癌症研究中心,2位來自英國劍橋大學,均具有15年以上 T 細胞受體信號傳導研究經驗。這些學者的加入不僅帶來了先進技術,更建立了國際合作網絡。例如香港城市大學通過引進的德國專家,與歐洲 T 細胞治療聯盟建立了數據共享平台,加速了腫瘤新抗原篩選技術的發展。
| 大學 | 引進人數 | 主要研究方向 | 帶來專利數 |
|---|---|---|---|
| 香港大學 | 3 | CAR-T 實體瘤應用 | 5 |
| 香港中文大學 | 2 | T 細胞耗竭機制 | 3 |
| 香港科技大學 | 2 | 單細胞 T 細胞分析 | 4 |
Global STEM Professorship Scheme 促成了大學與產業界、醫療機構的深度合作。香港大學與養和醫院共建的 T 細胞治療中心就是典型案例,該中心整合了大學的基礎研究能力與醫院的臨床資源,實現了從實驗室到病床的快速轉化。在此模式下,研究人員可直接獲取患者 T 細胞樣本,並在臨床環境中驗證新技術的有效性。
同時,計劃還推動了大型儀器共享平台的建立。香港科學園的流式細胞儀共享平台現擁有17台高端設備,每年為超過50個 T 細胞研究項目提供服務,設備使用效率提升至85%,遠高於傳統各實驗室獨立購置的模式。
在香港科技大學 STEM 教授李約翰團隊的主導下,成功開發出靶向實體瘤的第四代 CAR-T 技術。該技術通過引入可誘導自殺開關與細胞因子釋放系統,有效解決了傳統 CAR-T 治療中的細胞因子風暴問題。在針對肝癌的臨床試驗中,客觀緩解率達到67%,較傳統療法提升逾一倍。這項成果已通過技術轉讓授權給本地生物科技公司,預計2025年可實現商業化生產。
香港大學通過計劃引進的英國專家團隊,揭示了組織駐留記憶 T 細胞(Trm)在呼吸道免疫中的長期保護機制。該研究發現流感特異性 Trm 細胞可在肺部存活超過一年,並在二次感染時快速激活。這一發現為改良呼吸道病毒疫苗提供了新思路,相關技術已被應用於新型鼻噴式新冠疫苗的研發,目前正處於臨床前試驗階段。
大學作為 Global STEM Professorship Scheme 的執行主體,通過制度創新營造有利於 T 細胞研究的環境。香港中文大學設立了跨學科研究激勵機制,允許生命科學院、醫學院和工程學院的學者共同申請 T 細胞研究項目,並按貢獻度共享成果。這種模式促成了微流控芯片技術與 T 細胞分選技術的結合,使細胞處理效率提升3倍。
同時,大學通過設立技術轉移辦公室加速成果轉化。香港大學技術轉移處2023年報告顯示,該年度 T 細胞相關技術授權收入達4200萬港幣,較實施計劃前增長150%。這些收益又反哺於研究生培養與設備更新,形成良性循環。
為配合 STEM 教授的研究需求,各大學紛紛升級實驗動物設施與生物安全實驗室。香港城市大學投資建設了符合國際AAALAC認證的免疫缺陷鼠飼養平台,專門支持人源化 T 細胞小鼠模型研究。此外,大學還簡化了國際合作樣本運輸的行政流程,將生物樣本進口審批時間從平均45天縮短至21天。
| 大學 | 核心設施 | 年服務項目數 | 國際認證 |
|---|---|---|---|
| 香港大學 | GMP級細胞製備中心 | 28 | PIC/S GMP |
| 香港科技大學 | 單細胞組學平台 | 35 | ISO15189 |
| 香港中文大學 | 影像質譜分析中心 | 22 | CAP認證 |
隨著單細胞多組學技術與人工智能的融合,T 細胞研究正朝著精準化、動態化方向發展。預計未來五年內,以下領域將出現突破:
香港應用科技研究院的預測報告指出,到2028年,全球 T 細胞治療市場規模將達280億美元,亞太地區佔比將從現在的18%提升至25%。這為本地研究機構帶來了巨大機遇。
儘管前景廣闊,但 Global STEM Professorship Scheme 在 T 細胞研究領域仍面臨多重挑戰。首先是高成本製約,一個完整的 CAR-T 治療方案目前在香港的費用約為120-150萬港幣,降低成本是推廣應用的關鍵。其次是人類白血球抗原(HLA)多樣性帶來的個體差異問題,需要開發更普適性的 T 細胞療法。
為應對這些挑戰,香港理工大學正在開發自動化 T 細胞擴增系統,目標是將生產成本降低40%。同時,香港大學醫學院發起了亞洲 T 細胞基因多態性研究計劃,旨在建立更全面的亞洲人群 HLA 數據庫。
從長遠來看,Global STEM Professorship Scheme 的成功實施需要政策連續性、跨部門協作與社會認同的多重保障。隨著更多國際頂尖學者的加入與研究資源的持續投入,T 細胞研究有望在未來十年內實現從基礎研究到臨床應用的全面突破,為人類健康事業作出重要貢獻。