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免標定!《Nature》子刊:創新光感技術揭開TLR訊號傳導機制
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DeepMind公開AlphaFold3底層程式碼 供非商業用途使用
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《Nature》子刊: 突破腫瘤微環境!抑制乳酸助T細胞重獲活力
科學新知
廖俊智
光合作用
循環經濟
《Nature Catalysis》廖俊智團隊開創「人工固碳循環」 效率超越天然光合作用
2022-03-07/
記者 巫芝岳
今(7)日,中央研究院宣布,其院長廖俊智團隊,成功打造人工固碳循環,超越植物光合作用的效率,且能將二氧化碳轉化為再利用的化學品。研究成果已於2月發表在著名國際期刊《NatureCatalysis》。廖俊智表示,這是人類史上第二次,創造出與自然界不同的固碳循環,此循環可在實驗室反應器中維持6小時,為目前人工固碳效率最高的方法。廖俊智團隊與中研院院生物化學研究所林柏亨博士表示,團隊設計出一個比光合作用...
科學新知
腫瘤
液態切片
美研究:分析腦脊髓液偵測惡性腦瘤 液態切片助早期診斷
2022-03-03/
記者 劉馨香
約翰·霍普金斯醫療集團(JohnsHopkinsMedicine)金梅爾綜合癌症中心發表新研究,顯示透過兒童的腦脊髓液檢查,可以進一步辨認出是否存在罹患侵襲性的腦部腫瘤,有助於發展檢測腦瘤的液態切片(liquidbiopsy)。該研究於2月24日發表於《ActaNeuropathologicaCommunications》。研究團隊使用基因定序、代謝和脂質分析實驗技術,比較了40名罹...
科學新知
急性腎損傷
慢性腎臟病
《Science》子刊:哈佛解腎損傷「修復失敗」機制 盼尋慢性腎病預防藥物
2022-03-03/
記者 巫芝岳
近(2)日,美國哈佛醫學院(HarvardMedicalSchool),以人類腎臟類器官(organoid)作為模型的一項研究,揭開腎臟經歷急性損傷後,因修復不完全而惡化為慢性腎臟病(CKD)時的重要分子機制,同時也發現了可改善此過程的藥物;並期望藉由類器官進行研究,能更有效識別藥物、減少臨床試驗的失敗率。該研究論文發表於期刊《ScienceTranslationalMedicine》。急性腎損傷...
科學新知
免疫學
先天免疫
《Science》先天免疫重大發現:腸黏膜特定淋巴細胞 可記憶病原體
2022-03-01/
記者 巫芝岳
近日(2月24日),法國巴黎巴斯德研究所(InstitutPasteur,UniversitédeParis)的科學家,發現腸道中的特定先天免疫細胞,對病原體會產生記憶性,再度接觸病原體時,會產生較初次接觸更劇烈的免疫反應。過去,科學家僅確定動物的後天免疫具有「免疫記憶」(immunememory),對先天免疫的記憶功能發現甚少;而本次發現,可謂「先天免疫具記憶性」的再一項重要證據。...
科學新知
腸道菌
大腸桿菌
《Nature》哈佛解腸道菌競爭機制:細菌攻異己絕招——用毒素「喚醒」噬菌體!
2022-02-24/
記者 巫芝岳
近(23)日,哈佛大學(HarvardUniversity)醫學研究所的科學家,發現由腸道中大腸桿菌等多項細菌所產生的大腸桿菌素(colibactin),會讓專門感染細菌的病毒「噬菌體」脫離潛伏狀態,導致受感染的細菌被破壞,該發現對腸道菌的競爭、甚至這些細菌是否會造成人體細胞癌化等,提供了進一步的見解。研究論文發表於頂尖期刊《Nature》。大腸桿菌素為一種不穩定的小分子細菌代謝物,先前已有研究發...
科學新知
再生醫學
降骨再生療法成本!澳研究:高頻聲波可將幹細胞轉變為骨細胞
2022-02-24/
記者 吳培安
今年1月,澳洲墨爾本皇家理工大學(RMIT)發表再生醫學創新研究成果,研究團隊發現,利用高頻聲波可將間質幹細胞(MSC)快速且有效率地轉變成骨細胞,且成本便宜、操作簡便,有望顛覆骨再生治療困難的現況。這項研究發表在《Small》。 骨骼再生療法的重大挑戰之一,是需要大量的骨細胞,且在植入後能夠在患部順利存活。截至目前為止,將成體幹細胞轉變成骨細胞的過程相當複雜,設備也很昂貴,難以大規模生產,使得廣...
科學新知
iPS細胞
組織工程
肌腱斷裂再生有望?! 日iPS細胞分化人工肌腱小鼠實驗初顯效
2022-02-23/
記者 吳培安
今年1月,日本東京醫科齒科大學(TokyoMedicalandDentalUniversity)的研究團隊,成功利用人類誘導型多潛能幹細胞(iPS細胞)培養出人工肌腱,且將其移植到肌腱斷裂的老鼠模型之後,展現出與正常肌腱相似的機械及生物性質,甚至可吸引周遭細胞參與修復。這項研究發表在《JournalofTissueEngineering》。 研究團隊利用人類iPS細胞,加上調控轉錄因子Mkx,以促...
科學新知
細胞週期
調節因子
《PNAS》揭示細胞週期BEND3關鍵調節因子 助癌細胞生長失控研究
2022-02-22/
記者 彭梓涵
近日,美國伊利諾大學(UniversityofIllinois)團隊發表在《PNAS》研究發現,一種名為BEND3的分子,會關閉數百個與分化相關的基因,阻止細胞進入分化狀態,從而維持細胞的幹細胞樣狀態。研究者認為,BEND3是細胞週期關鍵的調節因子(regulators),能進一步了解癌細胞失控增長的過程。 胚胎幹細胞和其他多能性細胞具有迅速分裂、成為體內任何細胞的能力,長期以來,科學家一直試圖了...
科學新知
mRNA
德新研究解構蛋白質輿圖 找出重現mRNA成熟反應關鍵配方
2022-02-22/
記者 吳培安
21日,德國哈勒-威登堡馬丁路德大學(MartinLutherUniversityHalle-Wittenberg,MLU)和馬克思·普朗克生物化學研究所(MaxPlanckInstituteofBiochemistry)團隊共同發表最新研究,找出讓mRNA成熟生化反應能夠精準運作的關鍵配方。這項成果發表於《Genes&Development》。 此研究是由MLU生化學教授E...
科學新知
飲食
熱量
免疫
壽命
限制熱量可增加免疫力?從飲食可估算出壽命?兩大研究揭示熱量、飲食影響免疫與壽命!
2022-02-21/
記者 李林璦
飲食對於壽命的影響長期以來有許多不同的論點。近日,兩項研究分別證實了適度限制熱量的飲食對健康有益;以及健康飲食對於壽命的影響。 第一項研究發表於《Science》,耶魯大學(YaleUniversity)發現減少14%熱量攝取的受試者可增加免疫細胞數量,且操控PLA2G7基因有望達到限制熱量的效果。而在第二項發表於《PLOSMedicine》的研究中,挪威卑爾根大學(UniversityofBer...
科學新知
外泌體
癌症療法
Codiak肝癌外泌體反義核苷酸療法登《Science》子刊 首個靶向巨噬細胞外泌體候選療法今年進臨床
2022-02-21/
記者 吳培安
致力於外泌體(exosome,或稱胞外體)創新療法研發的CodiakBiosciences,近(18)日在科學期刊《ScienceAdvances》線上發表最新肝癌臨床前研發成果。研究指出,該候選療法能夠選擇性靶向腫瘤相關免疫抑制巨噬細胞(TAMs),並精準干擾STAT6訊息途徑,以單一療法形式,就能在腫瘤模型中產生腫瘤抑制活性,有望造福STAT6高度活化的肝癌患者。 該候選療法稱為exoASO&...
科學新知
癌症治療
免疫療法
國衛院攜手北榮 研發臺灣膽道癌專屬免疫化療複方降低副作用、延長存活期
2022-02-21/
記者 吳培安
今(21)日,國衛院舉辦記者會發表癌症研究所與臺北榮總合作研究成果,該團隊研發出臺灣膽道癌專屬免疫化療複方(NGS)降低副作用。經臺灣癌症臨床研究合作組織(TCOG)及國內四家醫學中心執行臨床試驗,發現可將整體存活期延長至19個月,有望成為適合國人使用的膽道癌處方。 國衛院說明,膽道癌是較少見的原發性惡性腫瘤,不常在媒體上被討論,所以民眾可能不是很熟悉,但是實際上2019年約有2300人被診斷罹患...
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記者 王柏豪
記者 吳培安
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記者 鄔麗.巴旺
記者 黃佳啟
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