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標靶治療再進化!《Science》電磁導航奈米機器人更精準遞藥、可生物分解

科學新知
腸道微生物 胰腺癌

《Gut》27種腸道微生物體變化早期揪出胰腺癌 預測精準度達8成

2022-03-09/記者 彭梓涵
昨(8)日,西班牙國家癌症中心(CNIO)和德國海德堡歐洲分子生物學實驗室(EMBL)研究人員,從臨床試驗者糞便樣本,發現27種微生物體(microbiome)變化,可預測胰腺癌風險,相關研究日前已發表在《Gut》期刊。研究團隊也將此微生物體變化申請專利,以開發胰腺癌診斷試劑。 先前已有研究數據證明,人體內共存的微生物,可能是癌症發生和發展的原因之一。為了瞭解腸道微生物、口腔微生物,對於胰管腺癌(...
科學新知
新冠肺炎 神經科學

《Nature》牛津800人研究:新冠輕症者 腦損、認知衰退仍明顯!

2022-03-08/記者 巫芝岳
近(7)日,英國牛津大學(UniversityofOxford)的臨床神經科學團隊,比較共近800例新冠肺炎確診者與健康人的腦部影像後發現,即使只有輕症,病毒仍可能造成包括:特定腦區灰質變脆弱、腦組織受損、全腦體積減少等腦損傷;該研究發表於頂尖期刊《Nature》。雖這些損傷是否會產生終生影響,仍有待研究,但由於這是目前少數針對輕症患者的腦部病變分析,因此深具代表性。該研究共分析了785名英國人體...
科學新知
神經退化性疾病

《Cell》發現全新蛋白纖維 成神經退化性疾病共同線索!?

2022-03-08/記者 劉馨香
近(4)日,美國哥倫比亞大學祖克曼研究所(Columbia'sZuckermanInstitute)與國際研究團隊,在多種神經退化性疾病的腦組織中,發現一種全新的蛋白質纖維(fibril),該纖維為負責清潔細胞的蛋白TMEM106B所形成。研究者認為,該蛋白是一系列神經退化性疾病的共同線索,有助於尋找新的治療方式。研究發表於《Cell》。為了研究影響大腦疾病的蛋白纏結(tangles),研...
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...
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2025《臺灣生技產業價值力》調查報告 重新定義臺灣生技新未來

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記者 彭梓涵

記者 王柏豪

記者 吳培安

記者 李林璦

記者 鄔麗.巴旺

實習記者 康育華

實習記者 康芸榛

記者 李珍伶

記者 吳康瑋

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