解開中年肥胖之謎! 日研究:下視丘蛋白MC4R有重要關聯
2024-03-19 / 實習記者 鐘御慈
近(14)日,名古屋大學(NagoyaUniversity)與東京大學(TheUniversityofTokyo)及大阪大學(OsakaUniversity)的研究團隊共同發現,存於下視丘的黑色素皮質素-4受體(Melanocortin-4Receptor,MC4R)蛋白質,能調節新陳代謝和食慾以預防肥胖,此發現有望為肥胖治療提供新的途徑。此研究發表於《CellMetabolism》上。 隨著年齡...
富禾生醫攜手台創材3D幹細胞培養支架 鎖定脊椎損傷、退化性關節炎
2020-11-20 / 記者 吳培安
報導/吳培安富禾生醫股份有限公司(以下簡稱富禾生醫)於本月13日宣布,與台灣創新材料股份有限公司(以下簡稱台創材)簽署合作意向書,未來將結合富禾生醫的脂肪幹細胞技術,與台創材的三維細胞培養支架,開發以脊椎損傷和退化性關節炎為目標,同時能因應患者體內受損處結構的客製化再生醫療產品。 富禾生醫總經理李建謀表示,公司除了致力於精準診斷及癌症免疫細胞療法,也開發出獨特的幹細胞培養製備技術,能萃取高純度脂肪...
生控(6567)公告本公司董事長辭任
2017-10-27 / 環球生技
本資料由 (興櫃公司)生控 公司提供序號1發言日期106/10/27發言時間16:26:18發言人章學涵發言人職稱事業發展部經理發言人電話(02)2731-3913主旨公告本公司董事長辭任符合條款第6款事實發生日106/10/27說明1.董事會決議日或發生變動日期:106/10/272.舊任者姓名及簡歷:章修綱/生控基因疫苗(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:章修綱/瑞安大藥廠(股)董事長4.異...
神經圖譜新突破!《Cell》揭首張小鼠全身神經網絡地圖
2025-07-30 / 實習記者 康芸榛
近(10)日,中國科學技術大學與中國科學院深圳先進技術研究院的研究團隊,開發出一項高解析度影像技術——ARCHMap,僅需約40小時即可重建小鼠感覺神經元(sensoryneuron)至大腦軸突的完整投射路徑,首次描繪小鼠全身神經連接圖譜。該研究發表於《Cell》。過去神經科學研究多著重於局部迴路的研究,但人體與動物的感覺與運動行為是全身性的整合結果。因此,研究團隊開發出A...
矽基分子半導體非侵入新冠晶片檢測 3分鐘知結果
2021-02-02 / 記者 劉端雅
2014年成立的矽基分子,致力於非侵入式半導體生醫晶片即時檢測,鎖定急性腎衰竭、口腔癌、HIV等特定病症。新冠疫情爆發初期,亦迅速開發出「新冠病毒快速檢測晶片」,3分鐘便可得知結果。目前已送件臺灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)審查,也正準備申請美國的緊急使用授權(EUA),力拼今年取得。撰文/劉端雅臺灣半導體發展一直璀璨奪目,2020年產業產值首次突破3兆億臺幣,創歷史新高,位居全球第二,晶...
榮陽團隊全球首個聽神經瘤AI判讀「DeepBT」問世
2020-11-12 / 記者 彭梓涵
撰文/彭梓涵科技部於2017年啟動「醫療影像之巨量資料研究專案計畫」,對全國科研界公開徵求合作計畫,隔年由北榮、臺大、北醫三大醫療團隊啟動國內第一個跨院所的醫療影像資料庫,針對腦、心、肺三大重大疾病影像資料集,進行醫療影像處理與編譯,期望透過自動分析判讀醫療影像的AI演算法開發與醫療團隊合作,來實際解決臨床問題。 資源充足、主題明確、數據紮實聽神經瘤AI計畫三箭齊發獲科技部「醫療影像專案」補助 由...
林榮錦先生 個人聲明
2017-09-01 / 記者 王柏豪
晟德集團董座林榮錦今(1日)遭判台北地院依證交法不合營業常規交易罪等罪嫌判處10年徒刑,他發表聲明稿表示捍衛清白將上訴外,也感謝同仁的體諒和支持! 林榮錦個人聲明原文如下:感謝這2年多來大家對我和這個案件的關注,我本人尊重司法,但遺憾的是可能我在法庭上的說明仍有不足,導致結果和期待有些出入。我尊重司法,但對於這樣的結果仍是感到痛心,我也將在收到判決書後聲請上訴、透過司法途徑持續捍衛我的名譽與清白。...
經濟部中企處締結8國 推生醫新創進軍國際
2022-08-31 / 記者 劉馨香
中企處近來頻頻帶領臺灣新創在國際亮相,5月底參與立陶宛規模最大的新創盛會StartupFair,又於6月底在美國SelectUSA投資高峰會奪得冠、亞軍。中企處今年以來積極耕耘新創國際化,目前已至少與8國創育機構簽署合作備忘錄,推動臺灣新創海外落地。撰文/劉馨香今年5月底,經濟部中小企業處率領著包括智慧生理感測穿戴設備商「奇翼醫電」在內的5家臺灣新創公司,參加立陶宛規模最大的新創盛會Startup...
《Science》子刊:光誘導蛋白運輸系統外泌體 改善阿茲海默症基因編輯治療
2024-08-14 / 實習記者 郭品岑
美國時間8月7日,韓國成均館大學研究員JihoonHan發現,外泌體結合光誘導蛋白質運輸系統MAPLEX(mMaple3mediated protein loadingintoandreleasefrom exosome),能夠改善阿茲海默症CRISPR/Cas基因編輯療法,該研究結果已發表於《ScienceTranslationalMedicine》。 MAPLEX為一種細胞內蛋白質運輸系統,藉...
再生元押注Mammoth 1億美元 開發新一代CRISPR體內基因編輯療法
2024-04-26 / 記者 彭梓涵
美國時間25日,再生元製藥(Regeneron)宣布與諾獎得主JenniferDoudna創辦的MammothBiosciences,達成1億美元合作協議。Mammoth將提供多種以CRISPR為主的體內基因編輯療法,目前兩方都未透露將研究哪些疾病,不過Mammoth表示,雙方會以遺傳性疾病為目標。 根據協議,Regeneron將向Mammoth預付500萬美元,並向Mammoth投資9500萬美...
《Nature》子刊:難以成藥癌症標靶STAT5 蛋白質降解有望攻克?!
2023-02-21 / 記者 吳培安
STAT5長久以來被認為是癌症治療上,相當具有吸引力、卻難以成藥(undruggable)的標靶,歷經了將近20年的失敗。不過,今年2月,來自美國密西根大學羅傑爾癌症中心(RogelCancerCenter)的研究團隊,從標靶蛋白降解(targetingproteindegradation)的角度切入,找出能夠在細胞培養和老鼠實驗中成功消除STAT5的化合物,有望開發為靶向STAT5的癌症療法。這...