從智慧醫療、癌症新藥到CGT 一覽11項「未來科技展」獲獎創新技術  

日期2025-10-21
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「2025未來科技獎」吸引逾500件技術報名,最終選出83項突破性成果, 涵蓋生技新藥與醫材、先進材料、淨零科技、半導體與光電通訊、人工智慧及人文科技等六大領域,展現臺灣學研機構在前瞻技術上的實力。圖/國科會提供)

臺灣科技年度盛會「臺灣創新技術博覽會-未來科技展」,於10月16日至10月18日盛大舉辦!今年展出多達220件技術、83項參展技術獲得未來科技獎。本刊精選其中11項生技醫療創新技術,帶您一窺其技術亮點,其中已有兩組技術團隊已成立微疝科技、沐盛科技等新創公司。

國立台灣大學醫學院林泰元、中央研究院/臺北醫學大學王惠鈞院士團隊 - 革命性CAR-sEV:非基因改造靶向性幹細胞外泌體藥物於精準醫療之應用

 
研究團隊利用代謝性糖類工程技術,讓無血清培養的間質幹細胞(MSCs)所衍生的胞外囊泡(EV)表面呈現azide基團,並透過點擊化學(click chemistry)結合DBCO修飾分子,針對肝臟受體ASGR1的設計單鏈抗體片段,結合DBCO進行修飾,建立高品質、精準、低成本的非基因改造EV靶向修飾平台,以提升外泌體靶向能力與治療效率。
 
此技術提供可模組化、非基因改造之CAR-sEV平台,結合點擊化學方式,具低免疫原性、高靶向性及可放大生產,適用於細胞及基因療法、奈米載體、mRNA/siRNA遞送及疫苗產業,具顯著商業化潛力。
 

微疝科技 / 長庚醫療財團法人王世憲團隊 - 腹腔鏡無網片式疝氣針

 
此技術針對腹股溝疝氣的臨床治療需求而設計,鎖定傳統手術須一律鋪設人工網膜所造成的術後疼痛、恢復慢及感染風險等問題,運用透過單孔腹腔鏡直視操作,幫助醫師明確辨識疝氣類型並精準處理。
 
對佔比約七成的間接型疝氣,此技術利用專利針組在腹膜層進行縫合封閉,避免觸及神經,術後幾乎無痛、可快速恢復;對佔比約三成的直接型疝氣,則僅在必要處鋪設人工網膜、並以針組固定,兼顧穩定與微創效果。
 
此技術特色在於能在腹膜層內完成縫合與固定,不需大面積使用網膜,大幅縮短手術時間並降低併發症風險。此外其應用範圍廣,可延伸至漏斗胸Nuss鋼板固定及各式微創傷口關閉,操作簡便、重現性高,具備成為新一代微創外科縫合與固定工具的潛力。
 

中央研究院生物多樣性研究中心江殷儒團隊 - 雄激素代謝益生菌之創新開發:針對高雄激素血症的功能性腸道微生物療法

 
此技術鎖定「雄性素過多」相關的未滿足臨床需求,例如雄性禿、攝護腺肥大與多囊性卵巢症候群等,目前臨床治療多倚賴荷爾蒙抑制藥物,但有著明顯的副作用。
 
研究團隊首度從腸道中,分離出能專一代謝雙氫睾酮(DHT)的凝結芽孢桿菌,透過肝腸循環調控荷爾蒙平衡,在動物實驗中證實能有效降低血中雄激素濃度,改善毛髮脫落現象,提供一種非藥物性的新型干預途徑。
 
此技術特色在於結合微生物學與內分泌學,開創「雄激素代謝益生菌療法」。值得注意的是,此菌株屬於衛福部正面表列的安全益生菌、具專一性代謝能力與明確分子機轉,且已完成基因鑑定、動物實驗驗證並取得專利及技轉,未來可應用在功能性保健食品、醫療用微生物製劑與後生元產品等產品開發上。
 

國立成功大學劉嚴文團隊 - 通用型低免疫源性異體iPSC種源庫:實現再生醫療產業化與臨床突破

 
研究團對鎖定異體細胞治療臨床應用的關鍵瓶頸——免疫排斥與製程穩定性,開發出具HLA-E/G天然低免疫源性、非基因編輯的人類誘導型多能幹細胞(hiPSC)平台,成功建立高安全性、可量產且免疫相容的「通用型異體細胞庫」,目前已完成大動物驗證,能廣泛支援心肌、神經、免疫等多種細胞分化治療,為重大疾病提供可即用的細胞來源。
 
此技術特色在於採非基因編輯策略維持基因完整性,同時展現低免疫原性特質,突破目前異體細胞治療須依賴配對或免疫抑制的限制。此外,整體製程依GTP規範建立製劑與檢測流程,符合國際標準,具有全球市場競爭力與商業化潛力。
 

國立清華大學王廷瑋團隊 - 輕量化柔性電磁感應貼片用於非接觸式健康監測

 
研究團隊聚焦急診、長照及災難救援等臨床場域中,缺少快速的生理監測資源,以及傳統心肺監測設備體積龐大、裝設繁瑣且須電極接觸,難以應用於大量候診或行動受限病患等痛點,開發輕薄柔性的非接觸式心肺貼片。
 
此心肺貼片尺寸僅9×5×0.9公分、重量為6公克,可貼附於衣物外進行心跳與呼吸量測,且免脫衣即可部署,適用於急診候診區即時監測與分流判斷,提升臨床應變效率。
 
此技術特色在於利用共振電路產生磁場穿透衣物,感測體內電導變化所造成的共振頻率位移,以高靈敏度描記心肺活動。裝置在彎曲半徑11.15 mm下仍具穩定訊號,HR與RR精準度分別優於±5 bpm與±3 rpm,並支援多種衣物厚度與動脈監測。量測資料可即時上傳雲端,供醫護遠端監控與分析,可做為兼具輕量化、非侵入與智慧連網特性的次世代生理監測解決方案。
 

國立成功大學葉晨聖團隊 - 讓癌細胞自滅的黑科技!「癌細胞斷電」技術

 
此技術鎖定現行癌症治療的核心難題──療效與副作用難以兼顧,以及傳統化療與標靶藥物常伴隨毒性反應與抗藥性問題,開發出「電活性脂質膜金奈米複合粒子(Au@MIL NPs)」的創新治療技術。
 
此技術特色在於首度結合希瓦氏菌的電活性脂質膜與金奈米粒子,建構可高效導電的奈米電子傳遞平台。其透過胞外電子傳遞機制,主動擾動癌細胞氧化還原平衡、誘發細胞凋亡,同時對正常細胞無明顯影響,達到精準攻擊癌細胞的效果。
 
研究團隊表示,此機制具有不依賴藥物釋放、展現高度選擇性與低副作用等特色,並已於小鼠與大型犬隻模型中證實具良好療效與安全性,有望突破傳統藥理模式,並具備優異生物相容性與臨床轉譯潛力,未來可延伸應用於奈米醫學、精準腫瘤治療與獸醫癌症治療。
 

中國醫藥大學徐偉成團隊 - 多類型基因精準遞送之間質幹細胞平台建構:跨癌種精準免疫療法的新策略

 
研究團隊鎖定難治型實體腫瘤治療的迫切需求,突破現有CAR-T等細胞治療在成本高、免疫風險與單一基因侷限等問題,以低免疫原性的臍帶間質幹細胞為核心,建立「多基因編輯間質幹細胞遞送平台」,能同時發揮抗腫瘤與免疫調控功能。
 
此平台透過非病毒電穿孔技術導入多重治療基因,使細胞能在腫瘤微環境中精準釋放抑制、毒殺與免疫重塑訊號,實現即用型、低副作用且具即時療效的創新療法。
 
研究團隊表示,此技術特色在於「非病毒、多模組、高安全」三大優勢,透過穩定導入免疫抑制基因、HSV-TK毒殺基因及miRNA模組,突破傳統單功能細胞治療限制,兼具高效率、可量產與模組化設計,便於依疾病需求客製化應用。該平台具高度臨床轉譯性與國際專利布局,未來可廣泛應用於再生醫療、生技製藥與個人化癌症治療。
 

國立成功大學沈延盛團隊 - 多體學導引之胰臟癌精準醫療技術平台

 
此技術鎖定胰臟癌早期診斷困難、治療成效低與病程監測受限等臨床挑戰,整合了基因體、轉錄體、蛋白體等多體學以及液態活檢資料,搭配電腦分析與病人衍生模型,深入解析胰臟癌的分子分型、免疫微環境與藥物反應機制,已於超過400位臨床個案中驗證,成功建立非侵入性病程監測及個人化治療決策流程,協助醫師精準預測預後、提升患者存活率與生活品質。
 
此平台能揭示胰臟癌免疫逃脫與低氧纖維化的關鍵機轉,並開發具潛力的新型基因治療與外泌體RNA、decoy ODN療法,實現診斷、預後與治療三合一的精準醫療生態系。其跨域資料整合與臨床驗證能力具高度轉譯與商品化潛力,未來可延伸應用至其他癌種與智慧醫療產業,成為推動癌症診療轉型的重要平台。
 

國立清華大學胡尚秀團隊 - 無線遙控磁電基因遞送凝膠轉染技術應用於腦傷神經miRNA海綿基因治療

 
研發團隊鎖定腦傷後神經再生困難與基因治療無法有效導入、難以發揮治療效果的痛點,開發出「電刺激轉染效應腦傷原位基因遞送系統」,結合導電水凝膠與陽離子聚合物,可在電刺激下精準將基因藥物突破血腦障壁、輸送至腦傷區域,並促進神經細胞吸收與表現,轉染效率達近40%,有效促進受損組織再生與修復。
 
技術特色在於電刺激導向、原位定位與高轉染率的創新機制。系統利用電穿孔效應驅動基因導入,能大面積誘發基因表現並減少非目標區域影響,兼具高安全性與可攜帶多種核酸藥物的靈活性。
 
研究團隊初步以miR6236 sponge組合劑型測試,已顯示顯著神經再生效果,展現跨足腦傷、神經退化與中樞神經疾病治療的廣泛應用潛力,為基因治療開創全新臨床途徑。
 

中國醫藥大學暨附設醫院王紹椿團隊 - 以甲基化EGFR為三陰性乳癌腫瘤生物標記及癌症標靶

 
此技術鎖定三陰性乳癌及多種實體腫瘤易產生抗藥性、治療困難的臨床需求,進一步發現,腫瘤的上皮細胞生長因子受體(EGFR),在胞外結構域上經精胺酸甲基化後,會顯著提升配體結合力並促進致癌訊號傳導,是腫瘤惡化與抗藥性的重要驅動因素。
 
基於此發現,團隊開發出可專一辨識此甲基化型EGFR(meEGFR)的抗體藥物複合體(ADC),能精準攻擊具此修飾的癌細胞,同時保留正常細胞,為高選擇性、低副作用的新型標靶治療策略。
 
此核心技術名為「RAMeE平台」(Recognizing Arginine-Methylated EGFR),突破傳統僅針對蛋白總量的侷限,開創以「修飾型分子標的」為核心的癌症治療新範式。目前RAMeE抗體已在臨床樣本中驗證具預後與預測價值,並正拓展至ADC、CAR-NK與CAR-T等精準免疫治療應用,展現同類首見(first-in-class)新藥的開發潛力與高度商品化前景。
 

沐盛科技 / 臺北榮民總醫院朱原嘉團隊  - 人工智慧血液透析即時監測預警系統

 
此技術聚焦血液透析患者的臨床安全與照護效率,針對心衰竭、透析中低血壓(IDH)、腎性貧血及乾體重評估等主要風險進行即時預測。研究團隊表示,透析過程中若發生急性低血壓或體液評估錯誤,常導致病患不適與併發症。
 
因此,研究團隊開發出多模組人工智慧平台,能即時擷取並分析約200組生理與透析參數,透過毫秒級運算在治療中即時預警。其中IDH模組可提前15至75分鐘發出警示,協助臨床人員及早介入,顯著提升透析安全與品質。
 
此平台整合了心衰竭風險、乾體重建議、血紅素值與IDH四項預測功能,誤差率與準確度均達臨床應用標準,並已於臺北榮總90床完成臨床部署並持續收案,展現高穩定性與實用性。未來,此技術將由沐盛科技推動SaMD(軟體醫療器材)認證與國際商業化,預期以授權與技術輸出模式推廣。