國衛院/陽明交大/中醫大/高醫大《2025生技研發成果媒合會》

陽明交大、國衛院、中央4團隊 再生、成癮檢測、血循造影、類器官技術吸睛

日期2025-04-28
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左起為高雄醫學大學副校長黃友利、中國醫藥大學副校長王陸海、國衛院陳為堅副院長、陽明交大副校長鄭子豪(攝影/張哲瑋)
今(28)日,由國家衛生研究院、陽明交通大學、中國醫藥大學、高雄醫學大學聯合舉辦的「2025生技研發成果媒合會」,邀請國內16組學研團隊發表研發成果,其中4組團隊開發生物心律調節器、物質成癮神經損傷指標、雷射血液循環造影、體外耳蝸類器官,吸引現場投資人與產業界聽眾關注。


中國醫藥大學副校長王陸海(攝影/張哲瑋)

中國醫藥大學副校長王陸海表示,去年中國醫藥大學與陽明交通大學、國衛院共同舉辦12組團隊成果發表,受到業界高肯定與支持,今年特別邀請高雄醫學大學共襄盛舉,涵蓋醫材新藥開發、臨床應用等領域,期望能對應臺灣進入超老齡社會的需求,並透過媒合會匯集資金與技術,加速新藥、醫材創新平台落地應用。


國衛院陳為堅副院長(攝影/張哲瑋)

國衛院陳為堅副院長表示,在2000年進入國衛院工作時,當時院長梁賡義強調「國衛院是任務導向的研究機構」,而國家交給國衛院任務不只有政策制定、基礎研究,最特別的是擁有負責製造卡介苗、抗蛇毒血清與疫苗研發前階段的生物製劑廠,與後端產品製造息息相關,因此每年舉行生技研發成果媒合會,如今,從國衛院技轉出去腸病毒疫苗、抗糖尿病藥物均已取得藥證,期望媒合會能加速生技產業成為臺灣第二座護國神山。


高雄醫學大學副校長黃友利(攝影/張哲瑋)

高雄醫學大學副校長黃友利表示,今年高醫大十分榮幸能有機會與國衛院、陽明交大、中國醫大一同推展生技研發,不僅見證臺灣生物科技研發的量能,更有望透過媒合會強化跨域合作與臨床應用;高醫是南臺灣重要研究單位,將持續推動創新研發與臨床應用。


陽明交大副校長鄭子豪(攝影/張哲瑋)

陽明交大副校長鄭子豪表示,陽明交大不是只有半導體厲害,生技醫療創新也很十分卓越,希望透過此次媒合會讓學校老師的研發成果被業界先進看見,也十分歡迎產業界與去年成立的產學共創處相互交流。他指出,「共創」的概念就是希望能讓學界盡早與業界之間串聯,加速生技醫療創新技術商品化。

陽明交大胡瑜峰:蠶絲水膠 打造生物型心律調節器


陽明交通大學生藥所暨北榮心臟內科胡瑜峰主治醫師(攝影/張哲瑋)

陽明交通大學生藥所暨北榮心臟內科胡瑜峰主治醫師,針對電子心律調節器的臨床未滿足需求:需替換電池、感染與機器/導線脫線故障等,尤其是患者在感染後,需短期移除永久性心律調節器、並使用暫時性電子調節器維持心跳功能的患者,利用蠶絲水膠將心室細胞轉化成能自行跳動的「生物型心律調節器」。

目前此「生物型心律調節器」經過四種物種研究,證實只要單次微創的心導管注射,可形成具自律神經反應的新生跳動組織,並維持7~14天的跳動,未來可減少患者臥床住院時間。

該技術已取得臺美專利,胡瑜峰期許,短期目標能取代傳統暫時性電子調節器,長期則希望能成為永久性電子心律調節器的替代方案。

國衛院劉玉麗:首款量化成癮/物質濫用神經損傷指標


國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗(攝影/張哲瑋)

國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗分享,其與國衛院副研究員林彥鋒、研究員鍾仁華、研究員鄒小蕙共同開發出「用於物質使用障礙症相關的神經受損嚴重度標記神經絲輕鏈蛋白(Neurofilament light, NFL)的預測、檢測和監測」。

她指出,目前成癮或物質濫用診斷多是仰賴檢測血液、尿液、頭髮中是否有藥物或代謝物,僅用於作為法律上定罪的依據,對於患者本身治療沒有幫助,而精神科使用的DSM-IV問卷,屬於患者自我評估,也並不客觀,因此,這項神經受損嚴重度標記物NFL量化指標,將是第一個臨床上客觀的成癮疾病診斷指標。

目前該技術已經取得臺灣專利、美國專利正在審理中,期望進軍預估2024年達到41.7億美元的全球藥物濫用檢測服務市場,並希望與國內診斷試劑或儀器產品製造廠商進行產學合作與授權,例如具備AI技術加速研發NFL生物標記配對的抗原抗體蛋白質製造商、開發POCT快速檢測的儀器製造商,以及由於研究上也曾發現眼淚中也可檢測NFL,因此有望進一步與非侵入性檢測功能的儀器商合作。此外,NFL檢測平台也可協助新藥開發的臨床試驗單位,排除或是納入成癮患者、評估受試者神經損傷嚴重度,或是了解藥物在神經保護的效果。

國衛院廖倫德:雷射散斑對比成像 精準評估血管微循環


國衛院生醫工程與奈米醫學研究所廖倫德副研究員團隊成員謝孟哲博士(攝影/張哲瑋)

國衛院生醫工程與奈米醫學研究所廖倫德副研究員,針對市場逐漸成長的傷口照護市場,利用雷射散斑對比成像(LSCI)技術,精準評估傷口微循環,實現早期介入治療、降低截肢風險的檢查方案。其團隊成員謝孟哲博士表示,良好的血液微循環是傷口癒合的重要基礎,其可提供氧氣、營養來源為細胞提供癒合能量,也是免疫細胞遷移抵達到傷口進行防禦、以及清除廢物、促進生長因子釋放的角色。

他提到,目前一般量測血流的方式,以雷射都卜勒流量計(LDF)最廣泛應用,但因LDF需接觸皮膚、僅能單點量測,具有感染,檢測不準確的缺點。

廖倫德團隊利用LSCI技術與壓脈帶加壓法,開發無創皮膚灌注壓(SPP)檢測設備,作為傷口癒合判斷、糖尿病足預防等,提供從靜態到動態,主觀到客觀的數據。目前已完成儀器安全性認證,並在彰化基督教醫院進行臨床有效性評估,未來可望成為血管內外科全面性評估的標準工具。
 

中國醫輔導團隊陳靖昀:天然離子交換技術打造體外耳蝸類器官 助攻耳科新藥開發


中央大學生醫科學與工程學系助理教授陳靖昀(攝影/張哲瑋)

中央大學生醫科學與工程學系助理教授陳靖昀團隊與三總耳科主任陳信傑合作,開發出「天然離子交換基材並應用於耳蝸類器官動態培養平台」,她指出,隨著3C使用,全世界到2050年將有超過7億人口發生殘疾性聽力損失,更關鍵的是聽毛細胞受損無法恢復,在體外聽毛細胞也極難培養,加上實驗動物模型不易模擬,實驗動物耳蝸尺寸太小,也因此耳科藥物開發成本高而數量不多。

陳靖昀表示,聽毛細胞在體內位於內淋巴,其高鉀低鈉的環境與體液相反,過去的研究發現其與發育時期低鉀高鈉環境不同,因此成體後無法再生,因此,團隊開發出非接觸式天然高分子生物材料與離子交換技術,建立具動態循環的生物反應器,成功模擬內耳高鉀低鈉環境,建立體外聽毛細胞動物替代模型,並提升體外聽毛細胞的分化效率。

陳靖昀說明,該技術透過微晶球構造,達到漸進式鈉鉀離子調控,非接觸性也可避免直接傷害細胞,模擬內淋巴真實環境,同時,團隊亦開發細胞分離技術,四天內可取得聽毛前驅細胞團塊,成功在體外打造耳蝸類器官平台,並培養聽毛細胞。目前正搭配AI整合,可應用於耳科藥物篩選檢測,也有望擴展至腎臟疾病或環境重金屬移除等領域。

(報導/李林璦、彭梓涵)