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前瞻技術脈動:醫療與健康(202613)

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科技產業資訊室(iKnow) - 技術發展藍圖研析團隊 發表於 2026年4月15日
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圖、前瞻技術脈動:醫療與健康(202613)

核殼奈米粒子的創新推動了藥物輸送和精準醫療的發展
知識大學(Knowledge University)與薩拉哈丁大學(Salahaddin University)研究團隊共同指出,應用於藥物傳輸系統、癌症治療、基因治療等許多醫療技術領域的核殼奈米粒子其優勢在於提供有效的藥物封裝、防止藥物降解並受控釋放,透過具有針對性的藥物釋放,這樣的受控機制可用於提升治療效果同時減少副作用。核殼奈米粒子可由各種材料如聚合物、脂質和無機物質來構成,並且得藉由客製化這些材料以提升更好的藥物負載能力、與宿主生物之相容性與特定化學特性,完成不同的治療需求。該研究已發表於《OMICS: A Journal of Integrative Biology》期刊。
參考資料:Innovations in core-shell nanoparticles advance drug delivery and precision medicine. Phys.org, 2025/3/5    


智慧型手機和奈米技術可快速偵測新生兒黃疸
新生兒黃疸是影響約60%的新生兒健康的問題,若無及時檢測可能導致早期新生兒死亡。中國科學院(Chinese Academy of Sciences)合肥物質科學研究院的研究團隊開發了一種雙模態感測平台,利用上轉換奈米粒子(UCNPs)結合螢光和比色法,實現可應用於新生兒血清中膽紅素的高靈敏度檢測。研究團隊採用鋅離子摻雜策略調節上轉換奈米晶體的生長的方式,提高奈米粒子能量轉換效率增加轉換發光強度,並開發一種由980nm近紅外激發的上轉換視覺感測平台用於血清膽紅素的檢測,藉由觀察螢光和比色梯度變化,可實現精確的膽紅素濃度檢測。該研究已發表於《Analytical Chemistry》。
參考資料:Smartphone and nanotechnology enable rapid neonatal jaundice detection. Phys.org, 2025/3/11    


帕金森病治療新突破:首次成功成像關鍵蛋白質
澳洲WEHI研究所科學家利用冷凍電子顯微鏡(Cryo-EM)首次揭露PINK1蛋白與粒線體結合的結構與新的蛋白質結合位點,這一突破性發現為開發治療藥物提供了關鍵線索。PINK1在細胞的回收過程中扮演著至關重要的角色,能夠檢測並清除受損的粒線體,從而維持細胞的健康。然而,PINK1基因的突變會導致受損的粒線體在細胞中積累,尤其是對於能量需求極高的大腦細胞,最終引發細胞死亡,進而導致帕金森疾病。雖然PINK1與帕金森的關聯已經被確認,但其具體結構和與粒線體結合的機制長期未解。本次研究揭示的PINK1結構,為未來開發能夠重新啟動PINK1功能的藥物提供了重要依據,有望延緩或停止帕金森病的進程。該研究成果已發表在《Science》。
參考資料:Parkinson's treatment closer as problematic protein imaged for first time. Refractor, 2025/3/13


新型幹細胞療法在臨床試驗中修復不可逆的角膜損傷
麻省總醫院布萊根醫療系統(Massachusetts Eye and Ear)的研究團隊於臨床試驗中成功利用名為 CALEC(培養自體角膜緣上皮細胞)的幹細胞療法恢復失明的患者。角膜為眼睛的外層結構,負責聚焦光線至視網膜確保視覺清晰,當角膜受嚴重的創傷超出幹細胞的自我修復能力,即使採用傳統角膜移植手術也無法完全復原。CALEC療法係藉由健康眼睛中提取少量角膜幹細胞,經過實驗室培養擴增後將這些細胞移植到受損的眼睛,臨床試驗結果顯示,CALEC療法不僅修復角膜促進角膜組織再生,還可效改善患者視力,有望為眼部受損患者帶來新的希望。該研究已發表於《Nature Communications》。(1076字;圖1)
參考資料:Stem cell therapy trial reverses "irreversible" damage to cornea. Refractor, 2025/3/8


 

 
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