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技術類別
    • 應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      先進材料&綠能 未來科技館 應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      透過濕度調控的靜電紡絲與高溫退火技術來製備具有表面和界面缺陷的無機多孔性奈米纖維。在不同波長的光源(380~780 nm)照射下,可將儲存於價帶之束縛電子激發至導帶於材料表面形成自由電子,產生不同強度的微電流、光敏感能力和微電流變化。因為本技術具高獨特性與高產品相容性,使其可應用的市場領域非常廣泛。
    • (test)應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      先進材料&綠能 未來科技館 (test)應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      透過濕度調控的靜電紡絲與高溫退火技術來製備具有表面和界面缺陷的無機多孔性奈米纖維。在不同波長的光源(380~780 nm)照射下,可將儲存於價帶之束縛電子激發至導帶於材料表面形成自由電子,產生不同強度的微電流、光敏感能力和微電流變化。因為本技術具高獨特性與高產品相容性,使其可應用的市場領域非常廣泛。
    • BPRSJ338的治療應用:人類新冠肺炎

      精準健康生態系 未來科技館 BPRSJ338的治療應用:人類新冠肺炎

      BPRSJ338是廣譜冠狀病毒抑制劑,能強效抑制病毒體外複製,包括人冠狀病毒SARS-CoV-2、SARS-CoV、HCoV-229E、HCoV-OC43 及豬和老鼠冠狀病毒。已有美國與台灣專利。
    • 定量新冠病毒中和抗體創新技術

      未來科技館 定量新冠病毒中和抗體創新技術

      此技術可定量SARS-CoV-2產生的中和抗體,對於控制和預防2019年COVID-19至關重要。首先在第三級等級實驗室中,確定患者體內中和抗體的效價。再利用ELISA檢測血清中的總中和抗體,通過同時檢測兩個病毒蛋白質與抗體的結合值,利用數學變量廣義加成模型分析ELISA結果,以預測中和抗體的效價。
    • 新冠肺炎病毒以及其變異株的單醣化棘突蛋白疫苗

      未來科技館 新冠肺炎病毒以及其變異株的單醣化棘突蛋白疫苗

      單醣化棘突蛋白疫苗可更有效的保護SARS-CoV-2及其相關變異株的感染。棘突蛋白是目前所有疫苗中的主要免疫原,其醣基化程度很高,聚醣覆蓋的抗原表位通常免疫原性較低,接種單醣化的棘突疫苗後,可以更完整地針對棘突蛋白質序列中所有可能的抗原表位引發更強的免疫反應,並提供更好的保護,以防止感染相關變異株。
    • 老藥新用對抗新型冠狀病毒

      未來科技館 老藥新用對抗新型冠狀病毒

      運用中央研究院基因體中心的高通量篩選設備,篩選出具有活性的潛力藥物,由P3實驗室進行藥物抗病毒的細胞實驗,準確測定抑制病毒之效果。並且改良抗病毒藥物「瑞德西韋」製程,提出創新的製備方法,大幅提高「瑞德西韋」的產率,有效降低製造的成本。
    • AI動態老藥新用平台及COVID-19應用

      未來科技館 AI動態老藥新用平台及COVID-19應用

      以人工智慧及大數據建立AI動態老藥新用平台應用於新冠病毒,分析大量跨物種冠狀病毒的3CL蛋白酶-配體複合物結構,發現其活性位點具有6種彈性結構及藥效團簇助於藥物開發並證實Boceprevir、Telaprevir及Nelfinavir有效。另JMY206抑制效果比瑞德西韋強數十倍為極具潛力口服藥物。
    • 新冠肺炎相關研究小鼠小鼠模式之建構

      未來科技館 新冠肺炎相關研究小鼠小鼠模式之建構

      我們以基因轉殖方式製造能夠表現人類ACE2受體的轉基因小鼠,或是以遺傳工程方式將小鼠的Ace2基因部分擬人化,希望可提供給新藥及疫苗廠商做為相關疫苗及新藥在臨床前試驗的動物模式,並幫助探討新冠肺炎的致病機制及測試棘蛋白和ACE2關鍵胺基酸K353受體的結合。