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精準健康生態系
未來科技館
多模肺癌臨床智慧決策分享輔助系統
以創新人工智慧肺癌模組,包括影像、臨床、基因及用藥,輔助臨床CT與數位病理影像判讀(自動定位、良惡性分類、處置分級、與基因突變等),結合臨床數據與基因資料,建立「臨床決策、醫病共享」決策輔助共享系統(CDSS-SDM) ,由臨床實際病程診斷流程,提供醫師與病患診斷、用藥、預後評估。
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未來科技館
應用於精準醫學與智慧育種之基因體重組與品質評估整合平台
此研究技術旨在結合最先端的全基因體定序技術平台,研發出新一代基因體全新組裝與評估系統(GABOLA),可大幅提高個人與其他養殖物種之全基因體組裝品質,無論是在有無參考基因體的協助下,都能透過GABOLA來可組成樣本完整的基因體,大幅增加基因內容並解析難解的重複片段,將促進精準醫療及精準育種產業發展。
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未來科技館
基因體編輯技術在觀賞魚精準育種之應用
CRISPR/Cas9 技術使用單一引導RNA精準辨識目標基因之基因體編輯技術因擁有精準、高效率、易於操作、成本低的優點,目前已被主要運用於加速水生生物之精準育種。基因體編輯在觀賞魚之精準育種的應用潛力主要在於: 不孕控制、改變體色與體型、成長促進、性別控制、抗逆境及抗病毒品系等。
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精準健康生態系
未來科技館
多層次酸鹼應變脫殼及標靶胜肽修飾之細胞核和粒線體雙靶向奈米粒可針對多種癌症遞送抗癌藥物和基因療法之技術平台
開發pH應答型奈米粒,具有可脫離之外殼層和多功能胜肽修飾,並有主動靶向、同時組合遞送基因和化療藥物的特性,故提供了pH系統和化療藥物合用的新型治療平台,可在適當的時間及地點,有效運送藥物標的到細胞核或粒線體,並同步抑制腫瘤的多重訊息傳遞路徑,所以極具潛力可提高癌症療法的成功率和安全性。
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生技與新藥
未來科技展
建立基因標記引導肝癌治療的路線圖
這是一種鑑定DNA片段中單核苷酸多態性的新法。於患者身上取得任何DNA樣本,鑑定出GALNT14基因型,可預測化學治療的療效反應,從而決定病人是否應接受化療。此法並可有效預測肝癌接受血管栓塞術的療效、手術後肝外轉移發生率、大腸癌術後之預後、食道癌合併放療及化療預後、膽道癌手術預後、及指環型胃癌預後。
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未來科技館
用於環境水質檢測與農作物之新穎重金屬生物感應器
本感應器Met-lead以探知FRET奈米尺度得知標的物是否含鉛。優化版感應極限(10nM;0.2μg/dL;2ppb)符合現今法規範圍(兒童血鉛安全值3μg/dL;WHO自來水溶出鉛含量最低標準10ppb),本系統搭配智慧型手機成可攜式行動測鉛儀,將廣泛應用在血尿鉛檢測、居家飲用環境水鉛汙染預警。
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未來科技館
早期非小細胞肺癌組織內腫瘤浸潤白血球的免疫特性分析。
我們以腫瘤組織浸潤之免疫細胞種類、族群、以及免疫特性,作為EGFR基因突變之肺腺癌腫瘤組織檢體當中,免疫微環境的指標。
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未來科技館
遙控大腦
本技術為即時電腦視覺物件辨識暨雷射追蹤儀,所利用的就是類似於導彈的影像辨識追蹤技術,搭配利用雷射精準的打在被追蹤物身上。雷射本身並不具有控制神經的功能,但是在我們將光敏感蛋白表達在特定神經細胞上時,便可經由特定波長的雷射進行神經的激發或抑制,簡單來說就是可以控制神經的作動,進而控制生物的行為。
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未來科技館
非病毒磁性基因傳遞技術及其細胞治療應用
基因傳遞技術廣泛應用於細胞治療、核酸疫苗、蛋白質生產、基因治療等領域。我們開發了一種非病毒基因傳遞技術-MPGene,對於人類間質幹細胞具有優異基因傳遞效率(50-80),也具有低生產成本與高安全性等特點。未來有潛力應用在基因傳遞試劑、重大創傷細胞治療、惡性腫瘤治療、軟骨損傷細胞治療等生醫領域。
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未來科技館
人工智慧自動化優質細胞選取精進平台
誘導多能幹細胞在轉譯醫學中具有前景的新技術,而AI的技術是一種自動且強大的平台,可以幫助識別具有獨特特徵的細胞影像,預測並提供有關細胞類型,分化階段,細胞質量,正常或疾病特異性特徵資訊。此誘導性多能幹細胞分化平台與基於 AI 人工智慧影像分析技術結合對於未來細胞產品應用將有很大的效益。
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生技與新藥
創新發明館
多價型手足口病疫苗之基於腺病毒載體
腺病毒載體 (Ad)表達腸病毒類病毒顆粒(VLP)構築成Ad-HFMD疫苗, 在hSCARB2基因轉殖鼠試驗中接種Ad-HFMD疫苗引起具有保護力的中和性抗體反應及細胞性免疫反應,對抗腸病毒71型及克
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未來科技館
子宮內膜癌安蓓甲基化基因檢測
安蓓基因檢測是一種子宮內膜癌的體外診斷試劑,針對40歲以上子宮異常出血的婦女,利用子宮頸抹片的檢體,偵測BHLHE22及CDO1兩個基因的甲基化狀態,評估子宮內膜癌的風險,提供醫師是否進行侵入性檢查的重要依據,本技術可大幅減少侵入性檢查的必要性,同時提高子宮內膜癌篩檢的可行性,為領先全球的技術。
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未來科技館
適用於次世代定序識別基因變體之系統晶片
本研究提出一個新式整合次世代基因定序資料分析之變體識別系統單晶片架構,同時此平台為完全可攜式,便於攜帶至醫療比對,並透過GATK演算法進行序列重組以建立半倍體。最後比對半倍體與參考基因序列並記錄變異資訊。場所與研究地點以進行即時診斷。
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精準健康生態系
未來科技館
亞奈米金貼紙以及其抑制脂多醣誘發敗血症之方法==應用於惡性傷口的治療
惡性傷口是傷口治療產品的缺口,本發明提供一種高表面比黏著層的金量子點,可減低因細菌死亡後所釋放的活性脂多醣反覆刺激患部造成嚴重發炎,導致傷口無法癒合,此一發明也保留必要的發炎反應,使傷口可由發炎期走向重塑期,並且此特殊金量子點,具有幫助刺激修護傷口的膠原蛋白分泌及規則性地排列,提高傷口癒合的機率。
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精準健康生態系
未來科技館
智慧型基因變異篩選系統
次世代基因定序結果的判讀是一大挑戰。為了更快速地找尋真正具有致病性且與臨床上症狀相關之變異點,我們自行開發AI_Variant prioritizer人工智慧模組來協助進行變異點位排序 ,藉此來找出最有可能導致疾病及與病人臨床病徵最相關的變異點位,以提升及病的診斷率,以及減少人工判讀的負擔。
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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。
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精準健康生態系
未來科技館
建置國家級人體生物資料庫整合平台
本計畫目標為讓國家級人體生物資料庫整合平台,成為台灣最重要的生醫研究資源,對於活絡台灣現有之人體生物資料庫運作將大有助益,並可吸引國外研究機構或產業界的興趣,有助於建立與國際學術機構或生技產業合作關係。
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未來科技館
次世代基因定序技術檢測泡泡龍症及跨科整合治療泡泡龍症特別門診
泡泡龍是「急、重、難、罕」的遺傳性皮膚水疱病,因病患臨床症狀多樣,加上致病基因多達21種,故診斷十分困難。近年來,次世代基因定序已廣泛應用於罕見疾病之診斷。成大泡泡龍團隊目前已成功結合此基因定序技術與病理、分子檢測,建立泡泡龍病患之基因診斷流程。迄今,我們已完成超過50例台灣泡泡龍病患的基因診斷。
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未來科技館
結合奈米技術與CRISPR/Cas9基因編輯應用於治療遺傳性疾病
此一重要的研究成果中,特別涵蓋多項概念驗證與研究技術突破,其中包括:1.兩種奈米技術的聯合策略作為有效的遞送平台,能夠將CRISPR/Cas9基因編輯材料送到血液細胞或是小鼠眼睛中;2.使用非病毒載體證明能高效率利用CRISPR/Cas9技術在長片段DNA序列的基因編輯。
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精準健康生態系
未來科技館
精準血液乳癌檢測技術
EPICAn為一利用液態活檢進行新穎專利的目標基因甲基化變異生物標記的自動化分析技術進行乳癌早期偵測。本檢測技術具有1.高準確度2.低偽陽性率3.低侵入性4.少限制5.可定期連續檢測6.即時監測乳癌7.輔助醫師診斷8.自動化流程9.簡易操作10.快速分析等優勢。
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先進材料&綠能
未來科技展
整合人工智慧與材料基因技術之仿生輕量化結構材料設計平台
本技術建構可設計生成一體化之輕量仿生結構技術平台。透過研究結構生物材料,結合多尺度結構分析與模擬,建立仿生基因組資料庫與創新整合架構平台,提供直覺化的使用體驗。根據使用者輸入材料特性需求,系統可自動設計並生成符合需求之輕量化結構,並且提供多種材料選擇,在工程應用上具極大發展潛力。
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未來科技館
粒線體功能分析平台與核苷酸研究之應用
1. 建立跨物種粒線體功能檢測平台_x000D_ 2. 精準粒線體DNA破壞技術_x000D_ 3. 以鍵擊反應測量四種dNTPs_x000D_ 4. 5-Fluoro-uridine抑制抗藥性白念珠菌生長
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精準健康生態系
未來科技館
Cisd2活化劑:非酒精性脂肪肝及脂肪性肝炎的新穎治療法
促進Cisd2蛋白量可以改善非酒精性脂肪肝及肝炎。本技術運用多樣性小分子庫篩選與結構優化開發能促進Cisd2表現量的Cisd2活化劑。CD0001是目前活性最佳且被完整探討的Cisd2活化劑,它能活化小鼠肝臟Cisd2表現、改善小鼠因肥胖或高果糖引發的脂肪肝及肝發炎,且在有效濃度下無任何生物毒性。
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未來科技館
窺看蛋白質分子水中漫舞的X光散射複眼術
Ø線上樣品純化系統同步小角-廣角X光散射/即時UV吸收/折射率/多角度光散射之整合型量測系統,以解析水溶液中複雜組成與共存結構 Ø高光子通量及寬廣能量,以達10微秒時間解析的結構動態研究 Ø微米級的光斑大小,以進行微區同步小角度-廣角度X光散射 Ø超小角/廣角度X光散射,涵蓋原子尺度至微米級結構尺
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未來科技館
水溶液蛋白質與藥物微脂體檢測上的奇兵 - 生物結構小角度X光散射
1線上樣品純化系統同步小角-廣角X光散射/即時UV吸收/折射率/多角度光散射之整合型量測系統,以解析水溶液中複雜組成與共存結構_x000D_ 2高光子通量及寬廣能量,以達10微秒時間解析的結構動態研究_x000D_ 3微米級的光斑大小,以進行微區同步小角度-廣角度X光散射_x000D_ 4超小角/廣
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