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AI與IOT應用
創新發明館
基於RetinaNet與Inception-ResNet之自動多藥丸偵測與辨識系統
本技術基於特徵金字塔物件偵測網路與卷積分類網路構建系統。在準確度和單一顆處理時間分別為90和0.02秒。總體來說本技術具快速性與高準確性。
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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。
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精準健康生態系
未來科技展
傷寒桿菌的蛋白質排毒幫浦 - 揭開細菌產生抗藥性之謎
利用X光繞射蛋白質結構實驗技術解析傷寒沙門氏菌排藥幫浦結構,透過此3D立體結構,了解抗藥性傷寒沙門氏菌之排藥機制和已市場化傷寒檢測試劑之抗原可能位置。透過此傷寒沙門氏菌排藥幫浦結構,將有助於未來研發更有效之傷寒檢測試劑與針對抗藥性傷寒沙門氏菌之新型抗生素。
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未來科技館
新穎高效能複方青光眼藥水
本技術乃藉由開發一穀胱甘肽修飾凝膠眼藥水,以克服治療物分子遞送瓶頸與加乘青光眼疾緩解療效。相較於市售眼藥水,本案醫材所建構之高效能複方青光眼藥水不僅可大幅降低局部施藥頻率與提升生物利用度,且能協同強化藥物之正常眼壓控制作用及提供視網膜/神經病變之緩解加值功效,從而展現其臨床轉譯醫學應用潛力與優勢。
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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
創新發明館
逆轉糖尿病的小分子藥PS1
本發明是利用PS1,做為治療糖尿病的小分子藥物。本發明的部分專利已獲歐美台專利,部分申請中。此新發明為市場首見(first-in-class)糖尿病藥物,其標靶涉及新的降血糖機制。
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精準健康生態系
未來科技館
新抗癌靶點藥源珊瑚種原庫及人工繁養殖技術平台
以墾丁灣黑潮為採集地,建立台灣南部海域特色性藥源珊瑚種原庫、及其人工繁養殖技術平台,針對癌症新藥的未被滿足醫療需求,在「新藥開發-新藥的發掘與探索期」提供更多樣性的新藥標的種類、及先導化合物。
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AI與IOT應用
未來科技館
適用於醫院藥品調劑室之人工智慧藥品辨識與覆核系統
運用AIoT技術解決各級醫療機構藥局於調劑及給藥階段經常發生之處方調劑錯誤藥物事件,提出一套基於深度學習物件偵測技術之自動辨識與核對藥袋內藥品正確性之完整解決方案,以融入現行醫院調劑室調劑覆核標準流程,輔助調劑藥師更快且更精準確認處方調劑之正確性。
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未來科技館
具吸收與釋放活性成分的新型載藥隱形眼鏡:從藥物到保健品
本發明「新型載藥隱形眼鏡」技術替代眼藥水給藥帶來給藥效率低、患者不適和反復給藥等問題,且能負載特定的藥物,使藥物長期穩定緩釋,極大的避免了藥物的流失和藥物濃度的稀釋,提高給藥效率。這些優點,讓「新型載藥隱形眼鏡」有望成為眼科疾病治療和眼科術後患者恢復的新手段和新途徑,並且具有廣闊的應用前景。
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生技與新藥
創新發明館
一系列針對含阿發6次單元的甲型伽瑪氨基丁酸受體之專一性配體及其治療用途
臺大醫學院腦心智所邱麗珠教授的國際合作團隊開發了一系列對於含有α6亞基的胺基丁酸甲類受體具有高度選擇性的正變構調節劑,在偏頭痛、三叉神經痛,和精神障礙(思覺失調症和妥瑞症)等動物模式中,有顯著的治療效
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先進材料&綠能
未來科技展
無鈹多元銅合金
對於有燃燒爆炸危險的場域,無不需要安全的無火花工具,主要材料為硬度最高的鈹銅合金。但由於鈹為有毒元素且非常昂貴,使鈹銅合金昂貴,使用不便。乃開發無鈹的中熵銅合金。我國無此項工業,但確有傲視世界的鋼質手工具工業,由於近年手工具業沒落,正是轉型開發無火花工具的好時機。
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未來科技館
紙基奈米陣列之高靈敏表面增強拉曼檢測平台
本團隊所開發紙基表面增益拉曼光譜平台(P-SERS),可大幅增強待測物之拉曼訊號,同時兼具低成本、可撓曲、高穩定性等特點。當搭配可攜式拉曼光譜儀進行快速現地檢測時,檢測極限可達到pM。在不須標定及前處理的情況下,可快速分析農藥、食品添加物、臨床藥物、新興毒品、病毒核酸分子等樣品。
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未來科技館
治療多種癌症與纖維化之首創抗體新藥
人類九成的疾病皆與不正常發炎有關,王育民教授團隊成功開發出能夠抑制發炎關鍵蛋白的單株抗體新藥,動物實驗已累積超過十種疾病模式,包含多種實體腫瘤、三大纖維化、退化性與心血管疾病。此新藥具有用於治療特發性肺纖維化的孤兒藥資格,新冠肺炎大幅增加肺纖維化治療的需求,亦成為全球藥廠研發及併購的重要目標。
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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。
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精準健康生態系
未來科技館
嚴重肢體缺血免於截肢之治療新藥
新藥Grace-001以再生醫學組織修復的概念,可避免嚴重肢體缺血病患面臨截肢命運,新藥可使血管新生、組織修復、維持血流,並適當的恢復血管、神經、及肌肉功能,可以有效保留病患未壞死的組織,使嚴重缺血的肢體可免於截肢,此難得的新藥,將解決病患肢體、生活、經濟等問題,及國家健保的沉重負擔。
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精準健康生態系
未來科技館
石斑魚抗菌胜肽epinecidin-1 應用於燒燙傷之藥物開發 (以哺乳類為研究模式)
面對大面積燒燙傷後之壞死組織,時常造成敗血性的細菌感染。為了解決這問題,使用石斑魚抗菌胜肽epinecidin-1當作燒燙傷抑菌劑與敷材開發,藉由使用魚類膠原蛋白與epinecidin-1混合,或單獨使用epinecidin-1,都能抑制抗抗生素的細菌在燒燙傷傷口上之細菌數目與成長,並使傷口復原。
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精準健康生態系
未來科技館
糖尿病市場首見藥PS1
胰島細胞衰竭是糖尿病無法治癒的原因之一,目前無藥物作用在此路徑。本發明是開發和利用伴隨蛋白抑制劑PS1,可增加胰島細胞功能和活存率,減少胰島細胞衰竭,達到治療和逆轉糖尿病。PS1為市場首見(first-in-class)糖尿病藥物,其作用機制和標靶為未發現過的代謝路徑,藥物市場價值約125億美元。
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未來科技館
鎦-177奈米金星: 新式核醫奈米診療材料藥物之研發
本技術主要製作新型的奈米材料藥物 (Nanopharmaterial)鎦-177奈米金星,透過具有醫學影像診斷能力的治療性核種結合具標靶特性及光熱治療能力的奈米金星。核心技術為開創核醫藥物與奈米科技的整合,以達成病灶標靶診斷及放射光熱治療的多重效應,實現精準醫療及診療(theranosis)的目標。
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未來科技館
生物製造之癌症晶片應用於患者特異性用藥預測平台
本技術著重於應用患者腫瘤細胞,在體外建立與患者體內相似的腫瘤特性及微環境,並透過高通量標準化試驗,達到準確地在體外符合生理條件的3D腫瘤類球體晶片中測試癌症藥物對病人腫瘤細胞的效果。為達成以上目標,本技術從細胞外基質的設計、細胞種類鑑定到腫瘤生理環境的建立,皆與臨床密切結合使其達到高度的臨床相似度。
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未來科技展
快速鑑定毒藥物的雷射大氣質譜儀
利用以雷射為基礎的大氣游離質譜儀結合實驗室所建立的毒藥物資料庫,開發一套可快速鑑定毒藥物的分析平台及標準作業流程,能在短時間內得到毒藥物的正確資訊,及時對中毒及用藥過度之病患實施正確的緊急醫療,以有效挽救其生命。
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未來科技館
運用合成抗體庫發展治療與診斷人類疾病用抗體的抗體技術平台
本技術運用噬菌體表達多種合成人源抗體庫集成之優勢核心為基礎,研發各種疾病的抗體藥物及抗體檢測試劑,提升抗體開發、研究與生產的效率,發展具有國際競爭優勢的抗體藥物及檢測試劑。此技術並使用生物資訊學進行抗體序列的解碼,可在廣大而複雜的人類抗體群組中萃取出重要的抗體相關知識以提升核心技術領先創新的基礎。
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精準健康生態系
未來科技館
超音波結合微氣泡疫苗經皮導入與霧化式微氣泡藥物於呼吸道感染治療應用
2018年我們的團隊以「廣效型局部促藥物輸送之微氣泡複合醫材」為主題榮獲國家新創獎兩個獎項,揭露了外用型微氣泡複合醫材在內耳藥物輸送、促進傷口修復、以及促毛髮生長等成效。隨著新冠肺炎疫情在2020年世界各國造成重創,本團隊將展示超音波結合微氣泡疫苗經皮導入技術與霧化式微氣泡藥物於呼吸道感染治療應用。
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未來科技館
免疫反應為基礎的奈米藥物安全性檢測平台-奈米金調控巨噬細胞功能與Nrf2抗氧化反應
"建立免疫反應為基礎之奈米藥物安全性檢測平台: 1. 建立人類巨噬細胞為基礎的檢測平台 2. 測試奈米藥物的安全性以及免疫調節能力 3. 奈米金當作專一標靶Nrf2的奈米藥物以及未來應用潛力"
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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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精準健康生態系
未來科技館
變種冠狀病毒蛋白晶片:疫情與後疫情時代之應用
冠狀變種病毒蛋白晶片-包含多種野生型冠狀病毒抗原與變異株新冠病毒抗原,是一個高通量的血液檢測與藥物開發的平台,可應用於檢測新冠感染者的免疫反應、疫苗施打後的免疫反應、中和抗體與對變異株的保護力,也可應用於抗體藥物、蛋白藥物以及小分子藥物的結合強度與專一性,在疫情與後疫情時代皆有卓越的應用價值。
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未來科技館
萬能抗體鎖提高抗體藥物對疾病區域選擇性及安全性
為提升抗體藥在疾病區選擇性及安全性,我們利用抗體自身Hinge結構作為抗體鎖,以蛋白酶受質胜肽連結抗體形成前驅抗體,唯在疾病區,過度表現之蛋白酶將回復抗體功能,藉此提升抗體藥物安全性及病人用藥品質。此技術已有完善全球專利(15國獲證)與技轉經驗,相信萬能抗體鎖將為抗體藥物帶來革命性的突破。
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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
可促使MYC致癌蛋白質降解的激酶抑制劑
本技術為可促進MYC致癌蛋白質降解之小分子口服激酶抑制劑,利用改變極光激酶Aurora A構形達到細胞凋亡的目的,在臨床上具有治療多重MYC致癌基因拷貝數的癌症之潛力,本技術目前以小細胞肺癌做為首要的疾病標的。
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未來科技館
建置國家級人體生物資料庫整合平台
本計畫目標為建置國家級人體生物資料庫整合平台,建立一致化的品質標準,並代為廣做宣傳,媒介全台灣產學研界來申請運用,成為台灣最重要的生醫研究資源,並對於活絡台灣現有之人體生物資料庫運作將大有助益,未來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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