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精準健康生態系(5)
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醫材(2)
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未來科技館
婦科疾病及癌症體外快速檢測技術
⼦宮內膜異位症為⼀種嚴重之婦科疾病,我們透過核醣體核型變異與⼦宮內膜異位症發展之關聯,開發疾病早期的居家檢測服務,並且與中國醫藥大學、高雄榮總與英國愛丁堡大學生殖醫學中心合作近百組人體臨床試驗,準確性可達88~90,可幫助患者做到早期快篩,避免疾病太晚發現所帶來的⼈⽣影響與龐⼤⼿術診療費⽤
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未來科技館
撫平蟹足腫傷口的精準醫療軟膏
過去無藥可醫的蟹足腫傷口終於有救了!此專利軟膏可以治療具有蟹足腫遺傳基因的傷口,軟膏組合物施用於蟹足腫傷口或在人體中易形成蟹足腫的風險區域,可以精準調控蟹足腫細胞的功能與基因表現,使傷口撫平,癒合後具有正常皮膚平整的外觀。
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未來科技館
智能精準放射治療系統研發
本技術用深度學習技術為六種器官建立了各自的自動器官分割模型和一個供醫生使用的圖形化介面,以標準格式和醫院現有之放射治療系統進行資料交換,形成一個放射治療規劃前所需的自動器官分割系統。並運用我們使用自主研發的 3 維 (3D) 列印機製作了定制的組織填充物,並運用前面訓練的資料更精準投放藥劑劑量。
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未來科技館
多光譜智慧光照系統
多光譜智慧光照系統,可依醫師臨床需求,調整光照波長與亮度,搭配照明時間提醒、使用時間、參數、次數紀錄等功能,依據光源的調配提供病患調整生理時鐘,同時將光照參數物聯雲端化,與醫院進行治療影響身心理評估參數進行比對與大數據分析,未來可以大幅改善睡眠品質不佳之問題,進而延緩輕度認知障礙與失智症發生之機率。
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未來科技館
肝癌治療成效追蹤與術後復發預測輔助系統
建立肝癌資料庫,整理擷取資料庫中之資料特徵。由此發展預測肝癌治療復發之醫學AI程式。能輔助醫師對肝癌病患經過治療後復發風險進行預測,針對高風險病患提高追蹤頻率,盡早發現復發進行治療。
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未來科技館
深度強化學習框架使用超音波影像診斷腋窩淋巴結狀態
強化學習模型直接根據經驗制定控制策略,以預測學習過程中的狀態和獎勵。 因此,我們設計了一個包括超音波影像、不同動作和獎勵的醫學影像環境,使代理在此環境中學習以提取腋窩淋巴結區域並評估狀態。 我們提出的方法的性能達到了 83.6 的準確度、88.6 的靈敏度和 89.0 的特異性。
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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
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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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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精準健康生態系
未來科技館
倍頻顯微術
倍頻顯微術為台大專利技術,是經台大醫院14年臨床驗證之非侵入式虛擬活檢三維成像技術,擁有最深穿透深度、次微米級超高空間解析度及高對比度等優勢,提供醫師即時皮膚病變分級與治療決策所需之細胞病理影像資訊。可解決目前皮膚癌症病變診斷、醫美手術監測、與神經病變檢測等未滿足之巨大臨床需求。
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未來科技館
全方位血液細胞影像與生化分析系統
本創新衍生技術係利用近場繞射影像重建,結合AI演算辨識,實現無鏡頭大範圍清晰影像之成像,並同步開發快萃晶片,進行微型化整合所建立之全方位血液細胞影像與生化分析系統。本系統將提供的癌症病患Point-of-Care居家血球監控與照護,可望有效降低感染風險與死亡率,並提升化療療效與落實精準醫療。
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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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精準健康生態系
未來科技館
3D數位病理影像暨AI輔助分析診斷平台
3D數位病理影像暨AI輔助診斷平台整合3D病理樣品製備、高速影像掃描、智慧軟體分析成創新系統。目前已開發全球首創的3D病理影像分析軟體MetaLite,搭配AI模組可進行肺癌、乳癌、前列腺癌、口腔癌3D病理特徵與定量分析等臨床驗證,完善的智慧財產規劃與商品化開發產品已獲得早期採用者導入及投資人認同。
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醫材
未來科技展
智慧隱形眼鏡系統之開發:以乾眼症診斷為例
目前並無一有效眼球表面淚液特徵訊號的感測裝置,為了解決目前不易量化評估乾眼症之缺點、輔助醫生診斷乾眼症狀況、評估藥物有效性與選擇性、評估治療狀況與復原程度等功能,本計畫在此提出了一個理想上能夠同時觀測乾眼症狀況之智慧型隱形眼鏡量測裝置,用以進行連續的淚液蒸散速率、淚液滲透壓與眼球表面溫度感測。
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未來科技館
測溫式側流免疫分析法和檢測儀
本發明使用連續式雷射光照射側流免疫分析試紙上的標記物(如膠體金、彩色乳膠珠等),產生熱量,然後以聚焦式單一元件紅外光傳感器測量這些粒子周圍的溫度升高,進而決定這些標記物與待測物(如抗原、抗體)的量。此法的定量準確度足以作為即時檢驗和遠程醫療中醫療決策的參考依據,彌補抗原/抗體快篩技術之不足。
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精準健康生態系
未來科技展
結合手動式離心機與紙張平臺於疾病定點即時診斷
臺大應用力學所陳建甫副教授之研究團隊,開發出利用手動離心機,搭配流體力學理論進行設計,達到只需要簡單用手指轉動旋轉手把,便可將採血管中全血於2-3分鐘內快速分離出純度達99之純化血漿。接著結合微流體分析試紙,以及攜帶式比色檢測儀,可於七分鐘內獲得疾病檢測訊息,預期此整合系統可有效應用於資源匱乏區域
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醫材
未來科技展
早期急性腎損傷的現場快速檢測系統
本產品針對醫院的重症加護病房、手術室、腎臟科與心臟科等提供「早期急性腎損傷現場快速檢測系統」,可以取代傳統檢測時間的冗長繁瑣,在現場直接操作,只要一個步驟10分鐘立即檢測立即醫治,保命免洗腎。
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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
智慧型電化學阻抗生物感測晶片平台
本技術使用電晶片開發技術,結合半導體製程、特殊生物電容與資通訊科技。半導體生物感測晶片具有高再現性、準確性與穩定性。此外所研發可攜式電阻抗儀器,能夠快速於任意地點完成檢測並將數據透過IoT系統上傳雲端,藉由AI或用戶判斷,能夠即時決策並採取措施,達到即時檢測與精準醫療的目標。
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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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未來科技館
泌尿道上皮癌微型 RNA 篩檢套組
專為泌尿道上皮癌高風險族群開發檢測套組,以高度專一性miRNA組合作為疾病標記,具有極低侵入性和高敏感度之優勢與競爭力。慢性腎臟病患者使用尿液,洗腎病人使用血液進行檢測,如結果疑似罹癌,再進一步接受高侵入性泌尿道內視鏡及切片檢查,如經確診可及早治療,提升治癒率及存活率。如結果為陰性,則每年定期追蹤。
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精準健康生態系
未來科技館
單一癌細胞之3D球體快速培養及其臨床應用
R3CE (Rapid, Reproducible, Rare Cell 3D Expansion) 3D細胞培養平台,經臨床驗證能在一至四週內,將單細胞衍生為細胞球。培養的細胞球大小一致、分布均勻,且操作程序與耗費類似2D細胞培養,適用各臨床檢體,可應用於藥物篩檢、DNA/ RNA檢測等分析。
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未來科技館
微電漿系統製程三維孔洞奈米材於紙基材應用於高產氫、高靈敏性拉曼、高催化
本技術為開發微電漿系統快速且綠色製程三維孔洞奈米材料於低成本紙基材,材料特性具可撓性和高穩定性。具有執行三大應用之潛力。包括大幅增強待測物之拉曼訊號,檢測過程搭配可攜式拉曼光譜可進行快速感測,不須標定處理即可快速分析農藥、食品、藥物等等,並且可搭配氮化硼高產氫及對硝基苯酚高汙染物降解等應用。
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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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