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	<title>癌症治療技術 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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	<description>專注於科技新聞、科技職場、科技知識相關資訊，包含生成式AI、人工智慧、Web 3.0、區塊鏈、科技職缺百科、生物科技、軟體發展、雲端技術等豐富內容，適合熱衷科技及從事科技專業人事第一手資訊的平台。</description>
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	<title>癌症治療技術 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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		<title>淺談葉酸：罹癌、抗癌與葉酸對人體之影響</title>
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		<dc:creator><![CDATA[chou joy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 01:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生科]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/387483004_1307738019917684_6039282580147408867_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="387483004 1307738019917684 6039282580147408867 n" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/387483004_1307738019917684_6039282580147408867_n.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/387483004_1307738019917684_6039282580147408867_n-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/387483004_1307738019917684_6039282580147408867_n-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/387483004_1307738019917684_6039282580147408867_n-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="淺談葉酸：罹癌、抗癌與葉酸對人體之影響 1"></p>
<p>葉酸是人們熟知的維生素B其中一類，學名蝶酸麩胺酸，又稱B9。葉酸是最早由Lucy Wills於1930年代在酵母菌中發現的物質，10年後Henry K. Mitchell 與同事從菠菜葉中提純，並將該物質命名為「葉酸」（folicacid，folium 是拉丁文「葉子」的意思）。葉酸的生理機能、特性與生物體徵息息相關，讓葉酸成為預防與治療臨床疾病研究的熱門課題。葉酸無法在動物體內自行合成，只能通過飲食中攝取，而其攝入量大有學問，國立成功大學醫學檢驗生物技術學系傅子芳主任表示：「葉酸是一把雙面刃，吃多吃少都會有健康疑慮。」<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>記者／周子寧</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>葉酸是人們熟知的<a href="https://www.technice.com.tw/uncategorized/31485/">維生素</a>B其中一類，學名蝶酸麩胺酸，又稱B9。葉酸是最早由Lucy Wills於1930年代在酵母菌中發現的<a href="https://www.technice.com.tw/technology/space/77902/">物質</a>，10年後Henry K. Mitchell 與同事從菠菜葉中提純，並將該物質命名為「葉酸」（folicacid，folium 是拉丁文「葉子」的意思）。葉酸的<a href="https://www.technice.com.tw/issues/medical-equipment/79357/">生理機能</a>、特性與生物體徵息息相關，讓葉酸成為預防與治療臨床疾病研究的熱門課題。葉酸無法在動物體內自行合成，只能通過飲食中攝取，而其攝入量大有學問，國立成功大學醫學檢驗生物技術學系傅子芳主任表示：「葉酸是一把雙面刃，吃多吃少都會有健康疑慮。」</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":83389,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/387483004_1307738019917684_6039282580147408867_n-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-83389"/><figcaption class="wp-element-caption">葉酸又稱維生素B9，為人體細胞合成必須材料。圖／RF123</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>「葉酸缺乏」對人體的影響</strong></h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>傅主任針對維生素B9(葉酸)與人體健康的關係展開系列研究，選用斑馬魚透明魚卵模擬胚胎與細胞狀態，實驗觀察得到驗證：葉酸不僅影響紅血球與蛋白質代謝，更對胎兒生長有直接影響，葉酸是胎兒腦部和脊柱發育所必需的營養素，葉酸缺乏會影響胎兒腦部和脊柱正常發育，大機率導致畸變。一項包括歐美六國的醫學合作研究報告指出，在懷孕前及懷孕期間前12週，每日給予懷孕婦女4mg葉酸可降低神經管缺損的再發生率至1%。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>而葉酸對於一般成人也影響極大，葉酸作用範圍包括：人體代謝、細胞增生、貧血、病變等諸多影響。且因葉酸參與神經遞質的產生，葉酸缺乏也導致憂鬱症、思覺失調症和其他心理狀況波動。在實驗中，傅主任將影響葉酸出入細胞的酵素跟綠色螢光蛋白注入到斑馬魚染色體上，當水溫升至37度誘發螢光斑馬魚熱休克，即表現出酵素與螢光蛋白特性，螢光斑馬魚體內葉酸透過酵素影響大量排出，可觀察到動物體缺乏葉酸時的反應。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>更多新聞：<a href="https://www.technice.com.tw/issues/biotech/60413/">生命的呼吸：Omega-3 脂肪酸如何促進肺部健康</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":83390,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/400083296_364488692694579_1588789876904355906_n-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-83390"/><figcaption class="wp-element-caption">螢光斑馬魚熱休克後被酵素影響排出葉酸。圖／RF123</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>癌症與葉酸的關係</strong></h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>傅主任表示通過斑馬魚實驗，除證實葉酸作為維生素的重要性，也表現出葉酸對於人體多疾病，如：癌症的影響。而在談論癌症與葉酸的關係前，需要先聊聊癌症的成因：癌症的基礎誘發於自於細胞生長過程中畸變或損壞，錯誤細胞持續增生，產生腫瘤最終形成癌症。人體中關於癌症的基因有兩種，分別是致癌細胞與抑癌細胞，而癌症往往由數種致癌細胞的活化或數種抑癌細胞的功能喪失所累積而成的。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>前面提到葉酸有助於人體細胞增生，是因為葉酸為合成細胞的核甘酸中不可或缺的材料，而葉酸的缺乏會導致細胞在增生過程中材料不足，也就容易造成前段所述「細胞生長過程中畸變或損壞」的狀況，同時讓抑癌細胞活性降低；而攝取過多的葉酸則可能讓致癌細胞活化，讓致癌細胞「醒過來」。簡單而言，葉酸對於人體細胞的活性有直接影響且一視同仁，因此葉酸缺乏會讓細胞們營養不良、病變；但過度攝取又會導致細胞們「太嗨」，良性或惡性的細胞都被激發活性。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>葉酸補充多少？如何補充？</strong></h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>想要健康無虞的補充葉酸，首先須了解正確的攝取量。根據行政院衛生署於「國人膳食營養素參考攝取量修訂第七版」公布，建議的每日葉酸攝取量：13歲以上是400 微克，懷孕期間增加為600 微克，哺乳期間則是500 微克，若有特殊代謝病症的人則需要另諮詢專業。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>補充葉酸可以多食用綠色蔬菜及五穀類、柑橘類、動物內臟。但因葉酸是水溶性維生素又極易氧化，在烹煮過程中容易被破壞或流失。因此特定的族群，如：孕婦、嬰幼兒、老年人及具有某些遺傳性葉酸代謝蛋白缺損的人，需要適量補充葉酸製劑。值得注意的是：葉酸的種類繁多，例如氧化鈦葉酸對人體副作用大，因此需要釐清實用的各種作用，慎選攝入的葉酸種類更加重要。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/issues/biotech/83283/">淺談葉酸：罹癌、抗癌與葉酸對人體之影響</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<title>癌症疫苗　如何預防和治療癌症侵害？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 06:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[mRNA疫苗技術]]></category>
		<category><![CDATA[癌症治療技術]]></category>
		<category><![CDATA[癌症疫苗]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/03/194136485_fb-link.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="194136485 fb link" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/03/194136485_fb-link.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/03/194136485_fb-link-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/03/194136485_fb-link-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/03/194136485_fb-link-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="癌症疫苗　如何預防和治療癌症侵害？ 5"></p>
<p>編譯／高晟鈞 過去的一個月中，頭條新聞裡不乏各種癌症疫苗的進展。例如：Moderna和Merck的皮膚癌疫苗或 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／高晟鈞</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>過去的一個月中，頭條新聞裡不乏各種癌症疫苗的進展。例如：Moderna和Merck的皮膚癌疫苗或得了美國食品和藥物管理局頒發的Breakthrough Therapy（該藥物或技術對特定病症有著傑出效果）。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":41110,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/03/194136485_fb-link-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-41110"/><figcaption>癌症疫苗　如何預防和治療癌症侵害？示意圖／123RF</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Covid大流行時代過去後，相信各位對於類似於Covid疫苗的mRNA疫苗技術並不陌生，但其實，在Covid疫苗出現的幾十年前，科學家們便一直在研究針對癌症mRNA疫苗的開發。這些疫苗不是用來預防疾病，而是針對癌症的個性化治療。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>傳統上，包括了像是Covid或是流感疫苗，都是透過將經過處理的弱化病毒或其他病原體注入體內以激發免疫反應；而mRNA疫苗則是通過住入遺傳指令來促使體內細胞製造相關的部分抗原，並訓練免疫系統生產對抗相關病原體的抗體。這種原理也可以套用在癌症上，mRNA癌症疫苗也能透過訓練自身免疫系統對抗癌症，而生產疫苗大約需要兩個月的時間。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>為了製造相關疫苗，需要採集患者的腫瘤與正常組織樣本，並經過DNA測序，比較之間的差異，利用其作為癌症治療的靶點。儘管個性化治療相當昂貴，但隨著測序技術的革新，治療的成本正在一步步下降中。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>目前大多癌症疫苗仍處於臨床前的開發階段，例如：Moderna（莫德納）和MSD（默克）所開發針對黑色素瘤的癌症疫苗，Biotech針對黑色素瘤、卵巢癌和肺癌所開發的癌症疫苗等等。CureVac甚至與特斯拉達成協議，開發一款小型的便攜式mRNA生物打印機，可以在偏遠地區自動化生產患者所需要的mRNA疫苗。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>現在，Moderna和Biotech兩大癌症疫苗生產公司都在積極與各國政府取得聯繫，加速癌症疫苗的開發與使用。我們知道，mRNA疫苗技術在各種疾病中有著巨大的潛力，尤其在經過了大疫情時代後；mRNA疫苗將為許多以前無法治癒的疾病帶來新的希望。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源:<a href="https://medicalxpress.com/news/2023-03-cancer-vaccines-similarities-covid.html">MedicalXpress</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
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		<title>提升治療癌症效率 &#160;靈感竟來自一杯拿鐵咖啡！</title>
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		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 08:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[拿鐵奶泡]]></category>
		<category><![CDATA[癌症治療]]></category>
		<category><![CDATA[癌症治療技術]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/02/174747557_fb-link.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="提升治療癌症效率  靈感竟來自一杯拿鐵咖啡。示意圖／123RF" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/02/174747557_fb-link.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/02/174747557_fb-link-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/02/174747557_fb-link-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/02/174747557_fb-link-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="提升治療癌症效率 &nbsp;靈感竟來自一杯拿鐵咖啡！ 9"></p>
<p>編譯／Elisa 人人都愛喝的拿鐵咖啡竟然是協助治療癌症的秘方？愛荷華大學一個研究小組，開發一種生物相容性氣體 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／Elisa</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>人人都愛喝的拿鐵咖啡竟然是協助治療癌症的秘方？愛荷華大學一個研究小組，開發一種生物相容性氣體捕獲材料，能提升癌症放射治療和化療療效，這項突破性研究靈感就來自拿鐵咖啡上的奶泡，有望改變未來幾年癌症治療模式。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":36332,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/02/174747557_fb-link-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-36332"/><figcaption>提升治療癌症效率  靈感竟來自一杯拿鐵咖啡。示意圖／123RF</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>這項生物性相容材料GeM利用發泡劑、稠化劑和氣體製成，可用來當作將治療氣體轉移到腫瘤的有效試劑，且GeM也經過逆向工程過程，能接受<a></a>氧氣和其他氣體做為其成份，而實驗室用來打出GeM泡沫的，就和咖啡師製作奶泡時用的奶泡器一樣。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>研究團隊之後也在《先進科學》期刊發表研究結果，表示Gem能直接將高濃度氧氣輸送到腫瘤和癌細胞裡，讓醫師更容易治療，提升免疫苗法、化療和放射治療的功效。不過科學家也表示真正的挑戰在於如何以安全且受控的方式，輸送有效劑量的氧氣，因此他們改變GeM成份數量，藉以調整氧氣釋放量。而這項新材料結合材料科學與癌症生物學原理，創造出高效醫藥產品，也讓科學家大為鼓舞。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源：<a href="https://interestingengineering.com/science/cancer-treatment-latte-foam">Interesting Engineering</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/uncategorized/36329/">提升治療癌症效率 &nbsp;靈感竟來自一杯拿鐵咖啡！</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>癌症新發現 癌細胞並非長生不老</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/uncategorized/30551/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 09:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[癌症治療技術]]></category>
		<category><![CDATA[癌細胞]]></category>
		<category><![CDATA[端粒]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/144320808_fb-link.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="144320808 fb link" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/144320808_fb-link.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/144320808_fb-link-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/144320808_fb-link-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/144320808_fb-link-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="癌症新發現 癌細胞並非長生不老 13"></p>
<p>編譯／高晟鈞 1980年代，科學家們對於染色體末端的端粒（telomere）結構有愈來愈深入的認識，他們發現細 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／高晟鈞</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>1980年代，科學家們對於染色體末端的端粒（telomere）結構有愈來愈深入的認識，他們發現細胞每分裂一次端粒就會變短一點，於是隨著細胞分裂的次數增多，端粒長度也愈來愈短。當端粒短到無法再保護染色體結構及基因時，細胞就會抑制生長、停止複製，邁入衰老。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":30552,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/144320808_fb-link-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-30552"/><figcaption>癌症新發現 癌細胞並非長生不老。示意圖／123RF</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>而什麼是端粒呢?端粒是染色體末端的特殊結構，由不斷重複的DNA序列「TTAGGG」所構成，具有維持染色體結構穩定性的功能。每次DNA複製後，都能透過犧牲端粒一小段無意義的重複序列，得以保全染色體內的其他基因。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>理論上，將端粒不斷加長是不是就能實現細胞層級上的永生呢?我們時常談論的癌細胞，便是因為其失控的端粒調控酶，它獲得了永生不死、不斷分裂的能力，進而擴散到身體各處，癱瘓身體功能並使患者死亡。這些癌細胞使用的端粒調節系統稱為ALT（Alternative lengthening of telemore）。</p>
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<p>一篇由美因茨約翰內斯古騰堡大學 (JGU) 和美因茨分子生物學研究所 (IMB) 的科學家發表於Nucleic Acids Research的研究發現了癌細胞調節端粒的新機制。該研究表示，也許癌細胞並非像我們想像的那般永生不死。</p>
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<p>研究團隊使用麵包酵母來研究ALT的工作原理。在某些條件下，酵母細胞可以與ALT癌細胞用同樣的方式延長端粒，它們被稱作ALT酵母。研究團隊發現，只有將ALT酵母與其它不同端粒長度的群落共同培養時，它們才會表現出永生不死。當研究人員將ALT酵母單獨培養時，ALT酵母在經過多次細胞分裂後，它們的端粒也會逐漸變短。</p>
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<p>這表明ALT作用機制仍會經歷複製性消耗，並非真正意義上的永生。這也說明了，若ALT癌細胞會經歷衰老，我們則能用殺死衰老細胞的藥物達到治療效果。</p>
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<p>此外Brian Luke教授和他的團隊發現一種產生於端粒，名為TERRA的RNA分子，它能控制ALT細胞的衰老速度，並影響端粒的消耗速度。希望藉由這項發現，將TERRA做為新的治療癌症的標的物。</p>
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<p>資料來源:<a href="https://phys.org/news/2022-12-cancer-cells-immortal-previously-thought.html">Phsy.org</a></p>
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<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/uncategorized/30551/">癌症新發現 癌細胞並非長生不老</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<title>捕獲癌症治療系統　首套加速器硼中子設立</title>
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		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 08:37:12 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[醫材]]></category>
		<category><![CDATA[產官學研合作]]></category>
		<category><![CDATA[癌症治療技術]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/螢幕擷取畫面-2022-12-16-140051.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="螢幕擷取畫面 2022 12 16 140051" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/螢幕擷取畫面-2022-12-16-140051.png 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/螢幕擷取畫面-2022-12-16-140051-300x157.png 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/螢幕擷取畫面-2022-12-16-140051-1024x535.png 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/螢幕擷取畫面-2022-12-16-140051-768x401.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="捕獲癌症治療系統　首套加速器硼中子設立 17"></p>
<p>記者／白水堯 禾榮科技所開發台灣第一套加速器硼中子捕獲癌症治療 (AB-BNCT）系統設立於中國醫藥大學新竹附 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>記者／白水堯</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p>禾榮科技所開發台灣第一套加速器硼中子捕獲癌症治療 (AB-BNCT）系統設立於中國醫藥大學新竹附設醫院，預計2023上半年開始試運轉；新竹縣長楊文科表示這是產官學研合作最佳典範，禾榮科技公司與中醫大新竹附醫兩方合作下，打造治療試驗場域及儀器。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":30472,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/螢幕擷取畫面-2022-12-16-140051-1024x535.png" alt="" class="wp-image-30472"/><figcaption>全台首座AB-BNCT癌症治療基地主結構完工，舉行封頂儀式上樑。<strong>(記者鄧君攝)</strong></figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>整套AB-BNCT系統包含中子照射系統、治療計劃系統及治療劑量即時監控系統，其中中子源靶系統、中子束調整器、治療計畫系統、治療控制系統皆為禾榮科技之核心技術，提供穩定且品質良好之中子射源，進行AB-BNCT臨床治療，期許未來能改善癌症病人的生活品質，提供有溫度的治療方案延續生命的進程。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>禾榮科技總經理沈孝廉說，全台首座AB-BNCT核心部件加速器主體及其附屬設備已於11月進場，預計2023年2月底前完成安裝，其他AB-BNCT附屬子系統也陸續進場安装中，預計2023上半年設施開始試運轉，2023下半年進行中子出束測試，同時進行臨床前測試，確保系統安全性、穩定性及有效性，接續開展臨床試驗並且申請衛福部醫療器材許可，期望未來AB-BNCT可提供癌症病患有別於傳統治療的另一種新治療方案，成為癌症病患新希望。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>禾榮科技今年剛剛以「加速器硼中子捕獲癌症治療系統」獲頒 2022年國家新創獎一企業新創獎，期許未來在世界舞台上向各國展現台灣的精準醫療成果並與國際競爭，同時也為BNCT這個新興治療癌症的技術做出貢獻。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/uncategorized/30471/">捕獲癌症治療系統　首套加速器硼中子設立</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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