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外泌體 (Exosome) 最初被發現於綿羊的網狀細胞,由其所釋放;大量的研究工作隨後衍生,研究發現Exosome幾乎存在於所有體液中:血液、尿液、腦脊液、唾液、胸腔積液、腹水、羊水、母乳和支氣管肺泡灌洗液(bronchoalveolar lavage fluid)。外泌體起源於細胞內膜,通過多泡體而形成;如此特殊的生成途徑使外泌體包含了母細胞...
有別於藥理作用在抑制蛋白活化位點的常規藥物,蛋白水解靶向嵌合體 (proteolysis targeting chimeras, PROTAC) 以潛力新星現身蛋白藥物開發的領域。PROTAC具有兩個化學基團:一端連接到目標蛋白,另一端則召集 E3 ligases (連接酶),透過E3 ligases 以泛素化 (ubiquitinylation) 標記目標蛋白,進而使目標蛋白降解 (圖一)。...
▍基因編輯大躍進 目前已知的罕見疾病中,近八成是由基因遺傳所導致,當基因發生突變,使蛋白質表達量過多或是過少,甚至產生變異蛋白質,帶給患者身體負擔外,更牽動龐大的經濟壓力。在經歷二十多年的成功與失敗之後,曾經的承諾-細胞和基因療法-終於成為現實。從一開始的人類基因體解碼開始,科學家們藉由得來不易的資...
目前在癌症研究當中使用2D培養系統,大部分仍無法作為臨床試驗的理想模型,而3D培養(3D culture)系統,則可以解決這樣的瓶頸,因為3D培養能夠模擬體內組織或器官的微環境(microenvironments)、能夠表現出細胞與細胞之間的直接作用(cell-cell interaction)、基因/蛋白表現能夠更接近體內的表現、觀察臨床藥藥物抗性(drug res...
新冠肺炎的肆虐,新冠疫苗的飛速開與發展下,mRNA疫苗與相關發展技術也帶動其他核酸領域的研究,其中核酸治療與核酸藥物開發又再度收到科學家關注。 核酸藥物現在許多科學家視為一個新興的治療方式,在精準醫學與疾病治療上具有極大潛力,如治療癌症、病毒感染與遺傳疾病等常見人類疾病。核酸藥物有別於傳統小分子化合藥物...
Synthego以其工程學背景革新基因編輯工程技術與極限;垂直整合硬體、軟體、化學和分子生物學,利用機器學習、自動化和生物資訊來建立大規模的產品設計與生產平台:Halo與Eclipse;核心使命是為了提供快速、高通量、高效、價格負擔合理的CRISPR產品,使生命科學的基礎研究、目標驗證、至臨床試驗引入,變得靈活。 CRISPR-Ca...
慢病毒具有轉染效率高、可感染廣泛宿主細胞(如原代細胞)、攜帶較大基因片段、目標細胞專一性啟動(不同啟動子)等特性,常被用來作為特定基因的傳遞、細胞模型建立或疾病研究等工具,藉由將基因轉入整合到宿主細胞基因組內的方式,可結合RNAi的核酸干擾或者CRISPR/Cas9基因編輯技術,進行基因表達(Gene expression)、基因靜默...
COVID-19的影響 由於2019年新冠肺炎的大爆發,並在這疫情爆發的段時間以來,qRT-PCR為全世界公認的標準檢測病毒的方法,但萬萬沒想到COVID-19的快速突變與強大的感染能力,導致檢測速度趕不上感染速度,一度造成不少國家醫療體系的崩潰與醫護人員人力不足的現象。為了減輕醫療負擔,台灣也緊急授權(EUA)抗原快篩試劑 (antig...
提取基因組DNA (genomic DNA, gDNA)是一種常規的分子生物學實驗室技術。gDNA包含生物體的所有遺傳、染色體物質,它編碼生命所必需的所有成分,研究單個基因或對整個基因組進行測序等等實驗[1],是大規模流行病學研究中至關重要的第一步[2, 3]。 隨著這個流感、病毒快速來襲的時代,各種疾病研究中,對於gDNA分析的需求不斷...
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