賽默飛世爾科技助PRECISE-SG100K研究揭逾2500項新生物關聯
賽默飛世爾科技的蛋白質體學技術,助新加坡PRECISE-SG100K研究發現逾2500項基因與蛋白質的新生物關聯,成果有望推動疾病路徑探索與新藥開發。
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賽默飛世爾科技的蛋白質體學技術,助新加坡PRECISE-SG100K研究發現逾2500項基因與蛋白質的新生物關聯,成果有望推動疾病路徑探索與新藥開發。
一種用於治療罕見肺部疾病的實驗性藥物 Rentosertib,在小型臨床研究中意外發現能延緩生物衰老,讓受試者生物學年齡平均年輕三到四歲,最長達六歲,為抗衰老研究帶來新方向。
谷歌DeepMind運用人工智慧繪製出人類基因組中所有90億種可能DNA單字母變異的分子影響圖譜,推出AlphaGenome Atlas資料庫,預計將大幅加速罕見疾病的診斷與研究。
美國西雅圖三大頂尖學術機構,包含艾倫研究所、華盛頓大學與福瑞德哈金森腫瘤研究中心,聯手啟動「AI BioDesign」研究平台,旨在運用人工智慧加速生物學設計,以推動新藥開發、精準醫療及永續發展,並計畫大規模開放相關數據與工具供全球科學界使用。
面對新興技術崛起與動物倫理壓力,非人類靈長類動物模型在生物醫學轉譯研究中的定位受到審視。專家指出,此類模型在涉及物種特異性免疫反應、中樞神經系統及複雜生理機制的研究中仍不可或缺,特別是生物製劑、疫苗和神經科學領域。未來研究將整合多種模型,使非人類靈長類動物模型更具選擇性地發揮關鍵作用,並須嚴格遵循倫理原則。
隨著現代醫學將奈米科技整合至人體內部,開創「混合體」時代,科學家正積極探索奈米技術與生物學的結合應用,同時也面臨人體多變生物環境的挑戰,特別是裝置與電磁場的互動,未來需嚴謹工程設計確保精準與安全。
法國美妝巨頭萊雅與新加坡楊潞齡醫學院合作,投入數百萬美元成立聯合實驗室,研究皮膚、頭皮和毛髮的生物性老化,旨在透過皮膚作為生物年齡指標,探索新的長壽干預措施,並評估皮膚老化與體內器官衰退的關聯性。
空間生物學(Spatial Biology)是一種新興技術,透過精確定位組織中細胞的分子特性,來深入理解傳染病、微生物群與組織修復等複雜生物過程,此技術已成功應用於COVID-19、結核病及瘧疾等研究,並開拓了纖維化、基因治療等廣泛的生物醫學新領域。
一項最新研究發現,骨形態發生蛋白3(BMP3)在肺動脈高壓(PAH)的治療上具有新潛力,研究指出肺動脈高壓患者體內的BMP3水平顯著下降,但在臨床前模型中恢復BMP3水平後,成功逆轉了肺部血管損傷和心臟功能異常,為這種嚴重疾病帶來了全新的治療方向。
美國食品藥物管理局(FDA)近期已將七種先前受限的胜肽合法化,這些胜肽在運動恢復、改善睡眠品質、提升運動表現等方面具潛在效益,可望為健身與醫療領域帶來重要突破,同時也將確保產品在受控環境下提供給消費者。
印度政府日前啟動第三階段「生物醫學研究生涯計畫」,斥資 150 億印度盧比,期望透過培養人才、促進合作,將該國生物經濟規模推向全球前列,鞏固其作為全球生物科技中心的地位。