立法院於 12 月 10 日初審通過《罕見疾病防治及藥物法》修正草案,若未來法案能經三讀通過,罕病藥物可有條件納入全民健保給付,卻傳出衛福部官員私下表示希望由藥商吸收費用「不要想回收成本」、「好人做到底」等言論,傳出後醫藥界一片譁然,更引起社會上諸多討論,不過,藥價問題爭議也並非台灣獨有,在歐美,一樣有罕病藥價開支逐步墊高的問題。 繼續閱讀..
Category Archives: 生物科技
乳癌剋星?新型疫苗有重大突破! |
| 作者 Sharon Shih|發布日期 2014 年 12 月 24 日 15:57 | 分類 會員專區 , 醫療科技 |
想像你的身體裡,有最強大的免疫大軍能幫你攻擊失控的癌症細胞,這會不會讓你對戰勝癌症有莫大的信心呢?
癌症免疫療法(Cancer Immunotherapy),是繼手術、放射線治療、化學療法三大治癌方法後的新醫療技術,關鍵在於刺激自體免疫系統來破壞傳統治療後殘留的癌細胞,並提高療效且減少毒性作用。 繼續閱讀..
電視新聞全是過往記憶 英青年既視感嚴重影響生活 |
| 作者 呂 維振|發布日期 2014 年 12 月 24 日 8:00 | 分類 會員專區 , 醫療科技 |
每個人或多或少都有經歷過既視感 (déjà vu):覺得當下正在經歷的事物、整個過程以前已經碰過了;這樣的感覺稍縱即逝,也只能拿來當聊天的梗。不過英國一名 23 歲的青年,既視感的情形嚴重到已經影響了生活,很多當下才發生的事,對他來說卻是已經發生過了、是在「回憶」。 繼續閱讀..
緣木求魚不稀奇,美國中西部內陸養魚 |
| 作者 藍 弋丰|發布日期 2014 年 12 月 21 日 12:00 | 分類 會員專區 , 生物科技 |
台灣四面環海,讓我們成為養殖漁業大國,但如今一望無際的美國中西部內陸,距離海邊幾百英里之處,竟然也發展起了養殖漁業。 繼續閱讀..
大腦渴望熱量,學界找到抑制食慾燃燒脂肪線索 |
| 作者 健康達人網|發布日期 2014 年 12 月 21 日 0:00 | 分類 會員專區 , 醫療科技 |
忍不住就是想吃一些高熱量、富含葡萄糖食物?這不一定是你「有意識」的錯,而是大腦自然演化的結果。學界發現腦部的食慾調節中樞會受到特定化合物影響,讓我們更想吃充滿熱量的食物。除了源頭管理,科學家也發現另一種來自中草藥的化合物可以加速燃燒脂肪,兩者同樣都可以在未來成為研發新藥的線索。 繼續閱讀..
2014 年度風雲人物《時代雜誌》向抗伊波拉醫護人員致敬 |
| 作者 地球圖輯隊|發布日期 2014 年 12 月 19 日 16:00 | 分類 名人談 , 醫療科技 |
《時代雜誌》日前選出了2014 年風雲人物,今年的這項殊榮頒給了勇敢在伊波拉疫情最前線作戰的每一位醫護人員;《時代雜誌》的總編輯也分享了他們最後做出這項決定的原因。
「國研醫材創價聯盟」扶植新創企業,不只資金,臨床、上市都包套! |
| 作者 TechNews|發布日期 2014 年 12 月 10 日 12:35 | 分類 財經 , 醫療科技 |
台灣醫療器材產業新扉頁!國家實驗研究院為加速台灣生技醫療器材產品化,創立產、官、學、研各界所組成之「國研醫材創價聯盟」,配合北、中、南科學園區發展特色,串接醫療電子、高分子醫材及金屬醫材三大醫材技術能量,透過 20 家聯盟成員專業分工與平台整合,打造「一條龍」服務。 繼續閱讀..
美研究:晚上吃東西胖更快 |
| 作者 地球圖輯隊|發布日期 2014 年 12 月 07 日 0:00 | 分類 生物科技 |
最近,美國學者的研究發現,如果在晚上的時候吃東西有可能會讓體重上漲得更快。 繼續閱讀..
四波攻擊終於完敗人類 愛滋病毒贏的訣竅? |
| 作者 健康達人網|發布日期 2014 年 12 月 06 日 12:00 | 分類 會員專區 , 醫療科技 |
英國牛津大學研究指出,引發愛滋病的「人類免疫缺乏病毒」(首圖黃色)正朝著低致命、低感染的方向演化,彷彿再過數十年它就變成普通病毒的感覺;不過這其實不能讓人類忘記 HIV 在過去至少已經有四波侵襲人類社會的紀錄,差別在於,只有其中一波的 HIV 變異最能適應人體與人類行為模式,進而造成現今總計六千萬人感染的「戰果」。它是怎麼成功的?我們人類能從它的成功因素中學到什麼? 繼續閱讀..
台灣博士發揚諾貝爾化學獎得主發明!顯微技術助活體生物研究 |
| 作者 TechNews|發布日期 2014 年 12 月 04 日 16:55 | 分類 生物科技 |
過去十年來,科學家不斷地研發出新穎的顯微技術,並將其應用在活體生物結構上。上個月,本中心新聘助研究員陳壁彰博士與今年諾貝爾化學獎得主貝吉格博士(Eric Betzig)的研究成果「晶格層光顯微術」(lattice light sheet microscopy)發表於 2014 年 10 月 24 日之《科學》(Science)期刊上,並獲選為當期的封面故事,此技術應用於單分子偵測、超分辨顯微術及活體生物細胞或胚胎發育上,具有三維空間和時間解析能力,可以進行即時動態研究,此顯微技術的產生,再次地改革了活體光學顯微術。 繼續閱讀..



