Tag Archives: 癌細胞

AbLec:能鎖定癌細胞並解除表面「抑制訊號」的抗癌新藥

作者 |發布日期 2026 年 01 月 04 日 13:00 | 分類 生物科技 , 醫療科技

傳統以抗體為基礎的癌症藥物,可以鎖定癌細胞表面的特定抗原,協助免疫細胞辨識並摧毀這些異常的細胞。然而,癌細胞表面經常布滿象徵「請勿攻擊」訊號的多醣蛋白,使免疫攻擊的效率大受限制。最近,史丹佛大學的科學家將抗體與醣結合蛋白(lectin)相結合,開發出新型態抗癌藥物 AbLec,能同時瞄準腫瘤並「拆除」這些免疫抑制訊號,而達到更好的抑癌效果。成果已於近日刊登在國際期刊《自然生物技術》(Nature Biotechnology)。 繼續閱讀..

「分子雷射標籤」AI 系統 MAGIC,揪出癌症最早起源

作者 |發布日期 2025 年 12 月 06 日 10:30 | 分類 AI 人工智慧 , 生物科技 , 醫療科技

在一項突破性研究中,歐洲分子生物學實驗室(EMBL)的科學家們開發了一種新型人工智慧(AI)工具,利用「分子雷射標籤」的方法,能夠辨識出揭示癌症最早起源的細胞。這個創新不僅有助於深入了解癌症的形成過程,還可能徹底改變早期診斷的能力。 繼續閱讀..

肺癌 KRAS G12C 突變抑制劑遭遇瓶頸,研究揭示延長療效新策略 

作者 |發布日期 2025 年 11 月 22 日 0:00 | 分類 生物科技 , 醫療科技

KRAS G12C 突變是肺癌最棘手基因突變之一,會讓癌細胞像「放不開油門」不停生長,傳統治療幾乎束手無策。雖然現有此突變標靶藥物( sotorasib、 adagrasib 等),但臨床資料顯示,腫瘤常迅速產生抗藥性,療效難持久。最近佛羅里達州莫菲特癌症中心(Moffitt Cancer Center)提出兩種有效延長 KRAS G12C 抑制藥物療效策略,論文 10 月底刊登於《癌症研究》(Cancer Research)期刊。 繼續閱讀..

Google DeepMind 攜手耶魯大學推出 AI 新模型,破解癌細胞免疫弱點現曙光

作者 |發布日期 2025 年 11 月 03 日 11:20 | 分類 AI 人工智慧 , 生物科技 , 醫療科技

在最新研究中,Google DeepMind 與耶魯大學合作推出一款名為 Cell2Sentence-Scale 27B(C2S-Scale 27B)的 27 億參數人工智慧模型,專注於分析單細胞 RNA 數據,成功揭示癌細胞中的隱藏弱點。這項突破性的研究不僅展示 AI 在生物醫學領域的潛力,也首次透過實驗驗證 AI 生成的生物假設,為未來癌症治療發展鋪平道路。 繼續閱讀..

前列腺癌治療新突破,藥物組合顯著延緩致命癌症進展

作者 |發布日期 2025 年 10 月 24 日 0:00 | 分類 生物科技 , 醫療科技

一項由倫敦大學學院(University College London,UCL)研究人員主導的國際大型研究顯示,結合兩種癌症藥物可以顯著減緩一種嚴重且常致命的前列腺癌進展,特別是對於擁有特定基因突變的男性。這項研究發表在《自然醫學》期刊上,名為 AMPLITUDE 的第三期臨床試驗探討了將 PARP 抑制劑尼拉帕利(niraparib)添加到標準前列腺癌治療(阿比特龍醋酸酯和潑尼松,AAP)中的效果。 繼續閱讀..

粒線體的祕密行動,策反鄰近細胞加入癌症的「邪惡軸心」

作者 |發布日期 2025 年 10 月 18 日 0:00 | 分類 生物科技 , 醫療科技

癌症常是基因突變,導致細胞不斷增生、轉移所致。令人驚訝的是,瑞士科學家最新研究指出:癌細胞竟會將自身的「能量工廠」粒線體(mitochondria)傳送至周圍正常細胞,誘使其成為「同黨」。這項新發現提醒科學家,癌症的「邪惡伎倆」遠比想像更複雜!論文刊登於《 Nature Cancer》期刊。 繼續閱讀..

新型光療法消滅 92% 皮膚癌細胞,精準不傷健康組織

作者 |發布日期 2025 年 10 月 13 日 9:50 | 分類 生物科技 , 醫療科技

科學家近期開發出一種新型光療法,能在不損害健康組織的情況下,消滅高達 92% 的皮膚癌細胞。此項突破性成果來自美國德州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)與葡萄牙波爾圖大學(University of Porto in Portugal)的跨國合作,並發表於國際頂尖材料科學期刊《ACS Nano》。研究團隊運用 LED 燈配合錫氧化物(SnOx)奈米片,實現對癌細胞的準確鎖定與殺傷,成功將皮膚癌細胞的消滅率提高至 92%,且對結腸癌細胞也有 50% 的消滅效果,顯示該技術的潛力廣泛。 繼續閱讀..

「擁擠」的腫瘤結構竟使癌細胞更危險?

作者 |發布日期 2025 年 10 月 06 日 0:00 | 分類 生物科技 , 醫療科技

癌細胞就像是被囚禁的野獸,當受到擠壓時,不僅不會停止掙扎,反而會變得更狂野、伺機掙脫牢籠。近期,美國紀念斯隆-凱特琳癌症研究中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center )的科學家發現,當癌細胞在組織中受到物理性擠壓,雖然生長會有所停滯,但同時卻變得更具侵襲性與抗藥性。這項突破性的研究已於近日發表在頂尖科學期刊《Nature》。
繼續閱讀..

藥物的「智慧座艙」:奈米脂質體讓抗癌藥更安全有效

作者 |發布日期 2025 年 09 月 01 日 8:10 | 分類 奈米 , 生物科技 , 醫療科技

癌症是全球死亡率最高疾病,雖然醫學不斷進步,治療方式日益多元,但許多藥物仍有強烈副作用,甚至可能因癌細胞產生抗藥性失去療效,使患者身心俱疲。對科學家而言,研發抗癌新藥不僅追求強效,更須兼顧安全性。最近葡萄牙明諾大學化學中心(Chemistry Centre of University of Minho)為新抗癌藥物量身打造奈米脂質載體,不僅改善藥物不溶於水缺點,也有機會降低副作用。論文刊登於《Pharmaceuticals》期刊。 繼續閱讀..

99.26% 準確率!AI 一眼看穿癌細胞,醫療黃金時代正式降臨?

作者 |發布日期 2025 年 04 月 05 日 11:00 | 分類 AI 人工智慧 , 生物科技 , 醫療科技

AI 正快速改寫醫療診斷的未來版圖,最新研究由來自孟加拉的水仙花國際大學(Daffodil International University)、澳洲查爾斯達爾文大學(Charles Darwin University)、加拿大卡爾加里大學(University of Calgary)以及澳洲天主教大學(Australian Catholic University)的研究團隊共同合作完成。他們成功開發出名為「ECgMLP」的 AI 模型,以驚人的 99.26% 準確率成功辨識子宮內膜癌,幾乎完美的表現不僅大幅超越現今人類醫師平均僅有 78~81% 的診斷率,更代表 AI 在重大疾病偵測上的潛力已經達到前所未有的高度。

繼續閱讀..

30 年謎團破解!科學家找到終結癌症關鍵,透析癌細胞死亡密碼

作者 |發布日期 2025 年 02 月 17 日 16:00 | 分類 生物科技 , 醫療科技

澳洲兒童醫學研究所(CMRI)的科學家們在癌症研究領域取得一項重大突破,他們發現了放射治療後癌細胞以不同方式死亡的原因。這項發現不僅解開了長期困擾科學家的謎團,更為癌症患者帶來更有效的治療方法和更高的治癒率的希望。

繼續閱讀..

肝臟與腫瘤的「代謝對話」,是果糖促進癌細胞增長的關鍵

作者 |發布日期 2025 年 02 月 06 日 7:40 | 分類 生物科技 , 醫療科技

許多美味的飲料、甜點等加工食品都會添加果糖,但最近有科學家發現,雖然癌細胞無法直接利用果糖做為能量來源,卻會「利用」肝臟將果糖轉化為脂肪分子,並吸收這些脂肪來促進自身之生長。這項發現已於近日發表在國際頂尖科學期刊《Nature》,不僅為理解日常飲食與癌症發生之關聯提供全新視角,也為癌症治療開創嶄新的可能性。
繼續閱讀..

癌細胞快速生長是因為愛吃糖?清大破解癌症治療近百年謎團

作者 |發布日期 2024 年 12 月 03 日 11:18 | 分類 國際觀察 , 生物科技 , 醫療科技

清華大學生技所副教授林愷悌、生資所副教授鄭惠春聯手破解困擾科學界近百年的謎團,解密癌細胞為何能快速生長的分子機制,發現癌細胞會釋放硫化氫氣體,改變細胞內重要蛋白質的結構,讓癌細胞能大量吃進糖分,加速腫瘤生長,研究成果已刊登於國際期刊《自然通訊》。

繼續閱讀..

補充維他命 K,可延緩攝護腺癌惡化?

作者 |發布日期 2024 年 11 月 11 日 8:40 | 分類 生物科技 , 醫療科技

攝護腺癌患者存活率普遍較高,許多患者治療後可存活十年以上,但時間久了病情仍可能惡化而致命,因此研究如何藉健康的生活方式、飲食和補充劑來延緩癌症惡化,仍有其迫切性。最近美國知名生物醫學研究機構,冷泉港實驗室(Cold Spring Harbor Laboratory)的科學家發現,補充維生素 K 竟能延緩小鼠前列腺癌惡化,可望為癌症治療提供開創性解決方案。此發現已於 10 月 25 日刊登在知名國際學術期刊《科學》(Science)。 繼續閱讀..

促進凝血的因子,竟是癌症惡化的幫兇

作者 |發布日期 2024 年 11 月 06 日 8:20 | 分類 生物科技 , 醫療科技

最近以瑞士科學家為首的癌症醫學研究團隊發現,腫瘤內異常的免疫細胞竟會分泌凝血因子蛋白,並藉此促進癌細胞的惡化。這項發現表明,限制腫瘤內凝血因子的產生以及抑制這些免疫細胞的活性,可能是開發癌症藥物的新標的。該研究成果已於 10 月中獲刊於重量級生物醫學期刊《細胞》(Cell)。 繼續閱讀..