Thursday, May 28, 2015

專職篩選藥物 AI 機器人

機器人跨足醫界!「夏娃」靠人工智慧發明瘧疾新藥 作者 Sharon Shih | 發布日期 2015  05  27  英國牛津大學曾在 2013 年發表了一份名為「就業的未來」(The Future Of Employment)研究報告,提到最容易被機器人給取代的人類工作:如法律助理、個人金融顧問、程式設計師等,洋洋灑灑列了一長列名單,但如果醫藥界以為可以隔岸觀火,對人工智慧崛起視若無睹,接下來的訊息可能會讓你傷點腦筋。 英國劍橋大學和曼徹斯特大學合作開發出機器人科學家(Robot scientist)──「夏娃」(Eve),她專長在於推動新型藥物的發明,讓新藥開發速度更快、價格更低廉。其實早在 2009 年,科學家就嘗試將人工智慧介入科學,當時阿伯里斯特威斯(Aberystwyth and Cambridge University researchers)和劍橋大學的研究人員設計了「亞當(Adam)」,這是第一個能獨立發現新科學知識的機器人。亞當專職研究麵包中的酵母菌,其內建所有關於酵母菌的生理學知識,然後就像人類科學家一樣,訂定目標反覆實驗出個結果,而這過程是不須人類介入,完全靠機器智慧獨力完成。 然而這只是一個原型機(Prototype),它的創造者羅斯金(Ross King)博士為亞當打造出一個更優質的機器人伴侶「夏娃」,應用於早期藥物研發設計。談起現今的藥物研發,從發現到成為真正有用的新藥,都非常費時、耗費金錢。當一個具有藥理活性的先導藥物(Lead compound)被開發出來,需再試驗千百種衍生物讓先導藥物的結構和活性關係(Quantitative StructureActivity Relationship,簡稱 QSAR)更明確,經過優化之後的藥物必須評估活性、毒性、安定性、藥物動力學,再選出候選藥物(Candidate)進入下一階段臨床試驗,這之中的篩檢規模龐大,也因此製藥界著手自動化發展。 每天能篩選萬種化合物而 2.0 版的機器人科學家夏娃,強化人工智慧的功能,專長就在於「自動辨別藥物」和「主動學習」。她會就觀察設定一個假說,之後反覆測試。和傳統自動化篩選的不同點在於,夏娃一開始隨機選擇資料庫中的一個子集,找出第一個測試成功的化合物,之後經過多次反覆測試以降低假陽性結果的概率,並根據早期篩選的經驗紀錄,再利用統計學和機器學習程序來分析藥物與生物體結構的相互反應,並在過程中學習成功的經驗,藉此設計出更好的衍生物以提高藥效、降低副作用。雖然目前夏娃還沒有自行合成化合物的能力,但她每天可自動化篩選超過一萬種化合物,這能降低成本和不確定性,並且節省研發時間。此外,夏娃可以非常精確地記錄包含實驗構思、執行細節,且所有過程都是數位化保存,對於日後其他新藥開發非常有幫助。有感於近年來開發新藥常偏重於心血管疾病、抗癌或婦女疾病(乳癌、骨質疏鬆)類,研發團隊率先著手在全球需求量大的熱帶疾病藥物開發,根據皇家學會期刊登載,夏娃在一個大約含有 1,500 種經臨床批准應用的化合物庫中進行測試,她找出一種抗癌化合物 TNP-470,能夠同時抑制疾間日瘧原蟲(Plasmodium vivax)體內必需酶──二氫葉酸還原酶(dihydrofolate reductase, DHFR), 阻斷瘧原蟲繁衍,進而達到藥物治療目的。 儘管有科學家指出夏娃發明出來的瘧疾新藥,效果比不上現有既存的藥物,也有藥物探索專家批評這僅是就現有資料用電腦去組合出結果,並非真的突破性藥物的發展。但不可否認的,一個好的藥物可能需要 10 年、數十億美金才能創造出來,在這漫長的研發期間,可能已有數百萬人罹病受苦,或者現有藥物已出現抗藥性。當人工智慧介入藥品研發,人類科學家能更專注於新醫療發明,能更大為降低研發藥物的成本和時間,如此一些真正被人們需要但較不具經濟價值的藥物比如寄生蟲、瘧疾等熱帶疾病,或者治療罕見疾病的孤兒藥(Orphan drug),也許就不再被製藥市場給邊緣化。

BioTaiwan 2015台灣生技月 620家參展商攤位成長趨緩 !

台灣生技月 聚焦精準醫療 20150528 04:10 記者杜蕙蓉/台北報導 2015台灣生技月(BioTaiwan 2015)將於72226日登場,首發的「BioBusiness Asia Conference BBA亞洲生技商機高峰論壇)」,今年聚焦「精準醫療」發展趨勢。在看好生技產業發展下,今年攤位增加至1,250個再創新高,而參觀人數初估將首度突破10萬大關。2015台灣生技月籌備委員會主任委員、生物產業發展協會名譽理事長李鍾熙表示,今年年初,美國總統歐巴馬提出推動精準醫療計畫,讓「精準醫療」成為目前國際最熱門的焦點,也是全球生醫產業將來必走方向。此次論壇也吸引知名趨勢大師、各跨國藥廠高層來台共襄盛舉,顯現台灣生技產業受到國際重視。李鍾熙表示,精準醫療目標在追求用更準確的診斷來配對更好藥物,找出最經濟有效的個人化醫療。但因為族群有不同基因型態,所以「精準醫療」是具有地區性特色和需求的產業,亦是台灣生技產業可發展的利基。另外,今年活動持續擴大國際化,不僅國際跨國大藥廠包括NovartisAstraZenecaTakedaPfizerSanofiJ&JGSK等高層將出席發表相關專題演講,國際知名創投─日本大和創投、維梧資本,以及WHO、日本、韓國產官學研也將出席盛會。李鍾熙強調,「這次BBA會議特別邀請各國產、官、學嘉賓演講,目標是希望台灣更能在亞太市場建立具優勢的產業定位與發展方向。」他同時指出,台灣、大陸各具不同能量,兩岸如何整合合作、共創大亞洲市場,也是大家關切的議題,大會的另一場「兩岸生醫產業合作研討會」將關注此議題。

 

 

Forbes等級! 世界最有錢醫生(黃馨祥_Abraxane發明人) 生技月開講!!!

免疫專家將開講 2015-05-28 00:20:46 經濟日報 記者黃文奇/台北報導 黃馨祥在富比世(Forbes)全球富豪榜上有名,被譽為「世界上最有錢的醫生」,也是全球生技專家。今年生技月的亞洲投資論壇(BBA)計劃邀請美國生技圈知名科學家黃馨祥來台。業界認為,以他在抗癌、精準醫學領域的貢獻,參加生技展除具有指標意義,或許也將為台灣帶來合作契機。 黃馨祥在免疫與抗癌領域的成績早受人矚目,他發明的抗轉移性乳腺癌新藥Abraxane,是美國食品藥物管理局(FDA)批准該領域疾病治療藥物的首例。黃馨祥雖然聞名遐邇,但在華人圈的知名度不高,他早年是南非移民、發跡於美國,雖然是華裔,但很少涉足大中華區,在個人生技領域的成就上,被譽為在華人中與比爾蓋茲最接近的人。他是醫師、科學家、加州大學洛杉磯分校講座教授,專長領域是當紅的分子生物、免疫學等,因此他也是困難疾病的專家,包括腫瘤與糖尿病等。雖然他擁有多重身分,但最令人津津樂道是美國華裔首富的地位。黃馨祥熱愛籃球,也是美國NBA職籃湖人隊的大股東之一1993年,他在世界上首次把胰腺細胞移植,用於治療糖尿病;另外,他也把蛋白奈米顆粒運轉技術用於治療轉移性乳腺癌,花十年的時間發明抗癌新藥Abraxane

李鍾熙: 2015生技展神秘嘉賓 身份不透露

六國際創投 生技展覓黑馬 2015-05-28 00:15:41 經濟日報 記者黃文奇/台北報導大型基金將指點未來投資標的 可望引進更多活水 業者:將掀新一波產業熱潮2015台灣國際生技月暨大展將於722日登場,生技展籌備委員會主席李鍾熙說,今年特別邀請五、六個國際大型生技投資基金,如國發基金與日本大和證券集團合組的「大和台日生技創投基金」,說明未來投資生物科技領域的標的與藍圖。業界認為,可望帶起一波台灣生技投資熱。今年生技展活動持續擴大國際化,跨國大藥廠包括NovartisAstraZenecaTakedaPfizerSanofiJ&JGSK等高層將發表相關專題演講,國際知名創投日本大和創投、維梧資本(VIVO)等,以及WHO、日本、南韓產官學研也將共襄盛舉。今年主辦單位規劃首日的「亞洲生技投資論壇(BBA)」是一大亮點。李鍾熙說,過去的BBA較為學術性,今年重點會比較偏向「投資」,希望為台灣生技產業發展引進更多活水。今年生技展使用攤位上看1,250個、預期吸引12萬參觀人次,有機會比去年成長二成,再創新高。主辦單位指出,今年BBA邀請美國生技公司NantHealth創辦人暨執行長黃馨祥(Patrick Soon-Shiong)來台演講,主題為「健康照護的未來願景」。業界指出,黃馨祥也是多家生技公司的創辦人,擁有外科醫師資格,也是加州大學洛杉磯分校講座教授,專長微生物學、免疫學,分子遺傳學,生物工程等。李鍾熙說,近幾年生技展原在南港展覽館舉辦,但BBA在信義區的君悅飯店,由於中信南港總部大樓已經啟用,且有適當的場所,為讓BBA與生技展更具連結性,決議在此地舉行。李鍾熙說,這次除在南港舉行,邀請的致詞貴賓中,大會正在邀請一位神秘嘉賓,身份暫時不能透露,但會讓大家有耳目一新的感覺。

Wednesday, May 27, 2015

3D列印乳房重建技術: Picsima technology __Fripp Design and Research

 

3D printing silicone breast implants takes one step closer Published on May 26, 2015 at 7:00 AM ·Sheffield Based Industrial and Product Design consultancy, Fripp Design and Research, announce a breakthrough in the development of their 3D Print technology; Picsima.Picsima is a unique 3D Print Technology capable of creating three dimensional geometry from Room Temperature Vulcanising (RTV) medical grade Silicone. Although the technology is still in its development stage, the company have announced their first attempt at 3D Printing Silicone breast implants. Tom Fripp, one of the founders and inventors of Picsima commented: For some time now we have been asked about the feasibility of 3D Printing Breast implants. Currently the choices of silicone breast implants for women, having to undergo reconstructive surgery, is very limited. This is not good for women for a number of reasons, they have to spend a relatively long time in surgery under anaesthetic because of the time the surgeon needs to do the reconstruction and the resultant reconstruction often does not reflect the desired look a women wants. We wanted to explore how a custom 3D Printed silicone implant could improve this situation. With the introduction of low cost scanning technologies, it is simple for a surgeon to obtain a digital representation of a woman's breast. With the Picsima technology's ability to 3D Print silicone without the need for support material, it will be possible to take that data and 3D Print a silicone breast implant directly, which will dramatically reduce the time a woman would spend under surgery and, equally as important, allow for a better reconstruction of the breast. This is still in development, as is Picsima, but this is a significant step forward because Picsima is the only polymer based 3D Print technology using materials already approved for medical use.   Source: Fripp Design and Research


Picsima 3D Printing Silicone without Support Structures  Scott J Grunewald BY SCOTT J GRUNEWALD ON WED, OCTOBER 15, 2014 · Fripp Design and Research has just released a YouTube video teasing their new 3D printing Picsima technology capable of printing medical and food grade parts using linked polymers like silicone, epoxy resin and acrylics without the need for support structures. 3d printed silicone without support structures. The Picsima process uses commercially available silicone products, which means that they have already been cleared by the FDA for food and medical applications. The process solidifies the materials with a patent pending process that controls the polymerisation of the silicone. They have already created parts as thin as 400 microns with a shore hardness of 10A. For comparison, Stratasys' flexible Tango Black material has a shore hardness of 27A. The company's long term goal is to create a commercial 3D printer using the Picsima technology and the team is currently working on the product design and raising the required capital. However, currently the machines in the Fripp Design factory are the only 3D printers capable of using this new process and with these they are offering silicone 3D printing services in the interim. The process was developed when Fripp Design was working on a new way to 3D print soft tissue prostheses for a client. While that project never worked out it did set them on the road to developing Picsima. The process will have many medical applications as well as uses for 3D printing custom gaskets and seals. Typically these parts would be 3D printed in a flexible material to test the shape and fit and then have a mold cast so they could be reproduced in silicone. Because the Picsima process does not require support structures, it can completely eliminate that step and print functional end-use parts

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