Thursday, January 24, 2019

中山醫院 黎惠波醫師: 縮時攝影+AI大數據 (選胚胎/提升試管嬰兒成功率)


AI智慧挑胚胎 試管嬰兒再進化2019-01-22健康醫療網/記者林怡亭報導 黎惠波醫師指出,使用胚胎縮時攝影監控培養箱,有助挑選優良胚胎植入,提高試管嬰兒成功率。

台灣男女不孕人口漸增 人工生殖技術助生機 隨著年輕世代晚婚現象,以及日益嚴重的環境污染可能對人體產生的影響,台灣男女不孕比例逐年升高。衛福部資料顯示,全台不孕症夫婦已高達15%,目前「試管嬰兒」與「人工受孕」為不孕療程最常見的兩種人工生殖技術,其中試管嬰兒受孕成功率較高,成功懷孕的時間較短,常成為不孕夫婦的治療首選。

AI智慧胚胎培養箱 提升試管嬰兒成功率 台北中山醫院生殖醫學中心負責人黎惠波醫師表示,影響試管嬰兒成功與否的因素十分多元,胚胎的優劣品質便是一大關鍵。傳統試管嬰兒療程,自母體取卵,完成體外受精後的胚胎會置入一模擬子宮環境的培養箱中,每日取出一次觀察,為期35天,再從中挑選優質的胚胎植入母體,藉此達成受孕,然而反覆開啟培養箱可能破壞成長環境的恆定性,間接影響胚胎發育,且僅能觀察到發育「結果」,無法確認其分裂、發育的「過程」是否正常。黎惠波醫師指出,去年12月中山生殖中心引進的胚胎縮時攝影監控培養箱10分鐘就會自動為胚胎拍照一次,且使用培養胚胎至第5天都無須更換的培養液,營造不干擾胚胎發育的恆定環境,持續觀察胚胎的「動態變化」。此外還能結合AI人工智慧和大數據參考資料使評估標準化,進而選出品質最好的胚胎來植入,是提升試管嬰兒成功率的一大助力。

監控培養箱助選胚胎助孕 降低PGS檢測費用 黎惠波醫師建議,針對高齡產婦、卵巢功能不良或對於排卵藥物刺激反應不佳的夫婦,因取卵數較少,不適合施行胚胎著床前染色體基因篩檢(PGS),但仍可透過使用胚胎縮時攝影監控培養箱,來挑選最優良的胚胎植入,提高早日懷孕的機率;另一方面對於取卵數較多,希望施行PGS的夫婦,則可挑選分裂、發育正常的囊胚來進行檢測不須全數送檢,相對減少可觀的檢測費用。

中山生殖中心助人好孕 重視個人化一站式療程 黎惠波醫師強調,台北中山醫院生殖醫學中心成立至今,已累積二十多年的豐富臨床經驗,因為深切了解求子過程中的艱辛,故以提供溫馨、有隱私的個人化一站式療程為宗旨。此外,也不斷力求進步,無論是人員訓練、添購設備、精進技術、擴充團隊,均是為了提供更加安全、細緻、成功的療程,幫助每對不孕夫婦,攜手在沒有壓力的環境下一圓求子夢。

(發性硬化症) 安成Tecfidera學名藥 獲FDA暫定審查核可 (美國市場35.6億美金)


安成藥業 發言日期 108/01/23 發言時間 15:45:35 發言人 欒君儀 發言人職稱 財務暨投資人關係處長 發言人電話 02-2657-3350 主旨 本公司Tecfidera學名藥已獲得美國FDA暫定審查核可 符合條款 53 事實發生日 108/01/23 說明 1.事實發生日:108/01/23 2.公司名稱:安成國際藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司Tecfidera學名藥(TWi-016)已獲得美國FDA暫定審查核可。6.因應措施:本公司與原廠專利訴訟仍在進行中,將視後續訴訟結果進行產品上市準備。7.其他應敘明事項:根據國際醫藥專業統計機構IMS之資料,該藥品截至201811月止 12個月於全美之銷售金額約為美金35.6億元。
TECFIDERA was proven to work against relapsing multiple sclerosis.

(糖尿病新藥) 血管類器官 (vessel organoids ) 基底增厚 γ-secretase抑制劑


首次!科學家在實驗室中培育出人類血管「類器官」 北京新浪網 (2019-01-21 08:57) 新浪科技訊 日期:121日消息,據國外媒體報導,科學家首次成功在實驗室中培育出了「完美」的人類血管。這項突破將對多種血管疾病的研究產生重大影響,其中也包括糖尿病在內,可以讓研究人員更加輕鬆便捷地測試新型藥物。 「能夠從幹細胞逐步培育出人類血管具有重大意義。」該研究高級作者、英屬哥倫比亞大學生命科學研究所主任約瑟夫•佩寧格(Josef Penninger)指出,「人體中的每個器官都與循環系統息息相關。這一突破有望幫助研究人員找到多種血管疾病的原因和療法,如阿爾茨海默症、心血管疾病、傷口愈合問題、中風、癌症、當然還有糖尿病。」佩寧格和同事們研究出了一種方法,可以在培養皿中培育出三維人類血管「類器官」。類器官是指從幹細胞培育而來、模擬某種器官的三維結構,可以讓研究人員在培養皿中分析該人體器官的特定方面。這些所謂「血管類器官」也是用幹細胞在實驗室中培育得來的,與真正的人類血管的結構與功能驚人地相似。研究人員將這種血管類器官移植到小鼠體內后,這些人造血管成功發育成了功能完好的血管,包括動脈和毛細血管。這一發現說明,我們不僅能在培養皿中用人類幹細胞培育出血管類器官,還能讓其在另一種生物體內發育為一套功能正常的人體血管系統。這一突破性技術已被發表在期刊《自然》上。該發現還為我們預防血管變化指明了一條新途徑。血管變化是糖尿病患者的主要死亡原因和病變癥狀之一。研究人員讓培養皿中的血管類器官暴露在「糖尿病環境」之中。「我們驚訝地發現,這些血管類器官的基底膜明顯增厚。這與糖尿病患者體內的血管損傷極為相似。」研究人員指出。接著,研究人員試圖尋找能夠阻止血管壁增厚的化學物質。結果發現,在現有的糖尿病藥物中,沒有一種對這類血管問題有效,不過,他們發現人體內一種名叫γ-secretase的酶能夠阻止血管壁增厚,說明該物質或許有助於治療糖尿病。研究人員認為,此次發現將幫助他們找到血管疾病的內在根源,或許還有助於研發和測試糖尿病新療法,「我們此次工作最令人激動之處在於,我們成功用幹細胞造出了真正的人類血管,」該研究的第一作者雷納•維默(Reiner Wimmer)表示,「我們造出的血管類器官與人體毛細血管極為相似,相近度甚至達到了分子級,如今我們可以利用這些人造血管,直接在人體組織上研究血管疾病。」(葉子)

'Game Changer': Researchers Can Now Grow Stable Blood Vessel Mini-Organs In the Lab Fiona McMillan Researchers have developed a way to grow stable, viable human blood vessels from stem cells in the lab. The study, published in the journal Nature, significantly advances research into vascular diseases like diabetes. Indeed, the researchers used the new method to identify a human protein that contributes to diabetes-associated vascular damage, and showed that blocking its function could potentially prevent such damage. Diabetes affects more than 420 million people around the world and its most serious complications arise from the vascular damage it causes. Specifically, diabetes patients are prone to a range of blood vessel changes, including abnormal thickening of blood vessel walls, loss of vascular cells, and disrupted cellular communication in blood vessels. Over time, this impairs circulation and can ultimately cut off the supply of nutrients and oxygen to cells and tissues in the body. This, in turn, can lead to myriad problems including blindness, kidney failure, strokes, heart damage and the need for amputations. To address this, Josef Penninger at the University of British Colombia and Reiner Wimmer at the Institute for Molecular Biotechnology of the Austrian Academy of Sciences (IMBA), together with their colleagues, developed a way to use human pluripotent stem cells to grow self-organizing three-dimensional human blood vessel 'organoids' that mimic the structure and function of human blood vessels. These organoids, which were grown in a Petri dish in the lab, were then transplanted into mice, where they developed into stable, functional blood vessels, including capillaries and even arteries."What is so exciting about our work is that we were successful in making real human blood vessels out of stem cells," says Wimmer. "Our organoids resemble human capillaries to a great extent, even on a molecular level, and we can now use them to study blood vessel diseases directly on human tissue."

Diabetes in a dish To better understand how diabetes alters blood vessels, the researchers mimicked diabetic conditions by exposing the organoids to a high level of glucose, thus simulating hyperglycemia. They also added diabetes-associated cytokines, which are signaling molecules that trigger inflammation. Sure enough, the blood vessel walls began to thicken in response. "Surprisingly, we could observe a massive expansion of the basement membrane in the vascular organoids," said Wimmer. "This typical thickening of the basement membrane is strikingly similar to the vascular damage seen in diabetic patients." To see if they could prevent this from happening, they tested a range of chemical compounds including a number of anti-diabetic medications. While the anti-diabetic medications did not prevent blood vessel thickening, they found something that did. They discovered that a compound called DAPT was able to prevent blood vessel thickening in the organoids. DAPT is a known inhibitor of the enzyme γ—secretase, so it seems that this enzyme is playing a critical role in diabetic vascular damage. The question, then, is what exactly is it doing? After all, γ-secretase interacts with a number of different proteins. Penninger, Wimmer and their colleagues discovered that in diabetes-linked blood vessel damage, γ-secretase is interfering with a protein called NOTCH3. DAPT is able to rescue NOTCH3 by blocking γ-secretase activity. Taken together, the research reveals how this NOTCH3 pathway plays an important role in vascular health and susceptibility to vascular damage in diabetes. By extension, this reveals potential drug targets for treating such vascular damage. Moreover, the study demonstrates how these blood vessel organoids can advance research of vascular diseases."Being able to build human blood vessels as organoids from stem cells is a game changer," says Penninger. "Every single organ in our body is linked with the circulatory system. This could potentially allow researchers to unravel the causes and treatments for a variety of vascular diseases, from Alzheimer's disease, cardiovascular diseases, wound healing problems, stroke, cancer and, of course, diabetes."

Original research: Wimmer, R et al (2019) Human blood vessel organoids as a model of diabetic vasculopathy. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-018-0858-8

國璽 專利號I646963: 治療腦神經萎縮相關疾病的醫藥組合物


國璽幹細胞 發言日期 108/01/22 發言時間 16:36:22 發言人 邱淳芬 發言人職稱 執行副總 發言人電話 (03)658-5959 主旨 公告本公司取得『治療腦神經萎縮-失智症相關疾病的醫藥組合物』中華民國發明專利證書 符合條款 8 事實發生日 108/01/22 說明1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容本公司「治療腦神經萎縮相關疾病的醫藥組合物」取得中華民國發明專利,專利證書號為發明第I646963號。2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:108/01/22 3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本為保護商業競爭機密及保障投資人權益,故不予揭露。4.其他應敘明事項新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。

台灣實驗動物AAALAC認證: 屏科大/長庚大/高醫大 全區認證


落實實驗動物人道管理 長庚通過AAALAC國際認證 更新:20190123日【記者徐乃義/桃園報導】長庚大學通過AAALAC International認證,在管理與照護實驗動物上取得國際認可,23日下午舉辦揭牌儀式,爾後無論是環境標準化、實驗可靠度以及動物福祉等議題皆與國際規範同一水平。長庚大學表示,獲得認證只是更上一層樓的開始,面對未來瞬息萬變的科學研究,將透過加強動物實驗管理的品質,為生醫科學研究奠定基石。長庚大學舉辦通過AAALAC國際認證揭牌儀式,與會貴賓合影。長庚大學舉辦通過AAALAC國際認證揭牌儀式,與會貴賓合影。台灣約有200個動物科學應用機構,僅有20個單位獲得AAALAC International認證,在所包含的5所大學中,只有屏東科技大學、長庚大學及高雄醫學大學3所學校為校園全區認證。長庚大學基礎醫學研究一直是重點強項之一,實驗室研究需要能夠驗證其理論正確性,對於動物實驗的需求自然不言而喻。近年來大量生醫材料研發以及生物感測器技術蓬勃發展,動物實驗需求大增,為提供研究者標準化的動物實驗平台,積極申請AAALAC International國際實驗動物管理評鑑及認證。長庚大學實驗動物中心SPF區標準化實驗動物飼養籠。長庚大學實驗動物中心SPF區標準化實驗動物飼養籠。(長庚大學提供) AAALAC International (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International) 是一非營利、非政府機構的國際認證組織,透過自願性的科學評估以及認證程序,致力於科學領域人道對待實驗動物。透過嚴格評估,最終目標為改善動物福利,同時保障研究進行和研發結果。長庚大學先從硬體更新著手,分兩階段將實驗動物中心改建為合於標準的實驗動物飼養房舍,依照功能劃分為SPF(無特定病原區)及一般區。SPF區以保種及飼養育種繁殖基因改造動物為主,使用全面電腦控制溫濕度以及氣流壓力,共可容納2500SPF等級小鼠。一般區則以進行動物實驗為主,以大型動物房結合前室的設計,讓使用者可在動物中心內進行大部分的實驗,為了實驗特殊需求設有傳染性動物房與多功能動物房,以供應不同研究者使用,共可容納4,000籠小鼠、900籠大鼠及100隻兔子飼養。長庚大學實驗動物中心歐陽品主任表示,AAALAC認證最重要的一環是建立相關管理機制,因此需要一一檢視動物實驗照護委員會政策、審查機制、申請案追蹤流程、獸醫照護計畫乃至於動物實驗執行場所、動物福祉以及職工安全規劃和實施方式,這部份比起硬體改造更為困難與複雜。歐陽品指出,實驗動物對於生物醫學研究是不可或缺的,在通過AAALAC International認證環境下所做的動物實驗,其數據與研究將更具有品質保證。該中心會在現有基石下,持續努力提供研究人員完整的周邊支援,並在科學應用領域中致力維護動物福祉。

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