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豬腎移植創紀錄!患者體內運作271天 異種移植有望成器官荒解方
美國醫療團隊近日公布一項重要進展,一名末期腎臟疾病患者接受基因改造豬腎移植後,移植器官在體內持續運作271天,創下目前豬腎移植存活時間最長紀錄。雖然豬腎最終仍因功能衰退被取出,但研究團隊認為,這項成果證明異種移植具有潛力,未來可能成為患者等待人類器官移植期間的重要「橋接」方案。BBC報導,接受手術的是美國男子安德魯斯(Tim Andrews),他因第2型糖尿病導致末期腎臟疾病,腎功能逐漸衰竭,需要仰賴透析維持生命。醫師當時告訴他,若等待人類腎臟移植,可能需要長達7年,但長期接受透析的患者平均存活時間約5年,讓他面臨「可能等不到器官」的困境。安德魯斯在2025年1月25日接受豬腎移植手術,當時66歲。根據近期刊登於《刺胳針》(The Lancet)醫學期刊的研究,移植後豬腎立即開始發揮功能,並持續運作271天,直到同年10月被醫療團隊取出。安德魯斯形容,接受豬腎移植讓他重新看到「希望」,也讓他暫時擺脫每週往返醫院接受透析的生活。他表示,能夠有機會脫離透析機、重新過正常生活,對患者而言就是「隧道盡頭的一道光」。不過,這項移植並非一路順利。手術後早期,醫師發現安德魯斯的免疫系統出現排斥跡象,所幸透過調整免疫抑制藥物成功控制。但約6個月後,豬腎內的血管開始受到損傷,器官出現發炎,之後功能逐步衰退。醫療團隊並未發現抗體直接攻擊豬腎的證據,因此器官最終失效的確切原因仍有待進一步研究。豬腎被取出後,安德魯斯重新接受透析治療82天,直到今年1月找到人類器官捐贈者並接受腎臟移植。目前新移植的人類腎臟運作良好。醫療團隊表示,之所以選擇豬作為異種移植來源,主要是豬的器官大小與人體相近,而且已有成熟的人工飼養經驗。不過,若直接將一般豬隻的腎臟移植到人體,人體免疫系統會迅速將其視為外來物,發動強烈免疫反應,導致器官遭到破壞。為克服這項問題,研究人員培育經過基因改造的尤卡坦迷你豬,針對其基因組進行69項修改,降低人體免疫系統辨識及攻擊豬細胞的機會,同時加入部分人類DNA,協助豬組織「偽裝」成人體組織,並針對潛藏於豬隻基因中的病毒進行處理,以降低感染風險。器官短缺是推動異種移植研究的重要原因。目前美國約有10萬人等待腎臟移植,但每年實際完成的腎臟移植約2.5萬例,英國也有超過7000人排隊等待腎臟移植。對於沒有活體捐贈者的患者而言,長期等待往往意味著必須持續接受透析,生活品質及存活率也可能受到影響。麻塞諸塞州總醫院布萊根醫療體系(Mass General Brigham)移植科學中心醫師里耶拉(Leonardo Riella)表示,器官短缺已讓醫療體系「處於危機之中」,團隊希望異種移植未來能為沒有活體捐贈者的患者提供另一條道路,甚至有機會在適當情況下縮短或避免長期透析等待。研究團隊也強調,目前異種移植仍處於發展階段,豬腎能在人體內運作271天雖是一項重要突破,但距離成為普遍、安全且長期有效的臨床治療,仍有不少問題需要解決。醫師在研究報告中指出,這起病例同時呈現臨床腎臟異種移植的「潛力與挑戰」。未來仍須持續研究免疫排斥、血管損傷及器官長期功能等問題,才能讓基因改造豬器官真正成為解決全球器官短缺問題的可行方案。
1900萬顆蛋出事!美FDA升「最高風險」 98人染病26人住院
美國爆發大規模雞蛋召回事件,中西部家禽服務公司(Midwest Poultry Services)7月下旬因產品可能遭腸炎沙門氏菌污染,召回約160萬打、換算超過1900萬顆雞蛋,美國食品藥物管理局(FDA)近日進一步將這起事件提升至最高風險的「第一級召回(Class I)」,代表食用或接觸問題產品可能造成嚴重健康後果,甚至危及生命。目前相關疫情已在全美17州造成98人感染,其中26人住院,尚未傳出死亡病例。綜合《紐約郵報》及美國官方公布資訊,Midwest Poultry Services於7月22日主動召回1,589,577打白殼及棕色非籠飼雞蛋,換算約1907萬顆。相關產品全數來自德州農場,生產及配送時間介於今年6月6日至7月3日,蛋盒標示的銷售期限或最佳食用期限則落在7月20日至8月17日。這批雞蛋最初是因可能受到腸炎沙門氏菌(Salmonella Enteritidis)污染而啟動預防性召回,隨著事件風險受到進一步評估,FDA於8月12日將召回正式列為Class I,也是FDA召回制度中的最高風險層級。依照該級別定義,使用或接觸違規產品後,有合理機率造成嚴重不良健康後果,甚至死亡。問題雞蛋流向橫跨多州,除了進入一般零售市場,也曾供應餐飲業者。產品被送往德州、奧克拉荷馬州及路易斯安那州的餐飲與零售客戶;其中德州與路易斯安那州的Kroger曾販售相關雞蛋,Brookshire Grocery則在德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、路易斯安那州、新墨西哥州及密西西比州等地販售,另外也流入部分小型零售通路。此次召回涵蓋不同包裝規格的白殼與棕殼雞蛋。消費者可查看蛋盒側面以日期油墨印製的產品資料,受影響產品會出現「P-1950」或「0840962」識別碼,並標有157至184之間的儒略日期(Julian date)。Midwest Poultry Services其他產品並未列入此次召回範圍。更引發關注的是,這起事件已不只是單純的污染疑慮。美國疾病管制暨預防中心(CDC)7月24日公布疫情調查結果,確認一波多州沙門氏菌感染疫情與雞蛋有關。調查期間全美17州累計98人染病,其中26人因病情需要住院治療,未有死亡病例通報。Midwest Poultry Services在德州農場進行環境監測時,也有採集樣本驗出沙門氏菌;經第三方實驗室進行全基因組定序後,部分樣本與這波疫情患者感染的菌株吻合,進一步強化雞蛋與疫情之間的關聯。CDC因此呼籲民眾檢查家中雞蛋,一旦發現屬於召回產品,不要再食用,應直接丟棄或退回原購買地點;餐廳及零售業者也不應繼續販售或供應相關雞蛋。除了雞蛋本身,曾經接觸問題產品的冰箱層架、容器、料理器具及流理台等也可能殘留病菌。CDC建議使用熱肥皂水徹底清潔,適合使用洗碗機的物品則可放入洗碗機清洗,避免沙門氏菌經由其他食材、器皿或環境表面造成交叉污染。沙門氏菌感染後常見症狀包括腹瀉、發燒及腹部絞痛,也可能出現噁心、嘔吐及腹痛。多數健康成人可以自行康復,但5歲以下幼童、65歲以上長者,以及免疫功能較弱者發展為嚴重感染的風險較高,可能需要接受治療或住院;少數嚴重情況下,細菌甚至可能進入血液,引發更嚴重的感染。這起雞蛋風波發生之際,美國近期還接連面臨其他食源性疾病問題。其中一波環孢子蟲病(Cyclosporiasis)疫情被指與遭召回的結球萵苣有關,相關產品由泰勒農場(Taylor Farms)供應,疫情至少已波及47州,患者可能出現嚴重腹瀉等症狀。另一波與墨西哥辣椒(jalapeño)有關的沙門氏菌疫情同樣持續延燒,已有近350名美國人染病。全食超市(Whole Foods)因應疫情,召回生鮮蔬果及熟食部門中部分含有相關辣椒的產品,不過業者表示,尚未接獲因這些特定召回商品而染病的通報。美國衛生單位持續呼籲消費者確認家中雞蛋的包裝代碼及日期,若符合召回資訊應立即停止食用,同時清潔可能接觸雞蛋的器具與環境,以降低沙門氏菌感染及交叉污染風險。美國沙門氏菌疫情已造成98人感染、26人住院,CDC呼籲民眾立即檢查家中雞蛋。(圖/翻攝自X,@kfabnews)
美科學家用AI創造16種新病毒「能對抗超級細菌」 專家示警藏巨大風險
由美國史丹佛大學主導的研究團隊近期在國際權威期刊《科學》(Science)發表最新研究,利用名為「Evo」的生成式人工智慧模型,成功從零設計出16種自然界不存在的全新病毒。實驗顯示,這些人工合成病毒能有效打擊具備抗藥性的細菌,有望解決日益嚴重的「超級細菌」危機;然而,該技術同時也引發科學界對於生物安全與監管機制不足的隱憂。根據《CNN》報導,這項突破性研究將來自數百萬個生命領域的基因序列輸入AI系統,使其如同ChatGPT等大型語言模型般,自主學習自然基因組的演化規律與結構限制。研究人員隨後設定以大腸桿菌為宿主的框架,由AI生成數千種基因組合,並在實驗室合成了約300種進行測試,最終成功驗證16種具有感染與複製能力的病毒。其中部分病毒展現出極為罕見的基因特徵,顯示AI能在極短時間內促成自然演化需歷經數百萬年才可能產生的結構改變。在醫療應用方面,這些新病毒均屬於專門感染細菌、對人體無害的「噬菌體」。研究團隊將這些AI生成的噬菌體調配成混合製劑進行測試,結果發現能順利突破某些天然噬菌體組合無法克服的大腸桿菌抗藥性障礙。研究人員指出,此成果證實了AI具備設計功能性基因組的潛力,未來可望針對快速變異的抗藥性病原體,量身打造具備高適應力與韌性的「噬菌體療法」,為全球抗生素抗藥性難題提供新解方。儘管AI生成病毒在醫學前景備受期待,約翰霍普金斯健康安全中心專家於同期期刊撰文警告,人類如今已掌握利用生成式AI設計全新病毒基因組的能力,但全球缺乏相應的安全治理與監管機制。學者特別強調,應嚴格禁止將此技術套用於會感染人類、動物或植物的病原體上,否則恐創造出全新且現有防疫手段無法圍堵的未知傳染病。針對這項爭議,巴塞隆納龐培法布拉大學系統生物學教授加西亞奧哈爾沃(Jordi García Ojalvo)分析,目前該技術的實際生物安全風險仍相對可控;主要是AI設計出的基因組仍須透過人工於實驗室逐一合成與測試,且目前成功率低於一成,短期內尚無法達到「即開即用」地步。
醫學再進步人類壽命仍有限 研究揭極限僅194歲!關鍵竟是「這細胞」
隨著醫療進步,人類壽命的極限也不斷增加。俄羅斯研究團隊的最新研究發現,即便未來透過醫學能完全消除各類慢性疾病與衰老徵兆,但人類壽命仍存在難以突破的生物學極限;人體體細胞累積的基因突變成為不可逆的「長壽瓶頸」,因此最終平均壽命上限在146至194歲之間,約為目前全球平均壽命79歲的兩倍。根據外媒《Medical News Today》報導,俄羅斯斯科爾科沃科學技術研究院(Skolkovo Institute of Science and Technology)的一項最新研究,發表於最新一期《NPJ 衰老》(NPJ Aging)期刊。研究人員表示,長期以來,科學界持續探索造成人體衰老的根本原因,並在近年歸納出包含 DNA 端粒縮短、蛋白質維護失效以及線粒體功能障礙等12個衰老特徵。然而,不同於部分理論上可透過醫療手段逆轉的衰老現象,人體在進行細胞分裂時,體細胞(非生殖細胞)不可避免地會產生基因碼變異,這種變異可能源於紫外線、菸害等外在環境刺激,也可能隨機發生,並隨時間推移持續累積,進一步損害細胞功能並顯著增加罹病風險。有學者指出,一名80歲長者的典型細胞中往往帶有數千個體細胞突變,由於人體內部缺乏修正已寫入基因組傷害的修復機制,這些累積的損傷將持續降低細胞運作效率,甚至演變為癌症。研究團隊透過模擬計算發現,若能在完全無視體細胞突變的前提下排除所有衰老因子,人類極限壽命理論上可達上萬歲;然而一旦將體細胞突變納入評估,生命的壽命上限便會大幅縮減,證實基因突變是主導衰老的關鍵核心。研究進一步揭示,人體不同器官對體細胞突變的耐受度存在巨大差異。以肝臟細胞為例,其具備極強的再生能力,理論上可順暢替換老舊細胞並持續運作超過十萬年;相對地,心肌細胞與腦神經細胞屬於「終末分化細胞」,一旦形成便失去再分裂與增殖的能力。當這些關鍵細胞因基因突變而受損死亡時,心臟與大腦的功能便會面臨無法逆轉的衰退,這類無法再生的器官也因此成為決定人類壽命長短的關鍵瓶頸。對此,未參與研究的一名再生醫學專家博士提醒,該項研究屬於純粹的數學模型推估,建立在將其他衰老特徵完全關閉等理想化假設上,實際生物體內的衰老機制更為複雜且互相影響。不過,這項研究依然為抗衰老醫學指引了明確方向,強調未來若要突破壽命限制,開發能夠減緩或管理心臟與腦部細胞突變的醫療技術應被列為最優先順序,同時也證實體細胞突變並非導致衰老的唯一因素。在高端基因療法與抗衰老科技普及之前,專家建議大眾無須盲目追求昂貴且缺乏科學實證的長壽偏方。對於如何保護極度脆弱且無法再生的心臟與大腦,最有效且具備豐富科學實證的策略依然回歸健康生活型態,包括維持規律且充足的睡眠、均衡營養飲食、保持適度運動習慣以及良好管理日常壓力,持之以恆地落實健康生活,才是現階段延年益壽的最佳途徑。
凶手扯女富豪自然死「遺體丟海」 45年後山區骨骸戳破謊言
美國洛杉磯房地產女富豪塞爾瑪加斯頓(Thelma Gaston)1981年離奇失蹤,與她往來的勞倫斯雷姆森(Lawrence Remsen)曾宣稱把死者遺體丟入海中的殺人犯,謊言在45年後遭到揭穿。河濱郡警長驗屍官辦公室近日確認,當年在南加州山區淺坑出土、身分不明超過40年的女性骨骸,正是加斯頓。民眾1981年在糖麵包山附近撿拾木柴時,意外發現埋於淺坑中的女性遺骸。(圖/翻攝自臉書,KRON 4 News)綜合《衛報》與《福斯新聞》報導,加斯頓失蹤時80歲,丈夫與兒子均已於1950年代離世。她多年來專門收購遭銀行收回的房地產,再透過轉售累積可觀財富,名下資產估計達2000萬美元,約新台幣6億元。1981年6月28日,加斯頓無預警離開洛杉磯住處。她家門上留有一張字條,內容稱自己外出尋找走失的貓,之後便音訊全無。由於她沒有返家,也未再與親友聯絡,警方研判這並非單純失蹤案,隨即展開凶殺調查。辦案人員將注意力放在當時39歲的雷姆森身上。這名曾任地毯推銷員的男子,與加斯頓相識時間不長,警方稱他是女方不時往來的伴侶,兩人的友人則認為他們可能有感情關係。加斯頓失蹤後,雷姆森涉嫌對外營造她仍安然無恙的假象。檢方指出,有商業人士收到疑似冒用加斯頓名義寫成的信件,內容聲稱將由雷姆森控制她的財產。警方認為這些文件是偽造的,目的在於讓他取得處分女方資產的權力。調查人員還發現,雷姆森曾試圖出售加斯頓名下價值超過100萬美元、約新台幣3000萬元的房產,另被指企圖從她的銀行帳戶取走約10萬美元,約新台幣300萬元。加斯頓的賓士轎車也在他的住處被尋獲,使警方更加懷疑他與失蹤案有關。雷姆森在調查期間離開原居地,最終於同年從墨西哥進入美國、行經德州邊境時遭到逮捕。他隨後面臨謀殺、偽造文書、重大竊盜及重大竊盜未遂等指控,但對相關罪名表示不認罪。檢方主張,雷姆森為了奪取加斯頓的巨額財產,事先策畫並殺害對方,再隱匿遺體以方便繼續變賣資產。雷姆森出庭時則承認自己曾處理遺體,卻否認殺人,聲稱加斯頓是自然死亡。他辯稱,為了讓外界誤以為加斯頓仍然在世,並方便自己處分其遺產,才將她的遺體丟進海中。然而,陪審團並未接受這套說法,最終認定他二級謀殺罪成立,法院判處無期徒刑。儘管凶手遭到定罪,加斯頓的真正埋屍地點仍未曝光。加斯頓失蹤約5個月後,答案其實已出現在距離洛杉磯80多英里的河濱郡山區。1981年11月28日,民眾前往糖麵包山(Sugar Loaf Mountain)及皮尼恩克雷斯特(Pinyon Crest)社區附近撿拾木柴時,發現骨骸從一座淺坑中露出。河濱郡警長辦公室隔天派員前往74號公路附近,取出一具嚴重腐敗的女性遺骸。警方認定死者可能涉及他殺,但受限於當時的鑑識技術,無法從遺骸確認姓名,也沒有成功將她與加斯頓失蹤案連結。這具骨骸此後一直以無名凶殺案死者身分保存。河濱郡警長驗屍官辦公室後來獲得「失蹤及身分不明遺骸補助計畫」資金,得以重新清查多年未能確認身分的遺骸。調查團隊於2024年11月再次掘出這具骨骸,採集可供進一步鑑定的檢體。DNA樣本隨後被送往德州伍德蘭市(The Woodlands)的Othram法醫實驗室。實驗室以法醫級全基因組定序技術建立詳細的DNA檔案,調查人員再運用法醫遺傳系譜尋找可能親屬,並與加斯頓生前留下的牙科紀錄交叉核對。河濱郡警長驗屍官辦公室、河濱郡冷案凶殺調查小組及Othram共同完成比對,最終於2026年5月正式確認,山區淺坑內的無名骨骸就是加斯頓。這也是Othram利用法醫DNA技術協助加州公開確認未知死者身分的第85起案件。鑑定結果不僅讓加斯頓在失蹤45年後重新找回姓名,也證實雷姆森當年宣稱把遺體丟入海中的說法並不符合事實。河濱郡警長驗屍官辦公室感謝所有參與調查的人員,表示眾人的專業、投入與堅持,終於讓加斯頓的身分及故事得以回歸。加州監獄紀錄顯示,現年83歲的雷姆森仍在奇諾市的加州男子監獄服無期徒刑。他於2025年7月遭拒絕假釋,下一次假釋適任性聽證排定於2028年7月。這起案件雖早已完成定罪,如今才藉由現代鑑識科技確認被害人遺骸,補上命案懸缺數十年的最後真相。加斯頓的無名遺骸在山區沉寂超過40年,直到2026年才確認身分。(圖/翻攝自臉書,WHO 13 News)
LIPH AG 推出同步化「精準健康引擎」 旨在推動醫療健康從被動治療 轉向預測式、個人化及連續性的照護模式
International Precision Health AG 李奧國際精準健康股份有限公司(「LIPH AG」或「本公司」,股票代碼:LEOW)為一家於法蘭克福證券交易所上市、致力於建構全球人工智慧驅動醫療健康生態系統的控股公司,並持續拓展其精準健康平台,將醫療服務、醫療科技、健康科技及生物科技整合為一個協同運作的生態系統。繼二〇二五財政年度實現具轉型意義的發展,包括於法蘭克福證券交易所 General Standard 上市,以及於二〇二五年十二月收購六家多數股權公司後,LIPH AG 已建立一個互補型平台的營運基礎,使數據、科技與臨床專業能力得以日益互聯互通。Dr PAIN品牌創辦人暨院長蔡承憲醫師(左三)與醫療臨床團隊合影。(圖片/業者提供)LIPH AG 監事會暨李奧國際集團董事長王孝璿(Leo Wang)表示:「醫療健康的下一篇章,將不會由孤立的單一資產所書寫,而將由智慧型生態系所推動。我們的六家策略性資產公司,為 LIPH AG 在 AI、診斷、臨床觸及、復健、康復支持及長壽科學等領域奠定獨特基礎。其價值不僅在於每家公司各自能夠實現什麼,更在於它們如何彼此強化,從而創造一個更整合、更具規模化能力且以病患為中心的醫療健康平台。我們並非各自獨立地建立單一公司,而是在打造一個整合型生態系,讓每家公司都能強化其他公司,釋放協同效益,並放大整個投資組合的價值創造能力。」LIPH AG 的生態系匯聚了於二〇二五年十二月收購的六家策略性投資組合公司,涵蓋 AI 醫療健康、精準診斷、分子病理、功能性營養補充品、預防健康及長壽科學。除各自具備的獨立價值、競爭優勢與成長潛力外,這些資產亦被策略性定位為整合型精準醫療健康生態系中的互補性構件,旨在創造跨平台協同效益、長期價值創造及可規模化的醫療健康整合能力。這些資產包括:amiko AI – AI 驅動生物醫學智能總部位於臺灣的 amiko AI 正在開發一個「AI 共同科學家」(AI Co-Scientist)平台,聚焦於生物醫學推理、本體論驅動的 AI 系統及 AI 輔助藥物發現。其技術旨在加速科學發現、精準診斷及 AI 驅動的醫療健康協調。Pathomics Health – 精準診斷與數位健康總部位於新加坡的 Pathomics Health 在東南亞提供精準腫瘤診斷、預測性風險分析及 AI 驅動數位健康管理平台。其 PathGene 及 P7 Health 平台支援基因組分析、分子診斷及連續性健康管理。Danner Laboratory – 臨床驗證與液態切片Danner Laboratory 是一家總部位於美國加州、並通過 CLIA 認證的分子診斷及細胞病理學實驗室。公司專注於 AI 輔助影像、液態切片技術及精準腫瘤診斷,旨在支持更早期的癌症檢測與預防醫療健康。Dr PAIN(Wankang Medical Group)– 整合型復健生態系Dr PAIN 在臺灣、香港及中國營運,透過不斷擴展的診所網絡,提供多學科復健及疼痛管理服務,整合物理治療、脊骨神經醫學服務、中醫(TCM)及 AI 賦能診斷。這些公司共同構成一套相互連結的醫療健康基礎設施,旨在支持病患橫跨完整醫療健康旅程 – 從初步篩檢與預測式診斷,到 AI 引導照護管理、個人化介入、臨床驗證,以及透過與保險公司合作建立的整合型給付模式。新投資管線與策略性擴張,作為下一階段成長的一部分,LIPH AG 正準備引入第二批分布於亞洲及歐洲的策略性醫療健康與科技資產,涵蓋預防照護診所、美容診所、醫療健康平台,以及生物科技與醫療產品業務。這九項擬議資產合計 EBITDA 介於 5,000 萬至 6,000 萬歐元之間,主要來自二〇二五財政年度,反映計畫擴張投資組合的規模及盈利潛力。本次計畫擴張中的首項資產,是擬收購日本公司 Funnel Ad Inc. 的全部股份,預估收購價格約為 4,800萬歐元。LIPH AG 相信,醫療健康的未來將從碎片化、事件式照護模式,邁向整合型、AI 賦能的精準健康生態系,並能夠從真實世界病患數據及結果中持續迭代學習。LIPH AG 執行長羅旭華教授/博士發表演說 。(圖片/業者提供)LIPH AG 執行長羅旭華教授/博士(Prof. Dr. Joshua Lo)表示:「醫療健康正進入一個新時代,而我們的願景,是打造一個同步化的精準醫療健康平台,讓病患旅程中的每一個階段,都能透過 AI 驅動洞察變得更智能、更互聯,並持續優化。」,打造「精準健康引擎」。以下為 LIPH AG 未來病患旅程模式的一項示例:• 病患可首先透過 Dr PAIN 的復健及疼痛管理診所進入生態系• Pathomics Health 進行精準診斷、疾病風險分析及基因組分析• amiko AI 作為中央 AI 協調層,生成整合型照護路徑及預測式健康洞察• UHO Wellness 及 Renhe Biotech 提供量身定制的營養保健、免疫支持及長壽介入方案• Danner Laboratory 提供臨床級驗證、分子診斷及液態切片確認• 整合型給付及保險框架支持整個生態系中的照護連續性羅旭華教授/博士表示:「我們的病患旅程模式,旨在將孤立的醫療健康互動轉化為一個智慧型連續體。當臨床觸及、診斷、AI、康復支持及預防健康相互連結時,每一次病患互動都有潛力成為學習、個人化及價值創造的來源。這正是我們相信精準醫療健康能夠變得更具預測性、更具適應性及更具規模化能力的方式。」創造跨功能協同維度作為未來展望LIPH AG 相信,醫療健康領域最重要的長期機遇之一,在於創造能夠產生複合式智能優勢的整合型數據生態系。公司相信,具意義的價值創造可來自多項協同維度:• amiko AI 與 Pathomics Health 之間的研究與應用連結;• 橫跨六家資產公司的多模態數據反饋迴路;• 透過 Dr. PAIN、UHO Wellness 及 Renhe Biotech 實現跨通路銷售分發;• 從亞太地區向德國及歐盟市場進行地理複製;• 以 Pathomics Health 及整個投資組合服務為基礎的保險變現能力;• AI 營運效率,尤其是在 amiko AI 能夠支持診所網絡中的分診及工作流程優化之處。此一互聯互通的方法,有潛力創造一項不斷複合的競爭護城河,令單一供應商或單一解決方案型醫療健康公司難以複製。此外,LIPH AG 於法蘭克福證券交易所的上市地位,為將亞太精準醫療健康創新擴展至歐洲資本市場、醫療健康體系及跨境臨床生態系提供了策略性門戶。LIPH AG 相信,醫療健康正轉向一個未來,其中:• 疾病能夠更早被識別;• 醫療健康將日益具備預測性;• 介入方案將變得更加個人化;• AI 將持續優化病患路徑;• 健康管理、診斷及治療將融合為整合型的終身醫療健康管理系統。羅旭華教授/博士補充表示:「醫療健康的未來,將建立在能夠隨著每一次病患互動而持續學習、個人化並演進的智慧型生態系之上。我們的目標,就是協助建立這樣的未來。」關於 Leo International Precision Health AG(李奧國際精準健康)Leo International Precision Health AG(李奧國際精準健康,以下簡稱「LIPH」,股票代號:LEOW)是一家致力於打造全球整合型AI驅動醫療健康生態系的控股公司。LIPH 策略性聚焦於醫療健康服務、醫療科技、健康科技及生物科技領域中的 AI 驅動精準健康資產,為投資人提供進入持續擴張的亞洲及全球醫療健康與生命科學市場之機會。透過重組資產,LIPH 整合科技、數據與營運,以加速醫療成果及投資組合表現。如需更多資訊,請參閱公司網站。本新聞稿可能包含前瞻性聲明與資訊,該等內容係基於 LIPH 目前之預期及若干假設。各種已知及未知風險、不確定性及其他因素,均可能導致公司未來實際業績、財務狀況、營運表現、產品開發進程與本文所述估計出現重大差異。該等已知及未知風險與不確定性包括但不限於研究與開發、監管審批流程、監管機構及其他政府機關採取行動之時程、臨床結果、法律及法規變動、產品品質、病患安全、專利訴訟、合約風險以及對第三方之依賴。Leo International Precision Health AG 對於更新該等前瞻性聲明,或於未來發展與預期不一致時對其作出修正,概不承擔任何義務。本文件既不構成出售要約,亦不構成購買或認購 LIPH 證券之要約邀請。LIPH 將不進行亦無意進行任何公開發行證券。本文件及其所載資訊不得在美國、加拿大、澳洲、日本或任何其他禁止該等要約或邀請之司法管轄區內或向其境內分發。
女劈腿「同卵雙胞胎」懷孕產1娃 兄弟搶當爸!DNA驗不出誰是生父
英國一名女子在2017年間先後與一對同卵雙胞胎兄弟交往,還都有發生關係,隔年她產下一名女兒,但女子不知道女兒生父是哥哥還是弟弟。沒想到這起荒唐事鬧上法院,由於兄弟的DNA序列幾乎完全相同,連鑑定技術都無法分辨誰是生父;因此法院裁定,監護權交由女子。據悉,這場感情狀況衍生的小孩問題,意外讓雙胞胎兄弟反目成仇。根據外媒《每日郵報》報導,英國法院文件顯示,來自倫敦一名女子在2017年的關鍵4天內,分別與一對雙胞胎發生性行為。不過兄弟倆彼此都不知情與同一人交往,直到女子懷孕初期才發現真相。等到女子生下女兒後,兄弟其中一人被登記在女嬰出生證明上,依法擁有監護權與扶養義務,但隨著女子與該男關係破裂,另一名兄弟竟跳出來主張自己才是生父,雙方為此鬧上法院。英國家事法院法官里爾登(Judge Reardon)審理時表示,這對兄弟對孩子的感情深厚,且雙方均投入大量的財力與精力爭奪身分。然而,一般的DNA鑑定是透過檢測特定的遺傳標記,準確度雖高達99.9%,卻無法區分來自同一個受精卵分裂而成的同卵雙胞胎。有專家指出,若要真正區分兩人,必須進行「全基因組測序」(Whole Genome Sequencing),從30億個DNA字母中尋找分裂後產生的極微小突變,但該項檢測費用高達9萬英鎊(約新台幣370萬元),且成功率並非百分之百。法院最新判決中裁定,維持出生證明上的父親姓名,理由是現階段無法證明該男子「不是」父親,其身為生父的機率仍高達50%。不過為了保障孩童權益並避免法律地位的模糊,法院同時下令移除其監護權,監護權交由女嬰母親。家事法庭庭長麥克法蘭爵士(Sir Andrew McFarlane)指出,在科學能給出定論之前,或許只能等到女孩長大,屆時或許就能確定哪一位是她的生父。律師哈伯德(Emma Hubbard)分析,過去法院曾討論若缺乏生物學聯繫是否仍能保有父職權利,此判決明確顯示,若無法證實生物遺傳關係,即便姓名留在出生證明上,也可能失去法律實質的監護權。同時意謂著在科技突破前,這名女孩可能在法律上僅由母親承擔完整的父母責任。
北極熊為了活下去「正在改寫DNA」 科學震撼發現:最後手段自救
美國魚類與野生動物管理局表示,目前全球約剩下2萬6千隻北極熊,已被列為瀕危物種。另據英國最新研究指出,北極熊的基因正在迅速產生變化,這些改變被認為與全球氣溫上升有關,或許是牠們在極端環境壓力下的一種生存機制。根據英國《衛報》與美國《ABC新聞》報導,這項由英國東安格利亞大學(University of East Anglia)的研究顯示,居住於格陵蘭東南部的北極熊,其DNA中名為「跳躍基因」(jumping genes)的序列出現高度活躍現象。這些可在基因組內移動的基因片段,會影響其他基因表現,研究顯示牠們在面對升溫與海冰融化等環境劇變時,正以此方式「重寫」基因組,進行快速調適。研究主導者艾莉絲高登博士(Dr. Alice Godden)向媒體表示:「這是首次發現哺乳動物的基因組在自然環境中因氣溫變化而即時產生明顯反應。南格陵蘭的北極熊就像在重構自己的DNA,這可能是一種對抗海冰快速消失的緊急求生手段。」研究進一步指出,北極熊的基因變化也與飲食結構轉變有關。北部地區的熊多以高脂肪的海豹為食,而氣候較暖的南部族群,因海冰減少、獵物變少,已開始攝取更多植物性食物,基因也似乎隨之產生調整,尤其在脂肪代謝相關區域出現特徵性變化。此次研究分析了來自17隻北極熊的樣本,並將其基因活性與當地長期氣溫變化比對。研究團隊指出,南、北格陵蘭的北極熊約在200年前因地理環境而開始分化,此次分析正是在前人研究基礎上,進一步加上氣候條件,首次直接建立基因變化與環境溫度之間的聯繫。高登指出:「DNA本身就會隨時間變異,但環境壓力會加速這個過程。這群北極熊正經歷快速、且可能是根本性的遺傳改變。」管此次研究結果被視為一線生機,但科學家也強調,這些「正向調適」仍有其極限,無法完全抵擋氣候變遷的破壞速度。「這項發現令人振奮,但同時也是警訊,」高登表示,「我們必須持續減少碳排放,減緩全球升溫,否則即使北極熊具備調適能力,最終也難逃滅絕命運。」研究結果已刊登於國際期刊《Mobile DNA》,未來研究團隊將擴大樣本範圍,觀察全球其他20個北極熊族群否也出現類似的遺傳反應。北極熊因海冰消融與環境升溫,被迫調整覓食策略與基因活動。(圖/翻攝自X,@SarayaWorldwide)
猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」?科學家解碼 4萬年前RNA奇蹟保存改寫歷史
科學家自一具距今約4萬年前的猛瑪象幼象「Yuka」遺體中,成功提取出目前已知最古老的RNA分子,突破過往科學界對RNA保存性的認知。該項發現被視為古生物學研究的一大里程碑,提供科學家首次觀測冰河時期大型哺乳動物在死亡前基因活性的可能性。研究團隊從Yuka肌肉與皮膚樣本中成功提取並分析最古老RNA分子,顯示死前基因活性。根據《細胞》(Cell)期刊最新發表研究,Yuka的遺骸於2010年在西伯利亞的永凍土中被發現,保存狀態極佳,皮膚與肌肉組織仍清晰可辨,毛髮顏色呈紅褐色。研究團隊估計其死亡時約5至6歲。此次研究由哥本哈根大學與瑞典古遺傳學中心合作進行,主要負責人為基因學者馬爾莫-桑契斯(Emilio Mármol-Sánchez)。本次研究由哥本哈根大學與瑞典古遺傳學中心合作,揭示冰河時期生物的分子生命證據。RNA不同於DNA,其功能在於記錄細胞內哪些基因在特定時間點被啟動,因此能呈現動物在生命最後時刻的生理狀態。然而RNA極不穩定,通常在死亡後幾分鐘內即遭分解,使其難以長期保存。此次研究證明,RNA在特定條件下可保存數萬年,顛覆過往認知。此前最古老RNA紀錄來自一隻距今約1萬4千年前的幼年狼個體。本次研究團隊從10具猛瑪象遺骸中取樣分析,其中僅Yuka樣本含有可供有效解碼的RNA。團隊將取得的RNA片段與人類、亞洲象及先前重建的猛瑪象基因組進行比對,以確認其來源。猛瑪象幼象Yuka的遺骸於2010年在西伯利亞永凍土中被發現,保存狀態近乎完整。分析結果顯示,Yuka體內保存的RNA片段涵蓋多種傳訊RNA與非編碼RNA,許多與肌肉收縮、壓力下的能量代謝有關,顯示牠在死亡前經歷顯著生理壓力。研究團隊指出,Yuka可能曾遭洞獅攻擊並逃入泥沼,該情境與過往針對其遺骸損傷的推測相符。此外,研究人員還發現來自肌肉組織的microRNA,其中包括兩種僅見於猛瑪象與現生象類的新型microRNA。這些RNA不參與蛋白質編碼,但可作為基因調控活動的指標。斯德哥爾摩大學分子生物學家弗里德蘭德(Marc Friedländer)表示:「這是首次從古生物樣本中獲得即時基因調控證據,具有重大意義。」猛瑪象幼象Yuka的遺骸於2010年在西伯利亞永凍土中被發現,保存狀態近乎完整。本次研究的資深作者、瑞典古遺傳學中心的達倫(Love Dalén)表示,此發現代表古代RNA不僅可保存數萬年,未來更有望協助科學家追蹤古代病毒如流感與冠狀病毒的演化歷程,進一步理解其在地質時間尺度下的存活能力與潛在風險。猛瑪象幼象Yuka的遺骸於2010年在西伯利亞永凍土中被發現,保存狀態近乎完整。(圖/翻攝自X,Yahoo News)
才15歲就美成這樣!鍾麗緹小女兒考拉登VOGUE紅毯驚豔全場 網瘋喊:原地出道!
鍾麗緹最近帶著兩個女兒一同現身時尚雜誌活動,再度成為全場焦點!其中年僅15歲的小女兒考拉(Cayla)以一襲粉銀花朵禮服亮相,甜美又高挑的氣質驚艷全網,她那身「芭蕾公主風」短裙結合立體花瓣設計,不只襯托出修長美腿,也展現青春氣息滿滿的仙氣感,讓人一看就難忘。(圖/取自考拉小紅書、鍾麗緹小紅書)活動照一曝光,考拉的妝容照與特寫瞬間在社群瘋傳!微捲長髮搭配粉色系眼妝、粉嫩唇色,整體造型乾淨又夢幻,被網友大讚「遺傳媽媽的甜又性感」、「氣質根本神複製鍾麗緹」,還有人驚呼:「才15歲就172公分,根本可以原地出道!」連替她化妝的造型師都在社群分享幕後照,直誇這次的「莓果派對妝發」完美襯出她的五官立體與皮膚透亮度,留言區更是清一色誇讚「太漂亮了」、「皮膚像發光」、「美得像CG」。(圖/取自化妝師王崇小紅書)(圖/取自化妝師王崇小紅書)雖然才15歲,但考拉已經展現強大鏡頭感與明星氣場,從禮服、妝容到神態都散發自然自信!這回母女三人一同出席VOGUE盛典,被封為「最強基因組合」,更讓外界期待考拉未來是否會正式進入娛樂圈。(圖/取自鍾麗緹小紅書)
青春期乳房正常發育!21歲妹子「沒來過月經」 檢查揭驚人真相
越南一名21歲女子近日因遲遲未來月經前往醫院檢查,卻驚訝得知自己在生理上屬於男性。越南中央軍事醫院檢查發現,該名患者自小被視為女孩撫養,外貌與身體特徵均為女性,青春期時乳房及陰毛正常發育,唯獨從未來過月經。越南媒體Docnhanh報導,醫師發現,患者的外生殖器異常,形似小型陰莖且尿道口偏低,陰囊內無睪丸。經染色體分析,確認她的基因組型為46,XY,即遺傳性別為男性,且體內睪酮濃度符合男性標準。MRI檢查顯示,其腹股溝管內藏有2顆睪丸,但體內並無子宮與卵巢。院方診斷為「46,XY性別發育異常症」,這是一種極為罕見的疾病,患者基因、荷爾蒙與外貌之間不一致。泌尿科醫師阮文福指出,正常情況下,Y染色體上的SRY基因會促進睪丸發育,進而分泌睪酮以形成男性特徵,同時AMH荷爾蒙會抑制女性生殖器官發育;若此過程任一環節受阻,就可能導致外觀性別與遺傳性別不符。經醫療團隊討論後,決定為患者實施手術,將隱藏的睪丸降入陰囊,並進行活檢。結果顯示,患者的睪丸組織已纖維化、精細管萎縮,完全喪失生育能力。儘管如此,手術仍具重要意義,不僅能降低隱睪癌風險,還能確立男性生理身份,方便未來進行荷爾蒙與健康管理。術後,醫師確認患者的生理性別為男性,並提供心理輔導,協助他適應身分轉變,後續將進行尿道重建手術,以矯正尿道開口異常、恢復正常排尿功能。若患者未來有生育需求,可透過捐精試管嬰兒技術達成。醫師提醒,性別發育異常雖屬罕見先天疾病,但若嬰幼兒生殖器不明顯、陰囊無睪丸,或少女青春期未月經,應及早就醫檢查。醫師強調,治療不僅涉及外科與內分泌醫學,更需心理與社會支持,讓患者能以真實性別健康且有尊嚴地生活。
國衛院破解「南台灣登革熱之謎」 巷弄密集與人群移動助埃及斑蚊擴散
世界衛生組織(WHO)報告指出,登革熱目前已在超過100個國家流行,每年約有1億至4億人確診。專家表示,台灣都市中巷弄密集的環境為埃及斑蚊提供遮蔽與孳生空間,加上蚊子會隨人群交通工具移動,進一步助長病毒的傳播,而若過度依賴化學藥劑可能讓病媒蚊產生抗藥性,因此民眾宜從生活習慣做起,主動清除家中與社區的積水及潛在孳生源,同時在必要時配合衛生單位的檢測與防治措施,有助於降低疾病傳播風險。台灣超過98%本土登革熱疫情,發生於南部地區,包括台南市、高雄市與屏東縣,而埃及斑蚊(Aedes aegypti)較傳染性較低的白線斑蚊,為傳播登革熱主要的病媒蚊,政府自1999年將登革熱訂為法定傳染病並積極進行防治,透過提高民眾對清除病媒蚊孳生源的觀念,降低環境中病媒蚊密度。國衛院副院長陳為堅表示,近數10年來受全球暖化及氣候變遷影響,加上國內外旅遊風氣興盛,登革熱疫情於全球快速攀升,在國內也不再局限於過往的嘉義以南,除了善後,如何做好預防顯得相當重要。國衛院國家傳染病防治研究中心技術助研究員黃旌集表示,過去埃及斑蚊擴散距離研究主要採用標放再捕法(mark-release-recapture,MRR),藉由計算帶標記蚊子從原釋放點與再被捕捉點的距離,估算平均飛行距離(mean distance travelled,MDT)為36至240公尺,然而蚊子的存活與擴散能力會因不同國家的氣候、風向、土地使用與自然或人工障礙物等生態條件影響,造成研究結果有著高度差異。有鑑於此,黃旌集及台灣大學醫學院臨床醫學研究所教授王弘毅所領銜的研究團隊進行「解碼南台灣城市裡的埃及斑蚊」,採集台灣南部地區埃及斑蚊蚊卵並孵化為192隻成蚊,以國家蚊媒中心的「病媒蚊監控系統」取得埃及斑蚊精確的地理資訊的依據,再透過分析近親間的地理距離,進行簡化全基因組的單核苷酸多態性(Single Nucleotide Polymorphism,SNP)分析,估算南台灣蚊子有效擴散距離。國衛院國家傳染病防治研究中心技術助研究員黃旌集。(圖/林則澄攝)研究結果顯示,埃及斑蚊在台南與高雄兩城市間有一定程度的族群分化,然而城市內的地理距離、馬路鋪設與遺傳分化並無相關,也就是蚊子不管相隔多遠,基因差異不大,可能與台灣以行政區為登革熱防治主體有關,因不同行政區實施不同程度的病媒蚊防治措施,造成病媒蚊族群被人為篩選分化,但都市內高密度建築與狹窄道路與巷弄,可為蚊子提供遮蔽與孳生地點,同時降低地形對蚊子移動的阻力,加上蚊子會隨人群所搭乘的高鐵、火車移動,反而提高並促進蚊子擴散度與存活率。研究也證實,埃及斑蚊在都市具有有效擴散距離約154公尺,驗證過往研究估算埃及斑蚊的空間活動範圍,同時以科學證據支持我國登革熱防治以病例周圍戶外半徑200公尺的防治策略,說明病媒蚊的防治成效與行政區管理策略密不可分。此研究於今年2月發表於國際知名學術期刊《Molecular Ecology》的封面論文,幫助政府精準病媒蚊防治策略提供重要的實證基礎,透過了解病媒蚊的散布因子及擴散距離,對相關單位制定有效病媒蚊防治策略以及界定防治範圍有重要影響,未來可加強跨區協調與資源整合,提出因地制宜的防治策略,透過積極的孳生源清除與社區動員,補強防治成效。此外,黃旌集說,夏季為登革熱好發時期,過度依賴化學防治,像是噴灑除蟲菊類藥劑,可能導致病媒蚊產生抗藥性,甚至出現「超級蚊子」,過去有研究發現,抗藥性擴散的速度與範圍,也取決於病媒蚊族群間的基因交流(gene flow)程度。對此,陳為堅建議,民眾可從生活習慣做起,主動清除家中與社區的積水及潛在孳生源,若有疑似登革熱確診者,也應多配合地方衛生單位檢測及隔離,才能更快痊癒,也保護家人及街坊鄰里的健康。
全球首見!科學家發現亮橘色鯊魚 罕見基因突變造就「錦鯉系掠食者」
國外科學家近日在哥斯大黎加托圖格羅國家公園(TortugueroNational Park),意外發現1尾全身呈亮橘色的鯊魚,牠的特殊色澤源於2種極為罕見的基因突變。這項發現被刊登於最新一期的《海洋生物多樣性》(MarineBiodiversity)期刊,成為全球首度記錄到的案例。《紐約郵報》(New York Post)報導,該尾鯊魚是在2024年8月間1次研究性釣魚行動中被發現的。研究團隊迅速拍照記錄後將其放生,並對此生物進行深入分析。據悉,該尾罕見的橘色鯊魚為護士鯊(Nurse Shark),常見於哥國沿岸海域,然而牠的獨特外觀讓人不禁聯想到放大的錦鯉魚,而非兇猛的海中掠食者。研究指出,該尾鯊魚同時罹患2種極為少見的基因疾病,首先是黃變症(Xanthism),導致深色素缺失,使橘色、黃色等淺色素顯得更加明顯;再來,科學家觀察到該鯊魚眼球呈「糊狀白色」,無明顯虹膜,研判是患有白化症(Albinism),導致體內黑色素生成遭抑制,使身體其他部位如雙眼變為純白。國外科學家近日在哥斯大黎加托圖格羅國家公園(Tortuguero National Park),意外發現1尾全身呈亮橘色的鯊魚。(圖/翻攝自臉書,Parismina Domus Dei)報導指出,這種基因組合是前所未見的,造就了鯊魚鮮明搶眼的「奶油雪糕色」皮膚。研究人員表示,除了基因因素外,環境壓力、近親繁殖及荷爾蒙失衡也可能導致類似的表現型。儘管失去了原有的棕色保護色,無法有效在海底偽裝,科學家推測這種突變不影響壽命。因為該鯊魚已成功發育為成體,顯示其適應能力仍足以在野外生存。據了解,一般護士鯊特徵為淺棕色皮膚、白色角膜包圍的小黑眼睛,以及從上唇露出的小型尖牙。牠們不依靠強力咬合,而是透過吸力撕裂獵物,是海底常見但不具高攻擊性的鯊魚種類。這項發現不僅提供科學界對海洋基因變異的新見解,也再次顯示大自然的奧妙遠超人類想像。國外科學家近日在哥斯大黎加托圖格羅國家公園(Tortuguero National Park),意外發現1尾全身呈亮橘色的鯊魚。(圖/翻攝自臉書,Parismina Domus Dei)
基因中 8% 是古病毒?「垃圾 DNA」翻身 研究揭早期發育關鍵角色
科學家發現,人類基因組中約有 8% 是數百萬年前病毒入侵祖先細胞時,將自身基因嵌入染色體所遺留的痕跡。這些古老病毒 DNA 長期以來被視為「垃圾 DNA」,但新的證據顯示,它們可能在胚胎發育及人類進化中扮演重要角色。據《CNN》8 月 8 日報導並引述 7 月 18 日刊登於《Science Advances》期刊的最新研究,這些病毒殘留物存在於稱為「轉座子」(transposable elements, TEs)的 DNA 區段中,俗稱「跳躍基因」,能夠在基因組內複製與移動。國際研究團隊利用全新分類方法與基因活性測試,針對靈長類基因組中的 MER11 序列進行分析,發現了四個先前未知的亞家族。其中,最新整合進人類基因組的 MER11_G4 在人類幹細胞與早期神經細胞中具有強大啟動基因表達的能力,顯示其在早期發育階段可能發揮關鍵作用,並影響基因對環境與發育信號的反應。京都大學功能基因組學副教授井上文隆表示:「我們的基因組很早就被測序,但仍有許多部分功能不明。轉座子被認為對基因組演化有重要影響,未來研究將讓我們更清楚它們的意義。」研究同時指出,不同動物的 MER11 序列演化路徑各異,可能參與了人類、黑猩猩與獼猴等靈長類的分化。上海免疫與感染研究所陳勛博士指出,這些古老病毒可能為基因組創新提供「原料」,幫助我們了解人類獨特之處。儘管多數古老病毒 DNA 早已失去活性,不再構成威脅,但也有研究顯示,部分轉座子與癌症等疾病相關。2024 年的一項研究甚至探討了透過抑制特定轉座子,提升癌症治療效果的可能性。新研究發現,部分古老病毒 DNA 能啟動幹細胞基因表達,影響人類演化進程。(圖/翻攝自X)
同性生子有希望? 科學家首創「雙父後代」健康小鼠具生育力
中國科學家近日在生殖科學領域取得突破性進展,成功培育出世界上首批由兩位雄性親本所繁殖出的健康、具生育能力的小鼠。這項成果不僅為同性伴侶或有生育障礙的家庭提供了潛在新選項,也重新點燃了對單親哺乳類繁殖的科學探索。根據外媒的報導,該研究由上海交通大學生命科學技術學院教授魏延昌團隊主導,研究結果已於6月25日刊登於《美國國家科學院院刊》(PNAS)。這項實驗的核心,在於魏教授團隊成功將兩個雄性小鼠的精子DNA注入一個去除細胞核的卵子中,並透過表觀基因組編輯技術,在胚胎發育早期對精子DNA的七個關鍵位點進行重新編程,使之能順利發育。最終研究人員將259個編輯後的胚胎植入代孕雌性小鼠體內,成功誕生兩隻健康雄性幼鼠。這兩隻小鼠長大後成功與雌性小鼠交配並產下正常後代,證明其具備生殖能力,為兩位父親共同孕育後代邁出關鍵一步。這項研究的重要突破,在於克服哺乳動物單親繁殖面臨的「基因組印記」(genomic imprinting)障礙。印記是指精子與卵子在形成過程中於DNA上加入的表觀遺傳標籤,這些標籤會決定特定基因是否活化,對胚胎的正常發育至關重要。通常哺乳動物的胚胎需要來自父母雙方的染色體與印記才能正常發育,過去雖然曾成功培育出「雙母小鼠」(2004年誕生的Kaguya即為首例),但「雙父小鼠」因其表觀遺傳程式衝突而被視為更難達成。不同於基因改造,魏教授團隊使用的是一種經過修飾的CRISPR蛋白,只改變DNA上的表觀標記,而不修改基因本身。這種方法從倫理角度上較易接受,也有望減少未知的遺傳風險。儘管如此,目前技術仍存在重大限制。研究中僅兩隻小鼠成功存活,成功率不到1%。這部分原因在於來自兩個精子的結合可能導致胚胎帶有兩條Y染色體,無法順利發育。此外,表觀基因編輯目前只能對少數位點生效,且可能出現脫靶效應。儘管研究成果令人振奮,專家強調,將該技術應用於人類仍面臨諸多挑戰。倫敦大學學院遺傳學家海倫歐尼爾表示,「這項研究展示出令人鼓舞的前景,證明印記確實是單親哺乳動物發育的主要障礙,且是有可能克服的」但英國Sainsbury Wellcome中心研究營運經理Christophe Galichet則指出:「要將此技術應用於人類,仍需面對低成功率、大量卵子與代孕母體的需求,這在目前階段幾乎不可想像。」更何況即使技術成功,卵子的粒線體DNA仍將來自捐贈者,意味著這樣誕生的嬰兒從技術上講仍是「三親嬰兒」。事實上,全球研究人員近年已多次挑戰哺乳動物單親繁殖的限制,2023年日本研究團隊曾嘗試將幹細胞轉化為卵子培育出兩父後代,但這些幼鼠能否存活至成年仍不明朗。2022年魏教授團隊亦曾成功利用表觀基因組編輯,培育出不含父親基因的「雙母小鼠」,再次證明該技術在不改變DNA序列的情況下具備潛力。然而在技術與倫理之間,科學界仍需謹慎行進,探索如何在保障安全與尊重人類生命尊嚴的前提下,推動這項研究向前邁進。
不只提神!英國最新研究顯示:咖啡因還能延年益壽
英國科學家近期在科學期刊《微生物細胞》(Microbial Cell)上發表的最新研究指出,咖啡因(caffeine)不僅能讓大腦清醒,還能以某種方式為細胞注入能量,從而減緩衰老。據大眾科學網站「SciTechDaily」的報導,英國倫敦瑪麗皇后大學(Queen Mary University of London)分子細胞生物學中心(Center for Molecular Cell Biology)細胞衰老實驗室(Cellular Ageing and Senescence laboratory)的1項最新研究,揭示了全球最受歡迎的神經活性化合物「咖啡因」,可能不僅僅具有提神作用。長期以來,咖啡因一直被認為具有潛在的健康益處,包括降低與年齡相關疾病的風險。但它如何在我們的細胞內發揮作用,以及它與營養、壓力反應基因及蛋白質網路的確切聯繫為何,至今仍是個謎。但在研究與人類細胞有驚人相似性的單細胞生物「裂殖酵母」(fission yeast,又稱迷你人類mini-human)後,研究人員發現,咖啡因透過影響1種古老的細胞能量系統來延緩衰老。報導補充,該研究團隊曾在幾年前發現,咖啡因通過作用於1種名為「雷帕黴素靶蛋白」(Target of Rapamycin,TOR)的生長調節因子,幫助細胞延長壽命。TOR是一種生物開關,它會根據可用食物和能量的多寡來告訴細胞何時生長。這一開關已經控制生物體的能量和壓力反應超過5億年。但在該團隊最新的研究中,科學家又意外發現,咖啡因並不直接作用於TOR這個生長開關,而是通過激活另一個重要系統:「AMP活化蛋白激酶」(AMP-activated protein kinase,AMPK)來發揮作用。AMPK是一種細胞能量感測器,在維持代謝平衡中扮演至關重要的角色。「當你的細胞能量不足時,AMPK會啟動以幫助它們應對,」該研究的資深作者兼倫敦瑪麗皇后大學遺傳學、基因組學和基礎細胞生物學高級講師拉利斯博士(Dr Charalampos (Babis) Rallis)解釋道,「而我們的研究結果表明,咖啡因有助於觸發這一開關。」有趣的是,AMPK也是二甲雙胍(Metformin)的靶點(Biological target),這種常見的糖尿病藥物與雷帕黴素(rapamycin)一起,正因其延長人類壽命的巨大潛力而被廣泛研究。透過使用酵母模型,研究人員表明,咖啡因對AMPK的影響會調控細胞生長、DNA修復和壓力反應,而這些都與衰老和疾病有關。「這些發現有助於解釋為什麼咖啡因可能有延年益壽的效果」領導這項研究的博士後科學家阿拉奧博士(Dr. John-Patrick Alao)表示,「它們為未來研究如何透過飲食、生活方式或新的藥物,更直接地觸發這些開關,開啟了令人興奮的無限可能。」
克菲爾與腸道菌關係?英研團隊推家庭檢測套組
現代人生活忙碌、飲食不均,導致腸道健康問題頻傳,如腹脹、排便不順等情況屢見不鮮。隨著益生菌、發酵乳等產品愈來愈受歡迎,也讓人好奇,這些食物對腸道菌相究竟產生了什麼影響?英國一間位於威爾斯的乳品公司,因長年生產羊奶發酵飲品,希望了解產品是否真的對腸道有幫助,便與劍橋大學病理學系旗下的基因組研究團隊(CGS)合作,耗時兩年、投入25萬英鎊(約新台幣1000萬元)研發出一款家庭用的腸道微生物檢測套組,讓消費者可以在家中自行採集樣本,進一步了解個人的腸道菌群狀況。這項創新的家庭檢測工具受到當地媒體關注,根據英國 BBC 報導,這款檢測套組操作簡便,只需採集糞便樣本寄回實驗室,就能獲得針對腸道菌叢的完整報告,內容涵蓋86種生物標記,包含益菌、病原體、益生元、後生元等項目,並搭配16S核糖體RNA定序與數據分析,呈現使用者體內微生物的多樣性與組成。劍橋大學的科學家安東尼‧恩賴特博士表示,團隊會定期集中處理來自消費者的檢體,透過DNA定序等方式取得腸道菌種清單及數量,並進行專業數據解讀。完成的報告除了回饋給消費者,也可選擇搭配營養治療師進行一對一的解讀與飲食建議。這樣的創舉不僅讓消費者可以了解自我腸道健康狀況、依據檢測結果調整飲食內容,更為科學研究提供珍貴的大數據,未來有望成為飲食、保健與個人化營養設計的參考依據。發酵乳飲品中的益菌與後生元組合已受到多國研究關注,而這次結合腸道檢測的創新模式,無疑是健康自主管理的一大步驟。如何透過科學工具更深入認識自己的消化系統,成為現代消費者愈來愈重視的課題。了解更多益生菌:https://reurl.cc/aeN0NX
芬蘭科學家首次解析「巨型病毒」直徑約200奈米 發現更多未知病毒
芬蘭科學家首次成功分離出一種全新的巨型病毒,並將其命名為「於韋斯屈萊病毒」(Jyvaskylavirus),該項重大發現顛覆人們對巨型病毒地理分佈的既有認知,也為病毒在生態系統中的作用提供了嶄新視角。根據外媒報導,研究由於韋斯屈萊大學奈米科學中心主導,研究團隊在分析環境樣本並將其與卡氏棘阿米巴變形蟲進行培養時,首次發現了這種病毒。於韋斯屈萊病毒的顆粒直徑約為200奈米,體積是流感病毒或新冠病毒的兩倍,大小與某些細菌相當。這項研究不僅證實巨型病毒在芬蘭等北方地區也普遍存在,還發現該病毒與過去於法國發現的馬賽病毒存在親緣關係。研究團隊透過國際合作,成功解析了於韋斯屈萊病毒的基因組與結構,同時在其他環境樣本中也發現了更多未知的巨型病毒。於韋斯屈萊大學教授洛塔裡納桑德伯格(Lotta-Riina Sundberg)表示,「這項發現顯示,巨型病毒在土壤與水域等自然環境中比我們先前認為的更加常見,甚至在寒冷的北方地區也有廣泛分布」。巨型病毒是一類新興病毒,其大小可媲美細菌,通常感染變形蟲與其他微生物。雖然大多數自然病毒對人類無害,但它們在調節微生物族群與維持生態系統平衡方面扮演關鍵角色。桑德伯格指出,「這項發現將有助於我們進一步理解微生物之間的互動,以及病毒在自然界中如何影響整體生物族群的調節機制。」該研究成果已刊登於科學期刊《eLife》系列,為探索巨型病毒的起源、功能與生態意義邁出重要一步。
美國團隊「復活滅絕物種」 逾1.2萬年前恐狼重回地球!狼崽取名自此影集
美國1家生物技術與基因工程公司最近宣布,已將滅絕逾1.2萬年的「恐狼(dire wolf)」重新帶回當今的地球中,創下全球首度復育滅絕物種的重大里程碑。此項壯舉由致力於復育滅絕物種的Colossal Biosciences團隊達成,他們不僅成功培育出3隻恐狼幼崽,還應用相關技術成功繁殖極度瀕危的紅狼(Canis lupus rufus),也為全球物種保育工作帶來新的曙光。綜合外媒報導,Colossal Biosciences宣布,他們從2頭恐狼化石中提取部分DNA,包括1顆來自約1.3萬年前的牙齒與一塊距今約7.2萬年的內耳骨,並比對灰狼的基因組,鎖定恐狼獨有的基因變異,透過基因編輯與複製技術,將這些編輯過的細胞植入代孕母狼體內,最終誕下3隻健康的恐狼幼崽,分別取名為羅穆路斯(Romulus)、瑞摩斯(Remus)和卡麗熙(Khaleesi),均與知名奇幻影集《權力遊戲》中的角色有關。3隻恐郎幼崽目前生活在1處面積超過2000英畝的自然保護區,該處設施完善,包括獸醫診所、管理設施及專屬的活動區域,全程有工作人員與監控設備全天候照護。牠們以牛肉、鹿肉、馬肉及特製犬糧為主食,預估成年後體重可達約64公斤,比現代灰狼大20%至25%。(圖/翻攝自「colossal.com」官網)Colossal Biosciences團隊對恐狼基因進行20項精準編輯,其中15項為早已滅絕的古老基因變異,包含影響毛色、毛長、骨骼大小與頭顱形狀的基因,使該批復育出的恐狼更貼近原始祖先的體型與外貌。研究團隊強調,在設計這些基因編輯技術時,他們排除所有可能導致健康風險的變異,並選擇對灰狼基因背景最安全且已知具顯性效能的替代路徑。(圖/翻攝自「colossal.com」官網)此次的突破不僅是滅絕復育的跨時代成就,也促進紅狼等瀕危物種的保育工作。Colossal Biosciences利用相同技術,從美國南部紅狼族群中提取血液細胞,建立細胞系後進行核移植,最終繁殖出2窩紅狼幼崽,包含1隻雌性與3隻雄性。紅狼是目前地球上最瀕危的狼種,野外存活數量不到20隻。透過此次的基因救援與繁殖,紅狼的基因族群得以延續與擴大,未來也將投入重返野外棲息地的規畫。Colossal Biosciences指出,該項技術發展過程中也推進對其他美洲原生狼種如「紅鬼狼(red ‘ghost’ wolf)」的研究,該狼種雖外型與紅狼相似,但基因上承載更多已失落的紅狼血統。研究人員期盼,這些成果能為其他基因多樣性匱乏、瀕臨滅絕的物種提供參考,像是波松象龜等動物,也能從中受益。另外,影集《權力遊戲》改編自文學著作《冰與火之歌》,原作者同時也受聘為Colossal Biosciences文化顧問的喬治·R·R·馬丁(George R.R. Martin)表示,恐狼對大眾來說或許來自奇幻作品,但實際上牠們曾真實存在於美洲大陸,並對生態系統有重大貢獻,如今能透過科學技術復活牠們,無疑是一場「現代魔法」。他也呼籲,人類應重新思考與自然共生的方式,科技將是拯救瀕危生物的關鍵。Colossal Biosciences的長遠目標,不只是復育,也包括讓這些「重生」物種能安全、負責任地回歸自然生態系,並配合原住民團體、保育機構、政府與學界進行生態重建作業。該公司認為,復育恐狼不只是讓滅絕的生物重返地球,更是讓人類重新審視其對地球與物種多樣性的責任。如今此項創舉不僅是一次科學與生物工程的壯舉,更象徵著人類對於自然保育的全新承諾。Colossal Biosciences表示,未來幾個月將持續公布更多關於恐狼幼崽的健康狀況、行為觀察與野化評估等研究成果。
與家禽、未消毒的牛奶有關! 專家示警:2025年恐爆發H5N1禽流感疫情
新冠疫情(COVID-19)自2019年12月底首度被發現後,隨後在2020年初迅速擴散至全球多國,造成全球至少700萬人死亡,是人類歷史上大規模流行病之一。就有傳染病專家示警,H5N1禽流感疫情已逐漸升溫,該病毒已導致美國10個州至少66人感染,而這些病例是由於患者接觸了受感染的家禽、牛隻,或飲用了未經高溫消毒的牛奶所造成的,目前尚未出現人際間傳播。根據外媒《每日郵報》(Daily Mail)報導,英國諾丁漢特倫特大學的教授米漢(Conor Meehan),主要研究細菌如何傳播和演化,並專注於微生物群落的基因組成。他指出,前2年美國僅發生2例H5N1禽流感病例,但人類感染有30% 的死亡率,這將快速成為公共衛生官員應該優先考慮的問題。報導指出,美國疾病控制與預防中心(CDC)在本月18日宣布,全美境內出現第1起人類感染H5N1禽流感的重症病例,同時也是首例因接觸後院雞群而感染的案例。而在本週,加州已出現36例H5N1禽流感確診病例,州長紐森(Gavin Newsom)因此宣布全州進入緊急狀態。米漢表示,目前來看,H5N1禽流感似乎不會在人與人之間傳播,「這大大降低了它在人類中引起大流行的可能性」。然而,他補充說,最近的一項研究表明,流感基因組中的單一突變,可能使H5N1病毒變得能在人與人之間傳播,從而可能引發大流行。據了解,在此之前,感染H5N1的人類患者,主要症狀為發燒、肌肉疼痛、結膜炎、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉和嘔吐等輕微症狀。調查人員則說,上週路易斯安那州的一名患者因病毒住院,很可能是在處理後院家禽群中的病禽和死禽後感染了這種疾病。世界著名綜合性醫學研究及教育機構「斯克里普斯研究所」(TSRI)一名科學家在本月稍早透露,在乳牛中傳播的禽流感病毒株中,只要有一個基因突變,就能使其附著在人體細胞上。該研究團隊從德州一名因接觸受感染牛隻而患上禽流感的人身上,提取了病毒基因中產生的病毒蛋白,研究人員隨即對血凝素進行了不同的突變實驗,發現H5N1基因只需要一個微小變化,就能使其從感染鳥類細胞,轉變為感染上呼吸道的人類細胞。米漢示警,雖然目前H5N1人際間傳播的風險很低,但禽流感可能在2025年對動物健康產生更大的影響,隨著病毒在動物之間傳播,將使得更多人開始患病,「透過了解和預防我們的環境和周圍動物的疾病狀況,就能更好地準備和對抗那些可能進入人類的疾病。同樣,透過調查和阻止人類傳染病,我們也可以保護動物和環境的健康」。為此,英國已經購買了500萬劑H5疫苗,以預防禽流感擴大;美國政府則購買了疫苗,並委託莫德納(Moderna)製造mRNA禽流感疫苗;而在今年6月,芬蘭成為第1個提供人類禽流感疫苗接種的國家,為1萬人提供了2次注射,特別是曾接觸過動物的工人,都接種了疫苗。