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研究領域教學目標
Index 13
癌症、腫瘤免疫微環境組

培養具備癌症基礎研究與臨床轉譯能力的專業研究人才,重點在於開發新型癌症治療策略 (: 癌症免疫治療, 胞外囊泡或奈米治療),從而提高癌症患者的生存率與生活品質, 使其能夠將研究成果應用於臨床實踐。

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Laboratory
實驗室介紹
沈延盛特聘教授
癌症及腫瘤免疫微環境組

沈延盛教授致力於上消化道癌症基礎與轉譯研究,培育兼具臨床敏感度與科研實力的科學家。沈教授創立了「臺灣上消化道癌症臨床試驗合作聯盟(TCTC)」,整合全台 20 家醫學中心資源,不僅提供逾 1,000 例多組學數據,也執行逾 160 件臨床試驗,更運用人工智慧與網路建立預測工具,以優化臨床決策、早期篩檢與精準治療,讓學生也能參與精準醫療開發,學習解決臨床問題。實驗室聚焦於新型生物標記、腫瘤微環境、抗藥性機制、腫瘤纖維化及惡病質等關鍵議題研究,並積極開發結合標靶與奈米技術的胰臟癌新型療法。透過跨領域合作,團隊已發表逾280 篇國際論文,學術能量豐沛。歡迎對臨床研究有熱忱的同學加入,運用完善的研究資源,為提升癌症治療成效一同努力!

 

呂佩融特聘教授
癌症及腫瘤免疫微環境組

本實驗室專注於癌症轉移的分子機制研究,包括乳癌(特別是三陰性乳癌)、肺癌與前列腺癌等。核心目標在於探討癌症高度轉移與專一性器官轉移的成因,特別是針對腦部或神經系統轉移所導致的低存活率問題。研究範疇涵蓋non-coding RNA、抑癌基因與致癌基因,並致力於尋找具潛力的診斷標記或治療靶點 。
本實驗室研究資源豐富,連結基礎研究與臨床應用。實驗室成員可獲得跨領域的學科訓練,將基礎科學轉化為創新藥物開發。
我們的團隊已鑑定多種關鍵分子,例如突破血液-腦脊液屏障(BCB)的 ICAM2、與復發相關的Pin1BP1,以及驅動腫瘤侵襲的miR-211與lncRNA MIR4500HG。我們的目標是將研究成果轉化為臨床診斷與治療新契機。

 

蘇文彬特聘教授、主任、所長
癌症及腫瘤免疫微環境組

在蘇文彬教授領導下,本實驗室運用奈米平台與胞外小體調控腫瘤微環境,提升免疫治療成效,並研究 DNA 修復機制以克服臨床抗藥性。

自 2021 年起,蘇教授發表 9 篇 IF > 10 的通訊作者論文(如 Nature Communications、ACS Nano),其中 5 篇 IF 破 15,研究產能卓越。

身為資深腫瘤科醫師,蘇教授具備豐富新藥臨床試驗經驗,致力轉化研究為創新療法。從諾貝爾獎對免疫檢查點、缺氧機轉到 2025 年金屬有機框架(MOF)材料的肯定,證實本中心方向契合全球生醫趨勢。誠摯歡迎加入我們的研究團隊!

謝奇璋特聘教授
感染、免疫、細胞學組

我的研究室以診斷和治療免疫疾病為出發點,探討免疫系統執行保護人體的功能和免疫 反應調控的互動機轉。從研究造成人類免疫缺損的臨床疾病出發,本研究室的研究成果 已經成功釐清幾種造成本國病患免疫功能缺陷的獨特原因。以這些缺損的免疫機轉為基 礎,我們成功地找出新穎的免疫調控機轉並且正積極開發免疫治療的方式。 我主要的研究興趣和一些代表性的成果如下:
1. 人類原發性免疫疾病的診斷和治療
2. 代謝免疫學在人類疾病的應用
3. 次發性免疫疾病的新穎致病原因研究
3-A. 肥胖/代謝症候群病患的免疫缺損
3-B. 「亞洲成人初發型免疫缺損」
4. 氧化還原調控免疫反應的分子機轉
5. 導向性奈米粒子用來治療免疫疾病

許育祥副教授
感染、免疫、細胞學組

本實驗室聚焦於細胞交互作用中細胞激素調控之分子機制,研究主題涵蓋發炎反應、骨免疫調控、細胞分化及腫瘤生成等重要生物學與病理過程,特別是細胞激素在發炎免疫相關疾病與癌症致病機制中的角色。近年研究重點為 IL-10 family cytokines 在氣道發炎、代謝異常及腫瘤微環境中的免疫調控功能。運用多種疾病動物模型,進行候選抗體藥物於臨床前之療效與安全性評估,研究目標在於推動發炎免疫相關疾病之抗體藥物開發,期能有效調控細胞激素失衡,發展具臨床應用潛力之新型治療策略。

蔡坤哲特聘教授
神經、精神、再生醫學組

歡迎來到蔡老師實驗室!我們的研究領域涵蓋基礎神經科學與臨床神經醫學,主要聚焦於神經退化性疾病引發的失智症,包括阿茲海默症、額顳葉退化症、缺血性中風、出血性中風,以及頭部外傷導致的認知功能損傷。實驗假設透過分子生物學與細胞生物學技術進行驗證,並結合疾病動物模型及行為評估等方法,闡明其功能特徵與生理機制,為相關領域貢獻創新且重要的研究洞見,進而深入剖析失智症致病途徑,並開發新型治療策略,實現轉譯醫學目標。

修臥龍副教授
神經、精神、再生醫學組

Our research focuses on improving clinical outcomes for full-thickness skin wounds, which fail to regenerate and often result in scarring and morbidity. We hypothesize that mechanical forces, genetics, and epigenetics work together to control tissue competency during healing. Using transgenic mice, the African Spiny mouse, Lanyu pig models, and human explant skin, we study changes in the transcriptome, proteome, and epigenome. Our goal is to understand how endogenous reprogramming influences regional-specific healing, aiming to promote skin regeneration while minimizing scars. Our findings could lead to novel therapies for patients with severe trauma.

吳怡眞副教授
神經、精神、再生醫學組

我們實驗室研究主軸在神經生理學(neurophysiology)神經調控(neuromodulation),探討腦部神經疾患的病生理機制與治療契機,運用臨床與轉譯神經科學研究,聚焦於癲癇與認知神經學。研究方向包括:1. 癲癇的電生理機制,2. 神經調控技術與機轉,3. 臨床研究與AI應用。本實驗室擁有豐富的跨領域與國際研究合作連結,學生不僅可獲得紮實的臨床醫學與神經科學訓練,也有多元跨域學習的機會。歡迎對神經醫學與腦科學有興趣的夥伴加入我們的團隊!

蔡曜聲教授
心血管新陳代謝與內分泌腎臟醫學組

歡迎來到分子代謝醫學實驗室
分子代謝醫學實驗室(Laboratory of Molecular Metabolic Medicine,簡稱3M 實驗室)專注以分子層次探討代謝疾病機制,連結基礎研究與臨床應用,致力於轉譯研究促進新療法發展。
Research Focus
1. Mitochondria:深入粒線體功能缺失、鈣離子平衡與疾病連結,揭示細胞內粒線體於病理機制中的多重角色。
2. Metabolic Disease:聚焦肥胖、糖尿病、胰島素阻抗及脂肪組織棕色化,並跨域探討心血管併發症(如血管硬化與鈣化)、發炎反應機制。
3. Metabolism Pathway:探索慢性腎臟病與腎纖維化的分子路徑,並研究物理因素(如組織硬度)對細胞行為與致病途徑的影響。

劉秉彥特聘教授
心血管新陳代謝與內分泌腎臟醫學組

歡迎來到劉秉彥教授領導的心臟血管疾病暨藥物研究實驗室!本實驗室以「臨床需求驅動研究設計」為核心理念,致力於將臨床問題轉化為可驗證的科學假說,並將研究成果回饋臨床,實際改善病人的照護與預後。我們的研究聚焦於粥狀動脈硬化、心肌梗塞、心臟老化、肥胖與代謝性疾病,以及肺動脈高壓等重要心血管疾病。學生將有機會參與從細胞實驗、動物模型(包含小鼠心臟超音波與功能評估),到臨床大數據與生物資訊分析的完整轉譯研究流程,深入理解 Rho kinase/ROCK 訊息路徑、血管功能失調與發炎反應在疾病中的角色。本實驗室亦積極投入血管鈣化、癌症治療相關心血管併發症、新穎奈米藥物與介入策略之研發,並建構整合基因與生物標誌的心臟衰竭精準醫療平台。近年更拓展至 AI 醫療應用,結合影像分析與風險預測模型,讓學生能站在醫學與科技交會的前沿。我們重視跨領域合作、獨立思考與長期學術培育,提供完整訓練與指導。誠摯歡迎對轉譯醫學、心血管研究與智慧醫療有熱情的你加入我們,一起探索未知、創造影響,為心血管精準醫療開創未來。

林聖翔教授
遺傳、流病、生統、大數據組

本實驗室致力於發展精神疾病與遺傳疾病之預測模型,結合生物資訊、遺傳流行病學與資料科學方法,探討疾病發生、進展與預後之關鍵機制。研究核心在於運用高維資料分析與預測建模策略,分析精神疾病及複雜性疾病之預測因子、內表型標記的家族聚集現象,以及遺傳與環境因子之交互作用。研究內容涵蓋精神疾病與相關遺傳疾病之風險與預後標記的遺傳學研究、精神疾病遺傳研究之實驗設計與統計推論方法、神經心理特徵與臨床表現之風險預測模型建構,以及運用大型臨床與族群資料庫進行複雜性疾病的臨床流行病學分析。透過跨領域整合與模型驗證,本實驗室期望促進精準預測與個人化醫療於精神與遺傳疾病領域之應用。

陳芃潔教授
遺傳、流病、生統、大數據組

我們致力於解析罕見遺傳疾病的分子基礎,並開發標靶治療策略。我們的平台整合次世代定序、多體學分析,以及基於 CRISPR/Cas9 的功能性研究,並應用於 iPSC 衍生細胞、類器官與斑馬魚模型。我們的目標是將這些先進技術轉化為具臨床可行性的診斷及治療工具,推動精準醫療的發展。

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