2026-3 月-22 | 醫療
近年來,在醫學美容與再生醫學領域,「外泌體(Exosomes)」成為了最熱門的關鍵字。但它到底是什麼呢?

📦 細胞間的神奇快遞小哥
簡單來說,如果細胞是一座工廠,外泌體就是工廠派出來的「快遞包裹」。這些只有奈米大小的微小泡泡(大約只有頭髮直徑的千分之一),裡面裝載了蛋白質、RNA 等重要訊息。當它們在體內穿梭時,會把這些「修復指令」傳遞給其他老舊或受損的細胞,告訴它們:「該工作囉!快點修復自己!」
🌟 為什麼現在醫學界都在討論它?
- 抗衰老與修復: 能刺激膠原蛋白與彈力蛋白增生,幫助受損的組織恢復活力。
- 再生醫學潛力: 在關節修復、毛囊再生、甚至神經修復的相關研究中,都展現了加速傷口癒合的強大能力。
- 安全性高: 因為它本身「不是細胞」,所以排斥的風險與發炎反應相對較低。
總結來說,外泌體就像是開啟細胞自我修復開關的「純淨精華液」。隨著醫學研究不斷突破,未來我們在抗老與疾病治療上,將會有越來越多依賴這位「快遞小哥」的機會!
參考文獻與延伸閱讀:
Exosomes in Regenerative Medicine (PubMed)
2024-9 月-29 | 醫療
Naltrexone是一種鴉片受體拮抗劑,主要用於治療酒精和鴉片類藥物成癮12。它通過阻斷鴉片類藥物和酒精對大腦的激活作用,減少患者對這些物質的渴求和愉悅感。
Naltrexone的作用機制是競爭性地結合鴉片受體,從而阻止嗎啡、海洛因等鴉片類藥物的藥理作用。這使得它在戒酒和戒毒治療中非常有效。
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2024-9 月-13 | 中醫, 醫療
中華人民共和國中醫藥法
(2016年12月25日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二十五次會議通過)
目 錄
第一章 總 則
第二章 中醫藥服務
第三章 中藥保護與發展
第四章 中醫藥人才培養
第五章 中醫藥科學研究
第六章 中醫藥傳承與文化傳播
第七章 保障措施
第八章 法律責任
第九章 附 則
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2024-9 月-13 | 中醫, 醫療
中醫藥發展法草案總說明
中華民國憲法增修條文第十條第五項明定國家應推行全民健康保險,並促進現代和傳統醫藥之研究發展。為落實憲法所賦予國家應促進現代及傳統醫藥研究發展之義務,及因應世界衛生組織(World Health Organization,以下簡稱 WHO)發表「2014~2023 年傳統醫學戰略」,呼籲各國應重視並制定政策管理傳統醫藥,健全傳統醫學之制度規範及提升病人安全,促進傳統醫學對全民健康之角色與貢獻,精進中醫藥發展。又綜觀近年來,鄰近國家為發展傳統醫學,紛紛制定傳統醫藥專法奠定法制基礎,並帶動傳統醫學之快速發展。反觀我國雖已將中醫藥納入醫療及全民健康保險體系,並制(訂)定多項中醫藥政策及法規,然而在中醫藥醫療、產業、研究及人才培育等範疇,由於行政及財政支援不足,致無法針對中醫藥發展特性及需求提供適當資源,面臨發展瓶頸及停滯困境,亟需制定法律確立國家中醫藥發展之基本原則,保障及穩定挹注經費,促進中醫藥永續發展並增進全民健康。爰擬具「中醫藥發展法」(以下簡稱本法)草案,其要點如下:
一、 本法之用詞定義。(草案第三條)
二、 政府應保障並充實中醫藥發展所需經費;中央主機關應定期訂定中醫藥發展計畫,並遴聘(派)中醫藥學者專家及產業界人士代表召開會議,諮詢中醫藥發展政策。(草案第四條至第六條)
三、 中醫藥發展之補助或獎勵事項。(草案第七條)
四、 強化中醫藥於全民健康照護之功能及角色,並提升中醫醫療資源可近性及醫療品質,發展中西醫合作與具中醫特色之醫療照護及服務。(草案第八條至第十一條)
五、 政府應發展及輔導國內中藥藥用植物種植,完善中藥品質管理規範,加強中藥上市後監測,並輔導中藥產業開拓國際市場。(草案第十二條至第十五條)
六、 推廣與輔導保存具中醫藥特色之知識及傳統技藝,建置國家中醫藥知識庫,整合產官學之研究資源,以發展中醫藥實證醫學。(草案第十六條至第十八條)
七、 衛生福利部國家中醫藥研究所為配合執行第五條中醫藥發展計畫,得設置中醫藥研究基金。(草案第十九條)
八、 鼓勵中醫藥研究及管理成果,進行國際交流;健全中醫醫事人力規劃,培育中醫藥科技研究人才,並普及國民中醫藥知識教育。(草案第二十條至第二十三條)
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2023-11 月-24 | music, 閒聊
“L’Arlésienne Suite No. 1 - Prélude"是喬治·比才為阿爾方斯·多德的劇作"L’Arlésienne”(通常翻譯為"阿爾女孩")所作的配樂。該劇於1872年9月30日在巴黎的瓦德維爾劇院首演。
比才原創的配樂包含27首合唱和小型管弦樂隊的樂曲,從幾個小節長的背景音樂(mélodrames)到間奏曲。該樂譜以最經濟的手段達到了強大的戲劇效果。然而,由於首演失敗,該作品收到了差評,現在很少以原始形式演出。
"L’Arlésienne Suite No. 1 - Prélude"是比才在劇作失敗後自己組織的組曲的一部分,並成為他早期的成功之一。剩下的組曲由比才的朋友恩斯特·吉羅德安排,他為卡門創作了宣句,並在比才1875年去世後積極推廣比才的音樂。
該劇設定在羅訥河,卡馬格,阿爾勒南部,普羅旺斯西南部。為了給作品增添普羅旺斯的色彩,比才在作家和tambourinaire弗朗索瓦·維達爾的書"Lou Tambourin, Istori de l’Estrumen Prouvençau"(The Tambourin, Avignon, 1864)中找到的民間/傳統音樂集中使用了三首現有的曲調。"L’Arlésienne Suite No. 1, ‘Prélude’“的第一首樂曲的樂譜僅指定了一個"tambour”,儘管在這裡也可以使用普羅旺斯的tambourin,但許多樂團使用小鼓(caisse claire)。
比才的"L’Arlésienne"手稿的第一頁在法國國家圖書館列出了首演製作的26位樂手。比才為五幕劇創作了27首樂曲,該劇以三幕五場的形式呈現。其中一半的樂曲,主要是mélodrames,相當短(不到20個小節),並且設計為為口語劇提供背景音樂。另一方面,包括Prélude、四個間奏曲(後來被稱為Pastorale、Intermezzo、Minuetto和Carillon)、一個較長的mélodrame(Adagietto)和Farandole在內的七首樂曲既獨特又足夠長,可以脫離舞台設置獨立存在。
"Ruy Blas, Op.95"是由Felix Mendelssohn創作的序曲。該曲於1839年創作,共有414個小節。該序曲是Mendelssohn為Victor Hugo的悲劇"Ruy Blas"所寫的配樂的一部分。
音樂與弦樂的停頓嘗試交替進行快速主題——根據解釋,可能是緊張或憤怒——他們最終在作品開始一分鐘後成功完成,確立了Allegro molto的節奏,這決定了整體節奏。
在劇中,當Salluste揭示了Blas的低出生真相,試圖妥協女王,從而報復,被羞辱的Blas殺了他並服毒,但在女王宣布她的愛之前。
這首序曲是應萊比錫劇院養老金基金會的要求而創作的,Mendelssohn喜歡支持這個慈善機構。他們打算上演Hugo的Ruy Blas的慈善演出,並要求他為製作提供序曲和一首歌。Mendelssohn應允了一首合唱歌,但最初對序曲表示猶豫;讀過劇本後,他私下裡認為這部劇"相當可怕",並禮貌地告訴養老金基金會的人他沒有時間寫序曲。然後他思考了一下情況,意識到他留下了他不能在幾個月內寫一首序曲的印象。他的競爭性質激發起來,他在三天內寫了序曲。序曲是一種血腥和雷鳴般的事情,充滿了一般的浪漫時代的情感,有一個困擾的介紹,一個憤怒的開場主題,一個緊張的第二主題,以及在工作中的許多暴力。炫耀?對於Mendelssohn來說,絕對是。但它是有效的,並且是一個好的開幕者。順便說一句,Mendelssohn從未改變他對劇本的看法,並更喜歡稱這部作品為"劇院養老金基金會序曲"。
Performed by Taitun junior high school music class orchestra 2023/11/17
2023-10 月-11 | software
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2023-7 月-09 | 保健, 醫療
尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)是存在於所有活細胞中的輔酶。它在多種生物過程中起著重要作用,包括能量代謝和細胞信號傳導。 NAD+來源於B族維生素菸酸(也稱為維生素B3)。
NAD+作為一個輔酶發揮作用,這意味著它幫助酶完成其特定的化學反應。在這種能力下,NAD+參與氧化還原反應,涉及分子間電子的轉移。具體而言,NAD+可以接受電子(成為NADH)或捐贈電子(再生NAD+)。
NAD+的主要作用是在細胞呼吸中,這是細胞將營養物轉化為能量的過程。在葡萄糖和脂肪酸的分解過程中,NAD+接受電子和氫離子,成為NADH。然後,NADH將這些電子轉移到電子傳遞鏈中,其中能量用於生成細胞的主要能量分子三磷酸腺苷(ATP)。
NAD+還參與其他細胞過程,例如DNA修復、基因表達和細胞信號傳導。它作為酶類素的底物,調節與衰老、代謝和應激反應相關的重要細胞功能。
此外,NAD+可以通過不同途徑在細胞中合成,包括新生合成途徑和拯救途徑。在拯救途徑中,菸酸或其衍生物煙酰胺(NAM)可以通過一系列酶反應轉化為NAD+。
保持適當的NAD+水平對於細胞功能和整體健康至關重要。研究表明,NAD+水平可能隨著年齡的增長而下降,並且這種下降與各種與年齡相關的疾病有關。因此,人們越來越關注NAD+補充或激活NAD+代謝的潛在治療應用。
值得注意的是,最近的研究發現了NAD+的另一種形式,稱為NADP+(尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸酯)。 NADP+在合成反應(如生物合成和抗氧化防禦)中發揮特定作用,而NAD+主要在分解反應(如能量產生)中發揮作用。 NAD+和NADP+都是細胞代謝中的重要輔酶,在結構和功能上密切相關。
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