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日本外泌體臨床發展與法規挑戰
撰文/陳人輔博士 整理/編輯部 版面設計/P
外泌體(exosomes)—— 特別是由間質幹細胞(mesenchymal stem cells, MSCs)分泌的外泌體,近年逐漸成為再生醫學與細胞治療領域的重要焦點。由於外泌體能夠攜帶多種蛋白質、脂質與核酸,並具備跨細胞溝通與調控能力,因此被視為潛在的無細胞治療平台。然而,雖然歐美多數國家已開始針對外泌體進行藥政管理,
再生醫學的兩張臉孔:當救命科學遇上抗老商機,解讀醫美與重症領域的倫理界線
撰文/編輯部 版面設計/P
再生醫學的發展,為醫學界帶來了革命性的治療思維,它代表了從「廣泛性攻擊」到「精準化重建」的重大轉變。近期,因新聞報導再次喚起大眾對血癌治療的關注 ,讓我們重新審視,這項被譽為「醫學新希望」的技術,在不同的應用場景中,究竟扮演著什麼樣的角色。
再生醫學猶如一把「雙面刃」,它一方面是血癌等重症治療的希望 ,另一方面卻也成為醫美市場上備受追捧的新興技術
直面血癌:再生醫學如何重塑癌症治療的未來版圖
撰文/編輯部 版面設計/P
近期,因新聞報導再次喚起大眾對血癌治療的關注,讓我們重新審視,再生醫學在重症領域扮演著什麼樣的角色。
血癌,又稱為白血病,是一種影響造血系統的惡性腫瘤。當骨髓中未成熟的血球細胞(白血球)異常增生,會排擠正常的造血細胞,導致紅血球、白血球和血小板數量減少。這可能引發一系列症狀,如貧血、容易感染和出血不止等。
血癌治療新戰力:再
非手術生髮全攻略:從生髮帽到自體細胞療法,告別脫髮多選擇
撰文/編輯部 版面設計/P
脫髮,是許多人難以啟齒的困擾。它不僅僅是毛髮的稀疏,更是一種對外貌、自信與社交的無形衝擊。面對毛髮稀疏或髮際線後退,許多人陷入無助與焦慮,甚至誤以為除了傳統植髮手術外,別無他法。然而,隨著醫學美容的進步,現在你有更多安全、有效且非手術的選擇,可以找回濃密秀髮。
每個男人都懂的掙扎:脫髮的成因與挑戰
在探討解決方案前,我們必須先了解脫髮的成因
不只是填充!「再生醫學美容」時代:你的下一劑針,是讓肌膚自己長回來的「訊號」?
撰文/編輯部 版面設計/P
在醫學美容的浩瀚星空中,我們見證了從傳統手術拉皮到微整形注射的演進,從單純的「修補」到精準的「雕塑」。然而,當我們以為已經觸及美的極限時,一個更為前瞻的概念正悄然崛起,引領我們進入一個全新的時代——「再生醫學美容」。這不再是簡單的填補凹陷、撫平皺紋,而是透過科技的力量,喚醒肌膚深層的自癒能力,讓你的下一劑針,成為一個「訊號」,引導肌膚自己長
ESG風潮來襲!醫美診所準備好了嗎?
撰文/編輯部 版面設計/P
什麼是ESG?美妝與醫美產業的新語言
ESG,是環境(Environmental)、社會(Social)與公司治理(Governance)的縮寫,代表企業在追求獲利之餘,也兼顧永續發展的責任。
E 環境保護:管理對環境的影響,如節能減碳、廢棄物管理。
S 社會責任:保障員工權益、關注社區發展、提供消費者公平待遇。
G 公司治理:建立透明制度
美白不只顧面子 · 全身肌膚勻亮透
撰文/Sam 整理/編輯部 版面設計/P
當肌膚有相當的呵護、保養與防曬時,一定較能維持肌膚的白皙。但往往大眾較注重於臉部肌膚的保養,身體反而容易忽略。身體肌膚常被衣物所包覆住,所以較不容易受陽光、紫外線所侵害,但當衣物的材質影響,或是摩擦過多時,新陳代謝的產物,例如老廢的角質,如果沒有及時與適當的清除,會讓肌膚看起來相當晦暗且沒有光彩,甚至變得粗糙,阻礙到保養品的吸收。在不同季節,洗澡時的
抬頭不見低頭見的困擾 「菲斯波EMFACE」解決惱人雙下巴
撰文/編輯部 版面設計/P 本文特別感謝 維格診所 邱郁幃醫師 諮詢指導
還在替自己的雙下巴和下顎線,尋找治療方法嗎?「菲斯波EMFACE」非侵入式臉部拉提,多種原因一次解決,還你清晰下顎線。
針對複合問題的菲斯波
Q菲斯波針對雙下巴和下顎線問題上,有什麼獨特的地方?
菲斯波最大的優勢在於它能同時處理造成雙下巴的三大原因:脂肪堆積、皮膚鬆弛和肌肉鬆弛。許多傳統方法可能只針
醫美的「人機協作」新時代:從手術機器人到植髮機器人,一場關於「精準」與「人」的產業革新
撰文/編輯部 版面設計/P
在全球醫療技術浪潮中,機器人輔助手術已從科幻概念轉變為成熟技術,廣泛應用於多個外科領域。與此同時,醫學美容產業也持續快速成長,消費者對微創、高效、美觀的訴求日益提升。這兩股趨勢的交會,催生了機器人技術在醫美領域的應用,並透過其周邊技術如人工智慧,對整個醫美生態系產生了深遠的影響。
許多人或許會想像,日後會由機器人執行手術。然而,機器人輔助手術的核
強力免疫壓制者: 幹細胞外泌體的細胞焦亡調控
撰文/陳人輔博士 整理/編輯部 版面設計/P
何謂細胞焦亡?哪些病症與之發生有關?
細胞焦亡(pyroptosis)是一種強烈發炎特性的程序細胞死亡機制,主要特徵為細胞膜穿孔、細胞內容物釋放,以及促炎分子如:interleukin-1β(IL-1β)與 interleukin-18(IL-18)的大量分泌。該過程與多種人類重大疾病密切相關,包括敗血症、自
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