港大醫學院聯同InnoHK先進生物醫學儀器中心的研究團隊,成功研發全球首創的「納米乾粉鼻噴劑」。這項創新技術能將藥物直接送達腦部,患者無需打針或進行手術,即可在中風發生初期的「黃金救治時間」即時使用,為腦中風患者提供關鍵的「院前」急救方案。
港大醫學院全球首創缺血性中風「院前」急救鼻噴劑。此研究由周聖峰教授(右)與InnoHK先進生物醫學儀器中心邵子桐博士共同領導。
港大醫學院全球首創缺血性中風「院前」急救鼻噴劑。此研究由周聖峰教授(右)與InnoHK先進生物醫學儀器中心邵子桐博士共同領導。
直達大腦的納米技術
點擊看圖輯
港大醫學院全球首創缺血性中風「院前」急救鼻噴劑。此研究由周聖峰教授(右)與InnoHK先進生物醫學儀器中心邵子桐博士共同領導。
港大醫學院全球首創缺血性中風「院前」急救鼻噴劑。此研究由周聖峰教授(右)與InnoHK先進生物醫學儀器中心邵子桐博士共同領導。
港大醫學院全球首創的「納米乾粉鼻噴劑」於「第51屆日內瓦國際發明展」榮獲「特別大獎Prize of the Chinese Delegation」及「評判特別嘉許金獎」。周聖峰教授(右一)、邵子桐博士(左二)與研究團隊合照。
鼻噴劑由「納米嵌入式微粉」技術平台開發,微米粉末吸入鼻腔,藥物隨即經由「鼻腦通路」繞過「血腦屏障」直達大腦。
周聖峰教授表示「納米乾粉鼻噴劑」能讓患者在送院途中已可獲得初步保護,大大減緩腦細胞在缺血狀態下的死亡速度,有效保護尚未壞死的腦組織,為後續治療爭取時間。
周聖峰教授表示「納米乾粉鼻噴劑」能讓患者在送院途中已可獲得初步保護,大大減緩腦細胞在缺血狀態下的死亡速度,有效保護尚未壞死的腦組織,為後續治療爭取時間。
邵子桐博士強調,這種方法並非取代現有醫院治療,而是在患者送院前「爭分奪秒」的輔助措施。這項技術的關鍵,在於將中風救治由「院內」提前至「院前」階段,執行神經保護策略而非單純溶栓或移除血栓。
邵子桐博士強調,這種方法並非取代現有醫院治療,而是在患者送院前「爭分奪秒」的輔助措施。這項技術的關鍵,在於將中風救治由「院內」提前至「院前」階段,執行神經保護策略而非單純溶栓或移除血栓。
研究團隊將神經保護劑包載於納米粒子中,再製成適合吸入的微米級粉末。吸入後,藥物能有效沉積於鼻腔目標區域,並直達大腦,顯著提升藥物遞送效率及起效速度。這項技術為缺血性中風的「院前急救」提供了全新的解決方案。
港大醫學院全球首創的「納米乾粉鼻噴劑」於「第51屆日內瓦國際發明展」榮獲「特別大獎Prize of the Chinese Delegation」及「評判特別嘉許金獎」。周聖峰教授(右一)、邵子桐博士(左二)與研究團隊合照。
顯著減少腦損傷
團隊公布的數據證實,在中風發生的30分鐘內使用該鼻噴劑,能顯著減少超過80%的腦梗死體積,有效保護患者的運動與神經功能。研究亦指出,相關藥物具有減輕腦部發炎反應的作用,為腦組織提供全方位防護。這不僅能為後續治療爭取寶貴時間,更有望提升中風患者的存活率及神經功能恢復程度。
鼻噴劑由「納米嵌入式微粉」技術平台開發,微米粉末吸入鼻腔,藥物隨即經由「鼻腦通路」繞過「血腦屏障」直達大腦。
目標2030年進入臨牀試驗
團隊表示,該鼻噴劑已通過細胞與動物實驗測試,證實其安全性與療效。下一步將推進毒理研究,目標是在2030年推進至臨牀試驗階段。長遠而言,團隊希望此鼻噴劑能成為社區或家居層面的常備急救工具。目前,團隊正積極收集急症與神經科專科醫生的意見。
周聖峰教授表示「納米乾粉鼻噴劑」能讓患者在送院途中已可獲得初步保護,大大減緩腦細胞在缺血狀態下的死亡速度,有效保護尚未壞死的腦組織,為後續治療爭取時間。
周聖峰教授表示「納米乾粉鼻噴劑」能讓患者在送院途中已可獲得初步保護,大大減緩腦細胞在缺血狀態下的死亡速度,有效保護尚未壞死的腦組織,為後續治療爭取時間。
InnoHK先進生物醫學儀器中心博士後研究員邵子桐強調,該鼻噴劑屬便攜式設計,操作簡單方便。她指出,這種方法並非旨在取代現有的醫院治療,而是在患者送院前爭分奪秒的輔助措施,與現行醫療體系互補,目標是降低患者的死亡及嚴重殘疾風險。
邵子桐博士強調,這種方法並非取代現有醫院治療,而是在患者送院前「爭分奪秒」的輔助措施。這項技術的關鍵,在於將中風救治由「院內」提前至「院前」階段,執行神經保護策略而非單純溶栓或移除血栓。
邵子桐博士強調,這種方法並非取代現有醫院治療,而是在患者送院前「爭分奪秒」的輔助措施。這項技術的關鍵,在於將中風救治由「院內」提前至「院前」階段,執行神經保護策略而非單純溶栓或移除血栓。
香港大學李嘉誠醫學院的研究團隊開發出一款嶄新的人工智能系統,透過分析甲型流感病毒的基因組,能夠精準預測病毒從禽類跨物種傳播至哺乳動物(包括人類)的潛在風險。這項突破性研究已發表於國際權威期刊《自然微生物學》(Nature Microbiology),為全球流感大流行的早期預警提供了關鍵工具。
研究團隊由港大醫學院公共衞生學院副教授林讚育教授領導,他們透過分析大量甲型流感病毒的基因數據,成功破解了病毒適應哺乳動物宿主的關鍵線索。研究發現,當病毒基因中的鳥嘌呤(G)或胞嘧啶(C)相關含量降低時,該病毒株具有較高風險在哺乳動物中持續傳播。這種基因特徵在那些已成功適應哺乳動物宿主的病毒譜系中普遍存在,顯示其可能在跨物種適應過程中扮演重要角色。
值得注意的是,近期備受關注的高致病性H5病毒株,特別是2.3.4.4b譜系,在感染水貂、狐狸及人類的多宗案例中,均呈現出GC相關含量下降的情況。研究團隊據此認為,該譜系具有較高潛在風險演變為可感染人類的流感病毒,應被列為高風險監測對象。
基於上述發現,研究團隊開發了一款機器學習分類器。該工具能透過分析甲型流感病毒的基因組序列,快速評估病毒在哺乳動物間持續傳播的潛在風險,從而協助全球衞生機構及早識別高風險病毒株。相關工具已公開供研究使用。
林讚育教授指出,自2021年以來,從禽類傳播至人類及其他哺乳動物的高致病性H5病毒零星感染個案顯著增加,近期更出現感染乳牛的案例。他強調,在眾多禽流感病毒中,哪些能夠成功適應哺乳動物宿主仍是重大公共衞生課題。引入包括GC基因特徵在內的更完善風險評估方法,有助加強監測網絡,在病毒感染人類初期及時採取行動,控制疫情蔓延。
研究團隊建議,將此項基因特徵正式納入未來流感大流行的風險評估體系中,並對高風險病毒譜系採取更嚴格的監測及預防措施,以提升全球公共衞生防禦能力。
港大醫學院研發的人工智能系統介面展示
研究團隊分析甲型流感病毒基因特徵的示意圖