本節目有兩條線,以交互蹲跳方式隔週播出: 1. 吵死人的宅宅科學新聞:三個話很多老阿宅,包含兩個物理系教授以及一個影評人兼動畫導演湊在一起,跟大家分享最近在科學的世界裡發生了什麼新鮮事,加上動漫畫與電影一起攪和的大雜談。如果聽友能在輕鬆吵鬧的閒話中,順便知道一些科技新鮮事,大家應該都會很開心(吧)。 2. 你已經被量子熊造訪:量子科技時代即將來臨!台灣下一世代的護國神山!你是否被各種新推出的「量子商品」搞得頭昏眼花、差一點被詐騙呢?想知道「量子科學」是什麼,「量子科技」又是什麼,聽這台就對啦~~ 製作:東海大學應用物理學系/國科會量子熊團隊 -- Hosting provided by SoundOn
最新エピソード
EP.332 2026 搞笑諾貝爾土壤科學獎:內褲是土壤健康測量神器?
EP.332 2026 搞笑諾貝爾土壤科學獎:內褲是土壤健康測量神器? 🩲 科學家一次買 2000 件內褲,竟然不是弊案! 1000 位民眾把純棉內褲埋進土裡: 30 天 → 約消失 10% 60 天 → 約消失 50% 🥬 菜園更高達 58%! 原來內褲真的可以變成測量「土壤生命力」的科學工具。 你敢在自己家埋一件嗎?😂 #搞笑諾貝爾獎 #土壤科學 #內褲實驗 #土壤微生物 #土壤吃內褲 #施肥過量 -- Hosting provided by SoundOn
EP.331 不是另一台韋伯!羅曼望遠鏡如何追蹤暗物質與暗能量?(量子熊#111)
EP.331 不是另一台韋伯!羅曼望遠鏡如何追蹤暗物質與暗能量?(量子熊#111) 🌌 找暗物質,不一定要往地底挖! 這次直接上太空。 羅曼太空望遠鏡要利用「弱重力透鏡」,觀察遙遠星系影像被扭曲的程度,反推出看不見的質量到底藏在哪裡。 但問題來了:暗物質真的存在?還是大尺度下的重力理論其實需要修改? 羅曼太空望遠鏡與韋伯有什麼不同? 本集從重子聲學振盪、弱重力透鏡一路談到 Ia 型超新星,看看科學家如何利用星系分布與光線扭曲,追查暗物質、暗能量。還有歐幾里得望遠鏡、MOND、AI 海量資料分析與系外行星,一次搞懂羅曼到底要找什麼。 #羅曼望遠鏡 #暗物質 #暗能量 #天文學 #重子聲學振盪 #宇宙膨脹 -- Hosting provided by SoundOn
EP.330 2026 年搞笑諾貝爾經濟獎!有錢人是不是什麼都比較會?哪種會?
EP.330 2026 年搞笑諾貝爾經濟獎!有錢人是不是什麼都比較會?哪種會? 🚗 豪車越貴,真的越不守規矩? 開豪車的人,真的比較不守規矩嗎?2026 搞笑諾貝爾經濟獎:研究團隊用 7 個實驗,從 Stop sign、禮讓行人,到拿小朋友糖果、擲骰子換獎勵,測試社會階級與不道德行為的關係。結果多次指向高階級族群,但後續研究卻沒有完全重現。 到底是有錢讓人改變,還是文化與環境才是關鍵? 如果把同樣實驗搬到台灣,你猜結果會怎樣?😂 #搞笑諾貝爾經濟獎 #搞笑諾貝爾獎 #有錢人 #社會階級 #天龍人 #禮讓行人 -- Hosting provided by SoundOn
EP.329 暗物質找到了?LZ 實驗只剩「一個點」,3.4σ 值得上車嗎?(量子熊#110)
EP.329 暗物質找到了?LZ 實驗只剩「一個點」,3.4σ 值得上車嗎?(量子熊#110) 物理學家回答不了的東西怎麼辦?前面先加一個「暗」?😂 但這次事情可能真的有點不一樣。LZ 實驗把已知訊號一路排除,最後竟然剩下一個點,而且約有 3.4σ 的統計顯著性。 是暗物質?新交互作用?還是又一次雜訊? 從地下氙探測器、WIMP,到非彈性暗物質與「5σ 再叫我」,這集帶你看懂為什麼全世界開始興奮,但物理學家還不敢上車。 #暗物質 #LZ #WIMP #XENONnT #PandaX #重力透鏡 -- Hosting provided by SoundOn
EP.328 2026 搞笑諾貝爾物理獎:不會亂噴的小便斗!
EP.328 2026 搞笑諾貝爾物理獎:不會亂噴的小便斗! 🏆 2026 尿尿也能拿下搞笑諾貝爾物理獎?答案還真的可以!!🚽💦 研究發現,尿柱撞擊表面的角度降到約 30° 以下 📐,飛濺就會大幅減少。 從 雷諾數、韋伯數、拋物線 一路算到 等角曲線 ,最後竟設計出像鸚鵡螺的 Nautilus 小便斗 🚽。 這不是屎尿梗 💩😂,是真的流體力學!✨ #搞笑諾貝爾獎 #物理學 #流體力學 #IgNobelPhysics #微分方程 -- Hosting provided by SoundOn
EP.327 量子力學不是算出來的?24歲的海森堡在黑爾戈蘭島做了什麼?(量子熊#109)
EP.327 量子力學不是算出來的?24歲的海森堡在黑爾戈蘭島做了什麼?(量子熊#109) 量子力學的革命,竟然從「放棄電子軌道」開始? 1925 年,24 歲的海森堡躲到北海小島黑爾戈蘭。當舊量子論全面卡關,他決定不再勉強想像電子怎麼跑,而是直接相信數學。 結果,他走出了矩陣力學的第一步。 🎧 本集一起看「黑爾戈蘭島的日出」。 #海森堡 #量子力學 #矩陣力學 #Heisenberg #黑爾戈蘭島 -- Hosting provided by SoundOn
EP.326 消失的台灣雲豹回來了,你會把牠關進動物園嗎?科學、保育與末日科幻《極樂》
EP.326 消失的台灣雲豹回來了,你會把牠關進動物園嗎?科學、保育與末日科幻《極樂》 🐆 如果消失已久的台灣雲豹突然再次出現,你會把牠送進動物園保護,還是讓牠回到野外?🌲 🎬 本集從 JOJO 老師參與製作的科幻動畫《極樂》與短片《盜獵者》出發,聊六家台灣動畫公司的科幻挑戰、雲豹引發的保育辯證,以及動畫幕後超認真的科學考據。 🐹 天竺鼠為什麼不能吐? 🧬 確認雲豹竟然還要 MRI、基因定序? 🔬 當科學正確遇上故事精彩,究竟該怎麼選? #極樂 #盜獵者 #台灣動畫 #台灣雲豹 🎬 《盜獵者 The Poacher》 《極樂 BLISS: Beyond the Edge of Time》EP04,由黃瀛洲(JOJO老師)執導、乾坤一擊製作。🐆 故事從一隻極度瀕危的雲豹遭追捕開始,動保官員與激進動物解放組織為「保護還是自由」產生衝突,卻因會說話的雲豹展開一場前往未來的旅程。以科幻冒險重新思考人類、動物與保育之間的關係。 -- Hosting provided by SoundOn
EP.325 大學寫拉丁文詩、後來拿諾貝爾物理獎?超流體大師萊格特傳奇人生!(量子熊#108)
EP.325 大學寫拉丁文詩、後來拿諾貝爾物理獎?超流體大師萊格特傳奇人生!(量子熊#108) 大學幾乎沒學過數學、主修人文,後來竟然拿下諾貝爾物理學獎?🤯 Anthony Leggett 從古希臘文、拉丁文一路跨進量子物理,研究氦-3 超流、巨觀量子效應,一路追問量子世界如何延伸到真實物質;他提出萊格特–加格不等式,更質疑量子力學是否真是終極理論。🧠 這集一起認識這位跨界跨超大的傳奇量子大師。⚛️ #萊格特 #AnthonyLeggett #諾貝爾物理學獎 #超流體 #凝態物理 -- Hosting provided by SoundOn
EP.324 最強中文字誕生?哪個中文字最適合拿來當「機械超材料(mechanical metamaterials)」?
EP.324 最強中文字誕生?哪個中文字最適合拿來當「機械超材料(mechanical metamaterials)」? 哪個中文字最適合拿來當「機械超材料」(mechanical metamaterials)? 蛤,這是哪門子問題? 機械超材料指的是,藉著內部結構的設計,創造出一般材料所無法呈現的力學性質,例如強度與彈性。傳統上,這類超材料的靈感不外乎來自於數學上拓樸最佳化的圖形,生物組織(如骨頭、貝殼的構造),或是折紙、傳統裝飾花紋之類的文化形式。 愛丁堡大學的研究者,將腦筋動到了中文字上。他們選了「人」、「大」、「天」、「夫」這四個筆畫少,具有類似骨架,但又有所不同的的字。他們用 3D 列印,用塑膠線材把長寬為 1 cm、厚度 5 cm 的字排成 5×5 的陣列列印成 5×5×5 cm³ 的方塊。然後用「萬能材料試驗機」慢慢壓爆它們,記錄應力—應變曲線。 測試結果,「天」不愧是「字面意義最強」的字,「剛性」與「最大應力」遠勝其他三個字。 「天」會特別強韌的可能原因直接了當:那兩橫提供橫向支撐,受擠壓時跟隔壁的「天」的兩橫互相頂住,而「夫」雖然也有兩橫,但是「強出頭」破壞了頭頂上的對稱性,使得受力難以分散,所以「夫」是贏不了「天」的。 不過「天」也不是沒有缺點,在韌性方面(結構被破壞之前能吸收多少能量)敬陪末座,這表示又硬又強的「天」,因為缺乏彈性所以很「脆」,受到應力超過限度就容易「啪」的一聲碎掉。 中文字還有很多,可以找更多字來 PK 一番… #機械超材料 #材料科學 #3D列印 #中文字 #力學 -- Hosting provided by SoundOn
EP.323 KATRIN 精密到極致,結果卻令人失望?(量子熊#107)
EP.323 KATRIN 精密到極致,結果卻令人失望?(量子熊#107) 最近粒子物理界的熱門話題就是:「KATRIN實驗的結果」與「原本能解釋一些無法用三種風味的微中子振盪的現象的三風味微中子+一種惰性微中子的模型完全不相容」。 惰性微中子到底存在不存在,讓熱血科學家來告訴你! #量子 #量子熊 #KATRIN #實驗 #微中子 #惰性微中子 -- Hosting provided by SoundOn
EP.322《水星的魔女》其實是在演未來科技?
EP.322《水星的魔女》其實是在演未來科技? 《水星的魔女》不是只有百合還有科學! 水星妹開的風靈鋼彈,還有讓她跟機體連上線的 GUND-ARM,就是真實科技中的「腦機介面」。 「用越多、身體越吃不消」的帕梅特,又是什麼東西? 這集我們來聊聊水星的魔女中的科學! #腦機介面 #水星的魔女 #科學 #科技 -- Hosting provided by SoundOn
EP.321 人類登月,其實要從這枚「失敗火箭」說起!(量子熊#106)
EP.321 人類登月,其實要從這枚「失敗火箭」說起!(量子熊#106) 一百年前,一個古怪的傢伙試射了人類第一個液態燃料火箭,雖然升空沒多久就掉了下來,感覺是很落漆的煙火,但其實這是四十多年後人類登月的先驅,這一集我們要介紹戈達德,火箭之父,千萬別錯過! #量子 #量子熊 #火箭 #登月 #登陸月球 -- Hosting provided by SoundOn
EP.320 病毒的致命弱點,被科學家找到了?
EP.320 病毒的致命弱點,被科學家找到了? 談到 H5N1,許多人腦中還停留在「偶爾感染人的禽流感」這個印象,但近年的流行情勢已經出現顯著變化。自 2020 年以來,屬於 H5 分支 2.3.4.4b 的病毒在多個洲造成大規模野鳥與家禽疫情,且在不少國家反覆出現,顯示它已成為全球動物疫情的重要來源。這個分支特別引人警惕的原因之一,是它不只在鳥類間擴散,還多次出現跨物種外溢到哺乳類動物的事件。每一次跨物種,都代表病毒有更多機會在不同宿主的生理環境中「試錯」與適應,也增加人類暴露情境的多樣性。 在人類感染方面,整體仍以「少數、散發、與動物暴露相關」為主,目前還在「鳥傳人」,還沒有進入「人傳人」的階段,但是我們仍然要嚴密注意「暴露人群的範圍是否擴大」。近年的動物疫情版圖擴張,加上某些地區出現新的產業暴露場景,使得人類與病毒接觸的機率提高;即使人類病例數仍低,公共衛生也必須提前準備可用的醫療工具,避免在風險上升時措手不及。 也正是在這樣的背景下,流感病毒的難纏點變得更具體:它變異快、宿主譜廣,而且一旦出現更有效的人傳人能力,公共衛生壓力會急遽上升。最新發表於《Nature Communications》的研究聚焦在 H5N1 的特定分支(clade 2.3.4.4b),研發出可辨識並攻擊其血球凝集素(hemagglutinin)的人類用單株抗體,為治療與暴露後預防提供具體候選方案。 單株抗體的優勢在於「可以立刻用」。相較於疫苗需要時間誘導免疫反應,單株抗體是直接提供效應分子,對重症高風險族群、或暴露後的緊急處置特別有價值。研究者從人類免疫反應中找到能針對特定 H5N1 血球凝集素表位的抗體,並在實驗中展示其結合與中和能力。對病毒而言,血球凝集素是進入宿主細胞的關鍵結構;能有效鎖定它,就等於卡住感染的第一道門。 這並不是「又多一篇基礎生物學研究」,但其實它更接近防災:在動物端廣泛流行、且偶發人類感染仍持續出現的情況下,是否能快速部署醫療對策,往往取決於平時是否已經有可用候選物與清楚的作用機制。單株抗體也能與疫苗形成互補策略,讓公共衛生不必把所有賭注押在單一路徑上。更長遠來看,若能辨識出較保守、較不易突變的病毒弱點,未來甚至有機會設計出更廣效的抗體組合,降低變異造成的疫苗或藥物失效的風險;而這些策略的共同前提,是我們對病毒在動物與人之間如何流動保持足夠敏感,並把監測、暴露管理與醫療工具箱同步往前推。 #禽流感 #單株抗體 -- Hosting provided by SoundOn
EP.319 量子革命最悲壯的一戰:BKS 理論之死?(量子熊#105)
EP.319 量子革命最悲壯的一戰:BKS 理論之死?(量子熊#105) 上一集我們看到斷水流大師兄得意洋洋地得到拉登堡之前應湊的公式,似乎前途一片大好! 沒想到幾個月後,情勢逆轉! 蓋格與博特用另人吃驚的毅力證明了:康普頓散射中末態電子與光子的動量與初態的光子動量相同! 光量子的存在不容置疑。 抹煞光量子的BKS理論,正如波爾所說:只能為它舉行備盡哀榮的葬禮了! 接下來,量子革命的巨浪又要將誰打翻? 請鎖定: 熱血科學家的閒話加長的量子英雄傳說! #BKS理論 #康普頓散射 #蓋格 #伯特 #光量子 #量子革命 -- Hosting provided by SoundOn
EP.318 宇宙加速膨脹是真是假?天文學界大亂鬥!(量子熊#104)
EP.318 宇宙加速膨脹是真是假?天文學界大亂鬥!(量子熊#104) 最近宇宙是否加速膨脹又成了熱門話題,2011年的諾貝爾獎頒給三位研究type Ia 超新星得到宇宙加速膨脹的天文學家,去年韓國延世大學團隊宣稱之前的分析有漏洞,宇宙根本沒有加速膨脹,今年六月一個以南漢普頓大學為首的團隊對韓國團隊提出辛辣的批判。 誰是誰非,這場大亂鬥絕不能錯過! #量子 #量子熊 #宇宙 #膨脹 #諾貝爾獎 #韓國 #宇宙膨脹 -- Hosting provided by SoundOn
EP.317 面對千年木乃伊,大腦究竟發生了什麼事?
EP.317 面對千年木乃伊,大腦究竟發生了什麼事? 走進博物館,面對玻璃櫃中沉睡千年的木乃伊,許多人會不自覺放慢腳步,甚至感到一絲寒意。這種反應究竟只是文化想像,還是有可量化的神經科學基礎?近期一項跨領域研究,把實驗室裡的腦科學儀器,直接搬進埃及博物館,嘗試回答這個問題。 過去認知神經科學的實驗,大多在高度控制的實驗室環境中進行。受試者坐在電腦前,看著螢幕上的圖片或影片,研究者再根據腦電圖或功能性磁共振的變化,推論大腦如何處理刺激。然而,博物館並不是實驗室:光線、聲音、人流與情緒氛圍都無法完全控制,卻正是人類真實感知世界的場域。研究團隊正是看中這一點,選擇在展廳中進行量測。 研究人員讓參觀者在自然參觀過程中,配戴可攜式腦電圖(EEG)與皮膚導電度感測器,記錄他們在觀看不同展示形式木乃伊時的大腦與生理反應。結果顯示,當木乃伊的展示越逼真、裸露程度越高,受試者腦電中與注意力與認知負荷相關的訊號顯著上升,同時皮膚導電反應也增強,代表情緒喚醒程度提高。換言之,大腦並非只是「看到一件古物」,而是在進行更複雜的感知與情緒整合。 這項結果的重要性不只在於「木乃伊會不會嚇人」。它提醒我們,人類對視覺刺激的反應,深受文化意義與情境影響。與實驗室中看圖片相比,站在真實展品前,大腦動員的認知與情緒資源顯然更多。這對博物館策展具有實際啟示:展示方式不僅影響學習效果,也會影響觀者的情緒體驗。 更廣泛來看,這類「走出實驗室」的神經科學研究,為理解人類在真實世界中的感知與情緒,開啟了新方向。當科學儀器不再只侷限於安靜的房間,我們才能更接近人類大腦在日常生活中真正的運作方式。 每日科學新聞其之 1 來源:Frontiers in Neuroscience 2026/01/09 聲明:本系列初稿、插圖由 AI 生成,編輯台(人類)進行事實查核與潤稿 #大腦 #木乃伊 #埃及 #博物館 #EEG #皮膚 -- Hosting provided by SoundOn
EP.316 荒謬點子居然奏效?量子力學呼之欲出?(量子熊#103)
EP.316 荒謬點子居然奏效?量子力學呼之欲出?(量子熊#103) 大師兄克拉默斯要出運了嗎? 居然利用斯拉特的荒謬點子加上高超的古典力學,導出拉登堡那個正確但莫名其妙的神奇公式,克拉默斯來到人生的巔峰,接下來發生什麼事? 請鎖定熱血科學家的閒話加長! #量子 #量子熊 #克拉默斯 #古典力學 -- Hosting provided by SoundOn
EP.315 MIT最新醫療神器:會回報的藥丸?
EP.315 MIT最新醫療神器:會回報的藥丸? 「忘記服藥」應該是大家或多或少都有的經驗,有時還不只是忘記,長輩間有時候會流傳「西藥傷身體、會洗腎不要吃」這樣的耳語,讓老人家拿了藥卻不敢照醫囑服藥。這是全球醫療體系中一個大問題:研究顯示,在美國,「不按醫囑服藥」每年就導致超過1000億美元的額外醫療成本,更有甚者,有 12 萬 5 千人直接或間接因為這個「看起來沒什麼」的原因而死亡,而這本來是可以避免的。為何代價如此巨大?因為沒有照醫囑吃藥的慢性病患者居然高達 50%!不禁令人要問:啊你們去看醫生是看心酸的逆! 科技始終來自人性,醫界努力了這麼多年都無法讓病人乖乖吃藥,只好想辦法用科技手段解決。 MIT 的科學家開發出一種搭載「SAFARI」(Smart Adherence via FARaday cage And Resorbable Ingestible,透過法拉第籠的智慧貼附、可吸收、可攝入)系統的智慧藥丸,病人吞下它的瞬間,就會自動向醫護系統發送「已服藥」的信號,然後電子元件都會安全地在你體內分解、排出,完全無害,超神奇的! 其實過去已經有「可食用感測器」,但它們通常由不可降解的材料製成,最後會整顆跟便便一起排出體外。這種設計的主要問題有二:長期服用可能增加腸胃道損傷的風險、以及產生大量的電子廢棄物。 SAFARI 的核心創新在於其「生物相容性」大幅提昇。通訊天線採用鋅(20-25 mg),而藥物表面的屏蔽塗層則採用了鉬(Molybdenum)金屬顆粒(20-30 mg)與纖維素的混合物所製成的「墨水」。 在藥物裡加了金屬好像怪怪的?其實鋅與鉬在這樣的劑量下都沒有毒性,而且也都是身體需要的微量元素(其實都低於從食物中攝取到的量)。就算每天吃,動物實驗也顯示多出來的部分都能順利排出,不會累積在體內,所以沒有安全疑慮。 為何要有「屏蔽塗層」?這是 SAFARI 的關鍵設計。在膠囊被吞下之前,這個含金屬的塗層就像一個微型的「法拉第籠」(Faraday cage),能屏蔽電磁波,阻止內部與外界通訊,此時膠囊處於「休眠」狀態。患者吞下膠囊後,胃液會迅速溶解這層塗層。屏蔽被解除後,裡面的 RFID 標籤便暴露出來,進入「開啟」狀態,外部的偵測器就能接收到它的訊號,確認服藥完成。 肚子裡的藥丸要跟外界偵測器通訊,不是需要能源嗎?難道還要裝電池?電池不是都很毒?SAFARI 採用的是被動式RFID技術,能源由偵測器提供:外部的偵測器發射的無線電訊號到達膠囊內的RFID標籤時,標籤會利用這個訊號提供的能量回傳確認訊號,因此膠囊內完全無須電源。 這個 RFID 標籤只有 0.4mm × 0.4mm 大小,可以很容易排出,也不至於造成大量電子廢棄物。 SAFARI 已經在豬身上實驗,成功證實了「準確偵測」與「生物降解」兩大能力,接下來就要看臨床實驗了。 除了上面說的技術上的突破,還有一個重要的特性讓這個系統成功的機會很大:要騙過醫生變得很麻煩!你得在不弄壞 RFID 晶片的前提下,破壞表面的屏蔽塗層,讓偵測器讀到訊號。比較起來,不如喝口水把藥吞了還比較簡單。 其實不只是「智慧藥物」,這樣的系統未來應該可以做出許多更安全的體內探測儀器,例如吞顆膠囊就可以把腸胃道好好檢查一次,就不用去通胃鏡大腸鏡啦! #藥丸 #智慧 #生物相容性 #墨水 #休眠 #準確偵測 #生物降解 -- Hosting provided by SoundOn
EP.314 當量子力學闖進共產世界,發生了什麼事?(量子熊#102)
EP.314 當量子力學闖進共產世界,發生了什麼事?(量子熊#102) 上一集的量子福音,我們介紹了量子力學傳入波蘭的過程,下一集我們繼續要告訴你量子力學如何傳入蘇聯,乃至於南美洲的傳奇過程,請千萬不要錯過! #量子 #量子熊 #量子福音 #量子力學 -- Hosting provided by SoundOn
EP.313「只是經痛啦」可能害你錯過治療黃金期!
EP.313「只是經痛啦」可能害你錯過治療黃金期! 美國辛辛那提大學醫學院的凱薩琳·伯恩斯(Katherine Burns)教授還是個青少年時,每個月都得忍受一次劇痛來襲,此時她會爬到床底下,把腹部貼在冰冷的地板上;同時抓著一台計算機,隨意地做些數學題目,試著將注意力從那疼痛轉移到數字上。父母帶她看了無數的醫生,答案總是:「轉大人時都這樣啦」、「這很正常」,甚至對她的父母說:「這是心理作用,她只是想引起你們的注意。」 許多女性都有這種「一邊承受痛苦、還要被說是在討拍」的經歷。然而,這種疼痛卻是來自貨真價實的疾病:子宮內膜異位症。據估計,全球有 11% 的育齡婦女,即高達 1.9 億人,正受此病困擾。 1.9 億人!如此普遍的疾病,卻長期受到忽視,從投入這個疾病的研究經費就可以看出來:在 2010 年至 2024 年間,美國國家衛生研究院(NIH),平均每年僅投入 1450 萬美元於此疾病的研究,佔其平均年度預算的 0.039%,可以說是微不足道。 對於這種不合理的現象,伯恩斯教授一語道破:「子宮內膜異位症的研究之所以如此落後,是因為它影響的是女性,而且它不會致命。」她從小為此所苦,成為研究者後,決心對付這個宿敵,除了自身投入這個領域的研究之外,也大力推動科學界與社會大眾重視這個疾病。 她的努力有了成果。長久以來,醫學界普遍認為雌激素等荷爾蒙是驅動子宮內膜異位症發展的主要元兇。然而,新的研究發現卻顛覆了這一觀點,指出免疫系統在此扮演了「叛徒」的角色。 本應負責清除異位組織的免疫細胞,實際上卻在幫助這些組織生長。研究發現,本來負責清除外來細胞的「自然殺手細胞」,在患者體內的數量和效力都呈現下降;而負責清除經期廢棄物的「巨噬細胞」,不但沒有正常工作,反而分泌促進發炎的分子;而嗜中性球則幫助病灶長出新的血管,為其提供養分。這些免疫系統的「工作細胞」不僅沒有好好工作,反而是子宮內膜異位這種疾病的關鍵共犯。這些過程發生在病灶發生的前 72 小時,此時雌激素尚未開始發揮作用。之後才由雌激素接手,驅動病灶的持續生長與維持。 弄清楚真正的成因,才能對症下藥,過去的療法都以雌激素調節為主,忽略了免疫細胞的機制,所以對一部分的病人效果不彰。 子宮內膜異位症的診斷不易,平均需要長達 7 年才能確診,而最可靠的診斷方法仍需透過侵入性的腹腔鏡手術,這不只讓無數女性在痛苦中煎熬,許多醫療保險也不給付這種診斷用的手術,造成更長時間的延誤。 為了尋找非侵入性的診斷方法,伯恩斯和她的團隊將目光轉向了經血流出物。他們在顯微鏡下發現,來自子宮內膜異位症患者和健康女性的嗜中性球型態差異之大,簡直是「一目了然到令人震驚」。健康女性的嗜中性球細胞核飽滿,通常有 2 到 3 個「分葉」,這是指細胞核不是圓圓一顆,而是像啞鈴(2 分葉)或是指尖陀螺(3 分葉);而子宮內膜異位症患者樣本中的嗜中性球,其細胞核則有 4、5 個甚至更多分葉。這項發現有望開發出一個簡單、廉價且快速的診斷測試。 在這場對抗女性專有疼痛的艱難戰役中,主角伯恩斯教授本身就是患者,她的第一個博士生 Taylor Wilson 也是飽受此症之苦,她在 2025 年 8 月以此主題完成了博士學位。 新的診斷與治療方式的研究仍在進行,不過此時遭遇到逆風:川普總統大砍 NIH 的預算,研究經費可能有斷炊之虞,接下來的發展仍在未定之天… 伯恩斯教授關於此研究的回顧論文(Review),發表於 2025/02/07 的「Women’s Health」。 #經痛 #女性 #議題 #巨噬細胞 #工作細胞 -- Hosting provided by SoundOn