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<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-Hant">
<head>
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<title>研究方向|林惠菁教授實驗室</title>
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<span class="brand-mark">
<img src="logo.png" alt="Dr.Lin Lab">
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<span>林惠菁教授實驗室</span>
</a>
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<main>
<section class="research-hero">
<div class="section-heading reveal">
<div class="section-kicker">Research Directions</div>
<h1>以疾病動物模式探索精神疾患與神經發育疾病的轉譯醫學研究</h1>
<p>
本實驗室以疾病動物模式進行精神生物醫學與藥物學結合的轉譯醫學研究,
連結動物行為、電生理學、神經訊息傳遞與臨床治療策略,
探索精神疾患與神經發育疾病的致病機轉與新興治療方向。
</p>
</div>
<div class="research-summary-grid reveal">
<article class="summary-card">
<span>01</span>
<h3>頑固型憂鬱症</h3>
<p>建立抗憂鬱藥物阻抗之動物模式,探討前額葉皮質、杏仁核與突觸可塑性異常。</p>
</article>
<article class="summary-card">
<span>02</span>
<h3>自閉症</h3>
<p>以類自閉症行為之齧齒類動物,研究神經傳導失衡、突觸功能異常與跨世代影響。</p>
</article>
<article class="summary-card">
<span>03</span>
<h3>轉譯醫學與技術平台</h3>
<p>結合鈣離子成像、化學遺傳學、光遺傳學與藥物學,推進新興治療策略。</p>
</article>
</div>
</section>
<section class="research-detail-section" id="depression">
<div class="section-heading reveal">
<div class="section-kicker">Research Direction 01</div>
<h2>頑固型憂鬱症與新興治療策略</h2>
<p>
憂鬱症是造成社會經濟負擔的重要精神疾患。雖已有百憂解等臨床藥物,
仍有部分病患對傳統抗憂鬱藥物治療反應有限。這類病患被稱為頑固型憂鬱症,
也是目前臨床治療的重要困境。
</p>
</div>
<div class="grid two">
<article class="glass-card reveal">
<div class="icon-box">🧠</div>
<h3>研究問題</h3>
<p>
實驗室聚焦於頑固型憂鬱症的致病機轉,並嘗試尋找有效治療手段。
研究團隊已成功以創傷壓力建立對百憂解等臨床一線抗憂鬱劑具有阻抗性、
但對低劑量 K 他命治療有反應的動物模式。
</p>
</article>
<article class="glass-card reveal">
<div class="icon-box">🔬</div>
<h3>主要發現</h3>
<p>
研究發現,頑固型憂鬱症動物會出現前額葉皮質功能缺損與杏仁核功能亢進。
此結果與合作臨床團隊所觀察到的病患數據具有高度相似性,
顯示此動物模式具有良好的臨床轉譯價值。
</p>
</article>
</div>
<div class="research-narrative reveal">
<h3>非侵入性治療:rTMS、iTBS 與 cTBS</h3>
<p>
近年來,實驗室與台北榮總臨床團隊合作,探討重複透顱磁刺激
repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS
於臨床病患與動物模式中的治療效果。
</p>
<p>
臨床研究顯示,間歇性 theta 波經顱磁刺激
intermittent theta burst stimulation, iTBS
具有良好治療效果,且此治療方式已獲台灣食品藥物管理署核准應用於各大醫院。
實驗室進一步探討 iTBS 治療頑固型憂鬱症動物模式的機轉,
發現 iTBS 可改善神經突觸可塑性異常,並透過調控腦源性神經營養因子
brain-derived neurotrophic factor, BDNF,
改善憂鬱行為與神經突觸功能。
</p>
<p>
研究團隊也比較另一種 rTMS 療程:持續性 theta 波經顱磁刺激
continuous theta burst stimulation, cTBS。結果發現,cTBS 亦可改善頑固型憂鬱症
動物模式之憂鬱行為,但在機轉上主要改善抑制型相關神經突觸可塑性異常,
並調控 proBDNF 的表現。
</p>
</div>
<div class="research-highlight reveal">
<h3>Future Direction</h3>
<p>
未來,實驗室將從藥物學角度切入,檢測新合成藥物於頑固型憂鬱症的療效,
並嘗試尋找疾病治療的關鍵神經傳遞物質。團隊也將以此為標的,
與臨床團隊共同尋找有效治療方式與臨床療效預測指標。
</p>
</div>
</section>
<section class="research-detail-section" id="autism">
<div class="section-heading reveal">
<div class="section-kicker">Research Direction 02</div>
<h2>自閉症與神經發育疾病</h2>
<p>
自閉症是一種神經發育疾病,其主要表徵包含社交障礙、溝通缺失,以及固著或重複行為。
大腦興奮性與抑制性神經傳導失衡,以及突觸功能或結構異常,
被認為是造成自閉症病徵的重要原因。
</p>
</div>
<div class="grid two">
<article class="glass-card reveal">
<div class="icon-box">🐁</div>
<h3>疾病動物模式</h3>
<p>
實驗室透過表現類自閉症行為之齧齒類動物,
探討造成自閉症大腦缺損的病理機轉,
並試圖從中尋找可能的治療手段。
</p>
</article>
<article class="glass-card reveal">
<div class="icon-box">⚡</div>
<h3>神經傳導與突觸可塑性</h3>
<p>
團隊從藥物學角度出發,針對臨床藥物以及大腦麩胺酸 glutamate 系統中
N-methyl-D-aspartate, NMDA 受體所媒介的興奮性突觸可塑性進行研究。
</p>
</article>
</div>
<div class="research-narrative reveal">
<h3>NMDA 受體、電刺激與神經傳導平衡</h3>
<p>
研究發現,無論是直接部分阻斷 NMDA 受體,
或是間接調控其下游分子機制,均可改善自閉鼠的行為表徵。
這些結果顯示,調控興奮性突觸可塑性可能是改善自閉症相關行為的重要方向。
</p>
<p>
以臨床使用之電刺激技術切入,實驗室也透過腦深層電刺激
deep brain stimulation,在大腦形成超微型電流迴路,
調控大腦神經傳導平衡,進而改善動物的自閉表徵。
</p>
</div>
<div class="research-narrative reveal">
<h3>環境因素與跨世代影響</h3>
<p>
鑑於大腦早期發育受到外在環境毒物曝露,可能與精神疾病盛行率增加相關,
實驗室近年也探討環境因素對自閉症的影響。
研究發現,第一子代自閉鼠的社交缺失,以及大腦突觸抑制與興奮性調節異常,
可能延續至第二子代,顯示突觸抑制性系統的恆定性,
在維護跨世代社交功能上具有重要價值。
</p>
</div>
<div class="research-highlight reveal">
<h3>Future Direction</h3>
<p>
未來,實驗室將進一步探討發育階段中的核心病理機制,
尋找自閉症致病的關鍵節點與治療手段,
期望為神經發育疾病提供更具轉譯價值的研究基礎。
</p>
</div>
</section>
<section class="research-detail-section" id="methods">
<div class="section-heading reveal">
<div class="section-kicker">Methods & Translational Medicine</div>
<h2>從動物行為到神經迴路,建立臨床轉譯的研究橋梁。</h2>
<p>
實驗室建立以精神醫學與神經發育疾病為核心的動物疾病模式,
並與臨床醫學合作尋找治療有效的新穎標的與病理機轉。
</p>
</div>
<div class="grid three">
<article class="glass-card reveal">
<div class="icon-box">🐁</div>
<h3>動物行為</h3>
<p>
透過疾病動物模式分析憂鬱、自閉症與神經發育相關行為,
將行為表現與神經活動、突觸功能連結。
</p>
</article>
<article class="glass-card reveal">
<div class="icon-box">📡</div>
<h3>神經訊息與電生理</h3>
<p>
以電生理學與神經訊息傳遞研究為基礎,
探討神經興奮性、抑制性調控與突觸可塑性異常。
</p>
</article>
<article class="glass-card reveal">
<div class="icon-box">🧬</div>
<h3>新興技術平台</h3>
<p>
未來將結合鈣離子成像、化學遺傳學與光遺傳學技術,
將研究層次從微型突觸結構與單一腦區,
推進至特定神經迴路與疾病行為之解析。
</p>
</article>
</div>
<div class="research-highlight reveal">
<h3>Translational Goal</h3>
<p>
透過疾病動物模式、神經科學技術與臨床合作,
實驗室期望研發新穎藥物與新興治療策略,
推動精神疾患與神經發育疾病的臨床轉譯研究,
並降低社會醫療負擔。
</p>
</div>
</section>
<section class="research-detail-section" id="grants">
<div class="section-heading reveal">
<div class="section-kicker">Research Grants</div>
<h2>近五年執行計畫</h2>
<p>
本實驗室近年執行多項科技部、產學合作與人才培育相關研究計畫,
研究主題涵蓋精神疾患、神經發育疾病、電生理學與轉譯醫學。
</p>
</div>
<div class="grant-list">
<article class="grant-card">
<div class="grant-number">01</div>
<div class="grant-content">
<h3>神經血管耦合於化療毒性引起腦霧的角色</h3>
<p class="grant-meta">類型:產學計畫</p>
</div>
</article>
<article class="grant-card">
<div class="grant-number">02</div>
<div class="grant-content">
<h3>以突觸抑制功能為基礎評估有效治療難治型憂鬱症之機轉與標的</h3>
<p class="grant-meta">類型:科技部</p>
</div>
</article>
<article class="grant-card">
<div class="grant-number">03</div>
<div class="grant-content">
<h3>以大腦 FKBP5 為標的:中風後病生理與神經調節機制研究整合型計畫</h3>
<p class="grant-meta">類型:科技部整合型計畫</p>
</div>
</article>
<article class="grant-card">
<div class="grant-number">04</div>
<div class="grant-content">
<h3>類長期增益之突觸塑性作為難治型憂鬱症動物模式之治療指標</h3>
<p class="grant-meta">類型:科技部優秀年輕學者研究計畫</p>
</div>
</article>
<article class="grant-card">
<div class="grant-number">05</div>
<div class="grant-content">
<h3>壓力誘發動情緒失調之突觸機制:藥物和電刺激治療</h3>
<p class="grant-meta">類型:科技部傑出學者養成計畫</p>
</div>
</article>
</div>
</section>
<section class="research-detail-section" id="join-research">
<div class="join-banner reveal">
<div>
<h2>Join Our Research Team</h2>
<p>
歡迎對精神生物醫學、神經科學、動物行為、電生理學與轉譯醫學有興趣的同學加入團隊。
</p>
<div class="hero-actions join-action">
<a class="button secondary" href="index.html#join">Contact the Lab</a>
</div>
</div>
<ul class="join-list">
<li>適合對精神疾患與神經發育疾病有興趣的學生</li>
<li>歡迎想學習動物行為、電生理與神經科學技術者</li>
<li>可進一步放置招生條件、研究生訓練內容與聯絡方式</li>
</ul>
</div>
</section>
</main>
<footer class="site-footer">
<div class="footer-inner">
<div class="footer-info">
<div class="footer-brand">
<img src="logo.png" alt="林惠菁教授實驗室標誌">
<div>
<h2>林惠菁教授實驗室</h2>
<p>動物行為・電生理學・神經訊息傳遞</p>
</div>
</div>
<p class="footer-description">
以科學、轉譯與教育連結生命中的電訊號,探索大腦功能與疾病機轉,
推進具臨床應用潛力的轉譯醫學研究。
</p>
</div>
<div class="footer-contact">
<h3>聯絡資訊</h3>
<p>國立陽明交通大學<br>生理學科暨生理學研究所</p>
<p>02-2826-7944</p>
<p>
<a href="mailto:hclin7@nycu.edu.tw">hclin7@nycu.edu.tw</a>
</p>
</div>
</div>
<div class="footer-bottom">
<p>© 2026 林惠菁教授實驗室。以科學、轉譯與教育連結生命中的電訊號。</p>
</div>
</footer>
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</html>