華淵團隊對科技部價創計劃服務說明
政府為整合台灣研發單位能量,以促進經濟成長,推動鏈結大專校院及法人研究單位。相關規定,請參考價創計劃網站 https://www.trustu.tw/
配合政府價創計劃,華淵團隊提供下列服務:
一、專利分析
二、智慧財產鑑價

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肺炎鏈球菌疫苗之專利分析-20201029連結下載

  肺炎鏈球菌(學名:Streptococcus pneumoniae)是一種球狀的革蘭氏陽性菌,屬於鏈球菌屬。在1880年代時就已被發現肺炎鏈球菌能導致肺炎,且在年幼或年長的人中最常出現,是目前引起細菌性肺炎的主因,此外肺炎鏈球菌也能造成如上呼吸道發炎、骨髓炎、關節炎、心包膜炎、溶血性尿毒症、腦膜炎及腹膜炎等疾病。
  肺炎鏈球菌一般可以在5-10%的健康成人及20-40%孩童的鼻咽內發現其存在,且可經由人類間直接接觸到帶病原菌之分泌物,或藉由吸入噴嚏飛沫來進行傳染,當自身免疫功能減低或同時具有其他呼吸道病毒性疾病時,鏈球菌會從呼吸道侵襲其他器官,進而引發嚴重併發症1

  施打肺炎鏈球菌疫苗的目的在於降低感染風險,並減少併發症的發生機會,目前市面上的疫苗主要分為兩種,分為23價多醣體肺炎鏈球疫苗(PPV23)和13價結合型肺炎鏈球疫苗(PVC13),23價疫苗保護範圍涵蓋23種肺炎鏈球菌,其原理為快速激活體內的B細胞淋巴球,但缺點是保護效果較短,約只有5年的效期。13價疫苗保護範圍涵蓋最常見的13類菌種,其原理為激活體內的T細胞淋巴球,且因T細胞淋巴球有持久的記憶能力,因此效期大約10年2

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20201015-1
自行車速度感測器之專利分析-20201015連結下載

  自行車為世界上使用最多的交通工具,其兼具運動與代步的功能,具相對便宜且方便使用的特性,讓自行車的浪潮持續至今。回首台灣自行車產業已有70年的歷史,從仰賴國外進口到自行摸索製造,從各自為政到現在統一的規格,從內銷為主至今行銷全球的知名品牌,台灣「自行車王國」的美名得來實屬不易。

  1970年代為台灣自行車業的一波高峰:巨大機械、美利達等品牌靠著當時先進的機械設備與技術,加上彈性管理,創造了一波登山車的新浪潮1,但隨著台灣工資上漲、勞力短缺,此種仰賴勞力密集型的產業勢必得面臨轉型,在2000年代,製造工廠已大量外移東南亞或中國,然而台灣在此波衝擊之下,迅速掌握創新技術及保住研發量能,並因應世界的需求及消費模式的改變,來維持自身優勢而站穩腳步,至今仍佔有全球自行車品牌的龍頭地位2

  近年科技的突破對自行車產業帶來破壞式創新,以往追求輕量化已不足以滿足客戶的需求,加上節能減碳觀念興起及電動自行車(eBike)的趨勢,搭載自行車的各式配件愈發多元及流行。而此波浪潮中,智慧化配件所帶來的新附加功能更可能吸引消費者,搭配大數據分析與手機APP,各產業生態正迅速地改變,同時大眾的生活型態也隨之變化,未來自行車將可能擁有交通流量監測、空污監測、意外自動通報等功能3

  自行車速度感測器為現今高檔自行車的基本配件之一,在電動化浪潮的推波助瀾之下,自行車車速有所提升,也因此速度的監測有其必要,以免造成意外發生,未來測速器可能還可以搭載數據分析的功能,讓行車安全更有保障。本文透過關鍵字「bike、bicycle、speed、velocity、sensor」4,初探全球自行車速度感測器之專利技術佈局概況。

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定位針車裝置之專利分析-20200925連結下載

  鞋子自古以來一直是人類生活的必需品,全球製鞋業預測將在2024年達420億美元的規模,以2%的複合年均成長率持續成長1。台灣製鞋業始於1967年,當時日本已開始轉為仲介商且致力於發展本土品牌;而台灣在菲律賓轉讓訂單與技術後,製鞋業如潮流般興起,加上其後許多國際品牌直接接觸下游廠商的情況下,台灣因緣際會的深耕鞋業代工,因而在八零年代得到了「製鞋王國」的美譽。

  但製鞋這種傳統勞力密集的產業,勢必在變遷快速的現代面臨許多新挑戰,其中最顯而易見的問題就是勞力成本的上漲,在1980年末,就有許多公司將產線工廠外移至勞力較低廉的國家,但在這些國家工資上漲後,勢必又須面臨一波變革與調整,因此已有人將製鞋業稱為夕陽產業,而在這需求持續增加但傳統的方式已來不及因應的情況下,「思考如何轉型」已是首要趨勢2。為了因應電商興起與全球缺工的情況,品牌龍頭NIKE在2017年宣告製鞋產業不再專注於低人工成本,而是比「自動化」、「客製化」,及「交貨速度」的新時代來臨3。因應時代潮流,鉅鋼機械、如億自動化以及西門子已於2020年簽署合作備忘錄,三方攜手提供製鞋產業最新工業4.0關鍵技術並落實智慧製造4,所謂「工業4.0」的核心詞彙即是智慧型整合感控系統,除了高度自動化還能主動排除生產障礙,勢必在製造業中掀起一波新浪潮。
  針車,又稱縫紉機,是製鞋業不可或缺的一項工具,針車主要是用一根縫紉線,使縫料交織或縫合起來的機器,以往每台機器皆需要人力操作,若想走向產線的自動化並提高交貨速度,「定位機」勢必為一個關鍵點。定位機連接帶動裝置後,藉由減速單元提供阻力,讓鞋材於接觸點焊位置前先行減速,不僅減少鞋材的損壞率,進而實現點焊的自動化而大幅提升產能與減少人工疏失。因此本文透過關鍵字「sewing、stitching、shoe*、positioning」5,初探全球具有定位功能的針車之專利技術佈局概況。
一、’全球定位針車裝置相關市場概況

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20200918-1
針對肺癌之免疫檢查點之專利分析-20200918連結下載

  根據衛福部研究指出,2019年癌症依然是國人的首要死因,其中以肺癌為最致命,患者集中55歲以上之老年人,近30年來台灣肺癌死亡人數成長5.7倍,死亡率已連續多年居冠,且每年全球更有約150萬人死於肺癌1
  2013年美國《科學(Science)》雜誌評選免疫檢查點為近代科學最偉大的發現之一,而發現檢查點抑制劑的學者—艾利森與本庶佑博士,也因此獲得諾貝爾醫學獎。免疫系統在對抗癌症的過程中,是經由樹突細胞將腫瘤的抗原傳遞給T細胞,再用特殊訊號活化T細胞,因而可以辨識出體內的癌細胞並進行攻擊。所謂的「免疫檢查點」,指的是T細胞上有類似煞車器的分子可調控自身免疫反應的強弱,而當這種分子被活化,會讓T細胞產生自我抑制的作用,其主要功能是讓身體在免疫系統作用時,因太過強烈而有副作用或影響到其他正常細胞。不過,在對癌細胞進行攻擊與防禦的過程中,如果過度活化這些煞車器,反而會削弱T細胞的防衛能力。而研究發現癌細胞身上也有一種分子,可直接結合T細胞上稱為「PD-1」的免疫檢查點進而抑制T細胞。另外,癌細胞也能促使另一個免疫檢查點「CTLA-4」活化,進而阻斷來自樹突細胞的訊號來減低或迴避免疫系統的反擊。榮獲諾貝爾醫學獎的得主,就是分別找到了「CTLA-4」、「PD-1」兩個免疫檢查點,加以研究後製造出能阻斷其活化的藥物,使T細胞能不受抑制而發揮最大作用。
  免疫檢查點抑制劑的出現,讓惡性腫瘤的治療領域邁進一大步,不僅能對付一些過去療法無法治療的腫瘤、病患存活期得以延長,其治療效果也能長期維持。台灣近幾年也有許多生技公司投入這個領域,想解決當前人類的燃眉之急—肺癌。因此本文透過關鍵字「immune checkpoint、immune checkpoints、CTLA-4、PD-1、PD-L2、lung cancer」3,初探全球相關免疫檢查點並針對肺癌的專利技術佈局概況。
一、全球針對肺癌之免疫檢查點相關市場概況

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20200904-1
無人商店之專利分析-20200901連結下載

  哈佛商學院教授Ryan W. Buell於2017年發布了一篇研究論文「厭惡排在最後的現象」(Last Place Aversion in Queues)1中寫道,他估計美國人一年排隊的時間總計約370億小時,顯示消費者花非常多的時間在排隊結帳上。為了解決花費太多時間的問題,加上自動化趨勢當道,許多無人商店因此應運而生。

  現今,大量的零售廠商開設無收銀員的商店,並且搭載具有人工智能(Artificial Intelligence,AI)、攝影識別技術以及監控消費者的感測器。這項技術最早在2016年由中國的BingoBox開始佈局,該公司在商品加上無線射頻辨識(RFID)標籤,接著消費者在自動結帳台掃描商品,並使用微信付款即可完成結帳。中國排名第一的零售電子商務平台阿里巴巴也於2017年時推出無店員的咖啡廳Taocafe2,一樣也使用RFID技術,並疊加生物識別技術,提升整體結帳效率。另外,在美國方面,於2018年初由零售巨頭Amazon go在西雅圖開設第一間無人商店3,並且將這套無人化的技術稱之為「Just walk out」,與BingoBox技術不同的是,消費者只要在走進店家時使用app掃描二維條碼(QR Code),讓系統識別身份以及信用卡資訊後就能開始購物,離開商店後即會自動收到收據,並結合電子支付完成付款。台灣的便利商店龍頭7-11也在2018年開了名為X-Store的無人商店4,在進入店時,即時辨識消費者臉部,再透過icash結帳,與Amazon Go相較,雖然科技技術上有些差距,但標榜省時方便及不必帶現金,皆是無人商店的優點。因此本文透過關鍵字「unmanned store*、unstaffed store*、unmanned shop*、self service store*」5,初探全球相關無人商店的專利技術佈局概況。

一、全球無人商店相關市場概況

  近年全球無人商店之相關技術生命週期(二年期)概況顯示,該技術生命週期分析出依據專利申請數量與專利申請權人數隨時間之消長,觀察無人商店產業所處之技術生命週期階段,如為:技術萌芽期、成長期、成熟期或是衰退期等。

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20200821-1
口腔掃描儀之專利分析-20200820連結下載

  由於牙齒受到損壞後,本身沒有修復能力,若形成齲洞只能依靠牙體復形技術來恢復形態、功能以及美觀。但在治療前,快速以及精準的取得影像為關鍵。在過去,醫生為病患製作假牙時,得使用傳統的口內印模方式,操作上需要多台以上的相機才能產生3D影像,因體積龐大容易讓患者在影像拍攝期間產生不適,醫生在操作上也較不順手。並且在取得初步模型後,還得塗上一層層的蠟,雕塑出假牙雛形,並經過一連串的脫蠟、拋光打亮後,才能製造一副假牙。不僅過程費時,如果中間製程出錯,還得全部重來,病患也需要重回診所重新印模。

  現在全新技術利用口腔掃描儀器,運用3D投影技術以及照相系統,將光源投射到牙齒上,並且獲取不同角度的投影線條或是結構,形成一個立體的影像,並利用相機拍攝以及電腦運算,快速獲得牙齒的3D架構,不僅精確度非常高也減少製作時間。隨後則交由診間的齒雕研磨機快速雕磨或是產生3D列印後,即可為病患試戴與黏合。整個製程中不僅減少成本耗損也提高醫療品質1。因此本文透過關鍵字「oral、mouth、buccal、cavity、teeth、tooth、dentition、intraoral、scan*、instrument*、apparatus」2,及IPC「A613」,初探全球相關口腔掃描儀的專利技術佈局概況。

一、全球口腔掃描儀相關市場概況
  近年全球口腔掃描儀之相關技術生命週期(二年期)概況顯示,該技術生命週期分析出依據專利申請數量與專利申請權人數隨時間之消長,觀察口腔掃描儀產業所處之技術生命週期階段,如為:技術萌芽期、成長期、成熟期或是衰退期等。

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車用散熱電路板之專利分析-20200804連結下載

  在印刷電路板(PCB)的設計以及製程中,熱管理(Heat Management)是相當關鍵的環節。因在製作過程中,PCB要能承受因焊接所產生的高溫,以防止生產過多的不良品。另外在操作上,機器會因PCB尺寸結構、安裝方式或者在運行中因功率增加等因素,使整體溫度提升,若無法散熱則可能發生異常,無法達到應有的工作水準。因此,對PCB進行良好的散熱處理是非常重要的。目前電路板在散熱技術上,大概分為幾種技術:(1)透過PCB本身散熱、(2)加設散熱器或導熱板、(3)積體電路的排列方式、(4)PCB若為水平方向,大功率元件安裝於PCB邊緣。若為垂直方向,則安裝於上方,以便縮短散熱的路徑、(5)針對空氣流動的路徑,合理配置PCB。

  近年隨著電動車成長的趨勢,散熱電路板等產品應用成為行業新寵1。因車輛在使用時可能曝曬於高溫之下,若散熱電路板無法在嚴苛的高溫環境中使用,則可能影響到芯片、電池管理系統等運作時的穩定度以及壽命長短。因此,本文透過關鍵字「heat、thermal、dissipat*、circuit、wire、board*、substrate、car、vehicle、scooter、motorcycle」2,初探全球相關車用散熱電路板的專利技術佈局概況。

一、全球車用散熱電路板相關市場概況
  近年全球車用散熱電路板之相關技術生命週期(二年期)概況顯示,該技術生命週期分析出依據專利申請數量與專利申請權人數隨時間之消長,觀察車用散熱電路板產業所處之技術生命週期階段,如為:技術萌芽期、成長期、成熟期或是衰退期等。

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紫外燈殺菌口罩-專利分析-20200724連結下載

  全球新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延,在防疫上,口罩已成為台灣民眾出入公共場所或搭乘大眾運輸工具時必備的隨身物品。戴上口罩真的有效對抗COVID-19病毒,其實重點就在病毒的傳播途徑。病毒(SARS-CoV-2)在進入生物體後,進而侵入細胞並複製繁殖,隨著數量增多則從細胞中爆發釋出,並存在於口、鼻體液及肺部中。當被感染的患者咳嗽時,一次最多可產生3,000滴液滴1,這些充滿病毒的微小液滴或稱為氣膠(Aerosol)即噴灑至空氣中,並且具有超過16小時的傳染性2。因此戴上口罩抵禦病毒至關重要,但也導致全球口罩供不應求,不少地區大缺貨。近期美國公司Redcliffe Medical推出了一款可持續使用長達一個月的紫外線殺菌口罩3,有望解決口罩短缺的問題。而在紫外線殺菌的作用上,過去的研究顯示UV-C (Ultraviolet-C)可用來對抗細菌、病毒和黴菌。作用為紫外線產生的輻射線能破壞微生物的基因,使其失去繁殖增生的作用。因此本文透過關鍵字「UV、ultraviolet、lamp、mask、respirator*」4,及IPC「A62」5,初探全球相關紫外燈殺菌口罩的專利技術佈局概況。

一、全球紫外燈殺菌口罩相關市場概況
  近年全球紫外燈殺菌口罩之相關技術生命週期(三年期)概況顯示,該技術生命週期分析出依據專利申請數量與專利申請權人數隨時間之消長,觀察紫外燈殺菌口罩產業所處之技術生命週期階段,如為:技術萌芽期、成長期、成熟期或是衰退期等。
  如圖一之技術生命週期概況(三年期)顯示,橫軸為專利權人的投入量,縱軸為專利件數的申請量。相關專利申請人數與投入數量皆於2017年至2019年最為活絡,數量分別約27人與35件,客觀推論此產業現為技術成長期。

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無人機通訊技術之專利分析-20200706連結下載
  無人機(Unmanned Aerial Vehicle,UAV)又稱無人飛行器系統或是無人航空載具,其運作馬達不停地運轉產生嗡嗡聲,因此又可稱為Drone。無人機的歷史發展悠久並且涉及應用廣泛,尤其在電子技術以及網路頻寬的進步趨勢下,其中以空域的發展最為快速且成熟。領域也涉及到通訊、機械及航太等。不僅如此,在公共領域的應用上,更拓展至災害救援,於緊急事故時可代替人員即時到達現場,利用影像拍攝裝置將現場的資料同步回傳至無人機地面系統,提供給指揮人員,解除了無法及時到達現場的限制。在市場應用上,也可延伸至物流交通、航拍測繪及智慧農業等1。2020年也因為新冠肺炎(COVID-19)影響,中國為了補足防疫期間的人力缺口,利用無人機運送居家隔離餐或藥品,有效地減少人與人接觸的機會。而在臺灣,臺南市首次利用無人機技術向市民宣導防疫須知,加強提醒民眾時時防疫的重要性2
因此,無人機得以完成以上眾多的應用,主要的核心技術無非是遙控通訊模組。無人機裝置上擁有穩定的通訊裝置,並導入行動通訊設備,可自動回報動態位置並即時傳送到無人機進行分析管理,才能達到全面的監控3。因此本文透過關鍵字「Unmanned Aerial Vehicle*、Unmanned Aircraft System*、Drone、UAV、UAS、communication*」4,及IPC「H」5,初探全球相關無人機通訊技術的專利技術佈局概況。
一、全球無人機通訊技術相關市場概況
  近年全球無人機通訊技術之相關技術生命週期(二年期)概況顯示,該技術生命週期分析出依據專利申請數量與專利申請權人數隨時間之消長,觀察無人機通訊技術產業所處之技術生命週期階段,如為:技術萌芽期、成長期、成熟期或是衰退期等。

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太陽能電池之專利分析-20200618連結下載

  太陽能電池又稱太陽能晶元、光電池或者半導體太陽能電池,是一種利用太陽光發電的光電半導體。只要被太陽光照射,即可輸出電壓及電流。在物理學上稱為太陽能光伏(Photovoltaic,PV),簡稱光伏。物質吸收光能產生電動勢(Electromotive Force)的現象,稱為光生伏打效應(Photovoltaic effect)1。這種現象在液體和固體物質中都會發生。但是,只有在固體並且於半導體中,才能轉換更高的能量效率。目前在太陽能電池技術中,矽晶太陽能是發展技術最為悠久並成熟的太陽光電技術之一,但近幾年,有機太陽能、鈣鈦礦太陽能等新興技術也帶起一股新潮流,皆具備著材料容易取得及製造成本低等特點,未來有望裝在無人機、充電器、汽車、建築物外牆上或是與衣物相結合的創新方式等2

  綠色能源是台灣持續發展的熱點,太陽能產業推動台灣成為全球第2大太陽能電池生產國,並擁有良好的半導體與光電產業基礎,並且在政府鼓勵下,成功加速相關技術的開發。雖然在市場趨勢上曾經因為市場逐漸飽和,出現產品供過於求的現象,於2010年開始衰落。但10年後產業技術蓬勃發展促使成本下滑,加上石化能源逐漸枯竭,促使各國又紛紛投入再生能源產業,太陽能需求再次上漲。因此本文透過關鍵字「Solar energy、Solar cell、Solar batter*、Photovoltaic module、Photovoltaic panel、Photovoltaic cell及IPC「H013」,初探太陽能電池的專利佈局概況。
一、太陽能電池相關市場概況
  近年太陽能電池之相關技術生命週期(二年期)概況顯示,該技術生命週期分析出依據專利申請數量與專利申請權人數隨時間之消長,觀察太陽能電池產業所處之技術生命週期階段,如為:技術萌芽期、成長期、成熟期或是衰退期等。

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微脂體藥物之專利分析-20200528連結下載

  微脂體(liposome)為一種與細胞膜相似,成分由磷脂和膽固醇合成的小球形人造囊泡,直徑範圍為50至100奈米,具有親水和疏水特性的脂質雙層囊泡,特性能在生物體內被分解,並且不造成免疫排斥以及產生毒性,因此能不斷的施打於體內。其生化以及物理特性被視為優秀的藥物遞送載體。在癌症藥物治療上,微脂體已被證明有利於穩定治療化合物,能克服細胞和組織攝取的障礙,例如:腫瘤的高組織間質液壓約為-18mmHg,相較於正常的組織間質液壓1-3 mmHg左右,會減少小分子藥物及抗體進入腫瘤部位,這時使用微脂體包裹抗癌藥物,能有效傳遞至標靶位點。若更進一步於微脂體表面構築特定的癌細胞辨識物(cell-specific ligands),還能提高癌細胞吸收微脂體包裹藥物的專一性1

  目前市面上有一抗癌藥物,微脂體小紅莓藥物(Lipo-Dox),即是利用微脂體將毒性極大的doxorubicin包裹於微脂體內,並有著類似導航系統,將抗癌藥物直接運送到腫瘤組織內,定點攻擊癌細胞,且在運送中不易流失,因此能減少藥物對身體所引發的副作用,包括:心臟毒性、掉髮、外滲、噁心及嘔吐等,增加患者的生活品質2。近年來,微脂體藥物市場發展迅速,平均增長率為13.52%。2017年,微脂體藥物遞送市場的全球獲利接近23億美元。亞太地區包含日本等已開發國家和中國等開發中國家,其市場銷售額約為23.81%。預計到2025年,微脂體藥物遞送市場將達到60.40億美元,複合年均成長率為12.8%3。因此本文透過關鍵字「liposome、liposoma、pharmakon、pharmaceutical、drug、delivery、transport、transfer、transmission」及IPC「A61K 9/004」,初探微脂體藥物的專利佈局概況

一、微脂體藥物相關市場概況
  近年微脂體藥物之相關技術生命週期(二年期)概況顯示,該技術生命週期分析出依據專利申請數量與專利申請權人數隨時間之消長,觀察微脂體藥物產業所處之技術生命週期階段,如為:技術萌芽期、成長期、成熟期或是衰退期等。

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