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震惊的脑癌突破:电场强化免疫攻击

来自南加州大学凯克医学院的一项突破性研究可能发现了一种强大的新三重疗法,用于治疗胶质母细胞瘤,这是一种致命的脑癌。通过将肿瘤治疗场(TTFields)——将电波传递到肿瘤中——与免疫疗法和化疗结合,研究人员观察到了生存率的显著提高。 一项由南加州大学凯克医学院研究人员主导的新研究可能揭示了一种有效的胶质母细胞瘤联合治疗方案,这是一种有效治疗选择较少的脑肿瘤。根据国家脑肿瘤协会的数据,胶质母细胞瘤患者的平均生存时间为八个月。 研究发现,使用肿瘤治疗场疗法(TTFields),通过将目标电场直接传递到肿瘤中,以停止其生长并发出信号指示身体的免疫系统攻击癌细胞,结合免疫疗法(帕博利珠单抗)和化疗(替莫唑胺),可能会延长胶质母细胞瘤患者的生存期。 TTFields使用低强度、交替的电场干扰肿瘤生长,这些电场在肿瘤细胞内部以不断变化的方向推拉关键结构,使细胞难以繁殖。防止肿瘤生长,提高了患者成功抗击癌症的机会。在治疗胶质母细胞瘤时,TTFields通过一组根据肿瘤定位策略配置在头皮上的网状电极来施加,生成精确频率和强度的电场。患者每天佩戴电极约18小时。 研究人员观察到TTFields吸引了更多的抗肿瘤T细胞,这些白血球能够识别并攻击癌细胞,进入并聚集在胶质母细胞瘤周围。当随之进行免疫疗法时,这些T细胞的活性更持久,随后被更强大、更有效的抗肿瘤T细胞所取代。…

一种常见抗生素如何助长细菌抗药性

一项新的罗格斯大学健康研究揭示了抗生素耐药性故事中的一个惊人转折:像环丙沙星这样的药物不仅仅是杀死细菌,它们实际上会触发一种微生物生存模式。通过降低细菌的能量水平,抗生素使大肠杆菌提升其新陈代谢,抵御攻击并加速突变,最终加快耐药性的演变。 抗生素本应消灭细菌,但这些药物有时会给微生物意想不到的优势。 罗格斯大学健康的新研究表明,环丙沙星作为尿路感染的重要治疗药物,使大肠杆菌(E. coli)陷入能量危机,这拯救了许多细胞免于死亡,并加速了完全耐药性的演变。 “抗生素实际上可以改变细菌的新陈代谢,”罗格斯新泽西医学院的学生巴里·李说,他正在攻读医生科学家的双博士学位,并且是发表在《自然通讯》上的论文的第一作者。“我们想看看这些变化对细菌生存几率的影响。”…

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震惊的脑癌突破:电场强化免疫攻击

来自南加州大学凯克医学院的一项突破性研究可能发现了一种强大的新三重疗法,用于治疗胶质母细胞瘤,这是一种致命的脑癌。通过将肿瘤治疗场(TTFields)——将电波传递到肿瘤中——与免疫疗法和化疗结合,研究人员观察到了生存率的显著提高。 一项由南加州大学凯克医学院研究人员主导的新研究可能揭示了一种有效的胶质母细胞瘤联合治疗方案,这是一种有效治疗选择较少的脑肿瘤。根据国家脑肿瘤协会的数据,胶质母细胞瘤患者的平均生存时间为八个月。 研究发现,使用肿瘤治疗场疗法(TTFields),通过将目标电场直接传递到肿瘤中,以停止其生长并发出信号指示身体的免疫系统攻击癌细胞,结合免疫疗法(帕博利珠单抗)和化疗(替莫唑胺),可能会延长胶质母细胞瘤患者的生存期。 TTFields使用低强度、交替的电场干扰肿瘤生长,这些电场在肿瘤细胞内部以不断变化的方向推拉关键结构,使细胞难以繁殖。防止肿瘤生长,提高了患者成功抗击癌症的机会。在治疗胶质母细胞瘤时,TTFields通过一组根据肿瘤定位策略配置在头皮上的网状电极来施加,生成精确频率和强度的电场。患者每天佩戴电极约18小时。 研究人员观察到TTFields吸引了更多的抗肿瘤T细胞,这些白血球能够识别并攻击癌细胞,进入并聚集在胶质母细胞瘤周围。当随之进行免疫疗法时,这些T细胞的活性更持久,随后被更强大、更有效的抗肿瘤T细胞所取代。…

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震惊的脑癌突破:电场强化免疫攻击

来自南加州大学凯克医学院的一项突破性研究可能发现了一种强大的新三重疗法,用于治疗胶质母细胞瘤,这是一种致命的脑癌。通过将肿瘤治疗场(TTFields)——将电波传递到肿瘤中——与免疫疗法和化疗结合,研究人员观察到了生存率的显著提高。 一项由南加州大学凯克医学院研究人员主导的新研究可能揭示了一种有效的胶质母细胞瘤联合治疗方案,这是一种有效治疗选择较少的脑肿瘤。根据国家脑肿瘤协会的数据,胶质母细胞瘤患者的平均生存时间为八个月。 研究发现,使用肿瘤治疗场疗法(TTFields),通过将目标电场直接传递到肿瘤中,以停止其生长并发出信号指示身体的免疫系统攻击癌细胞,结合免疫疗法(帕博利珠单抗)和化疗(替莫唑胺),可能会延长胶质母细胞瘤患者的生存期。 TTFields使用低强度、交替的电场干扰肿瘤生长,这些电场在肿瘤细胞内部以不断变化的方向推拉关键结构,使细胞难以繁殖。防止肿瘤生长,提高了患者成功抗击癌症的机会。在治疗胶质母细胞瘤时,TTFields通过一组根据肿瘤定位策略配置在头皮上的网状电极来施加,生成精确频率和强度的电场。患者每天佩戴电极约18小时。 研究人员观察到TTFields吸引了更多的抗肿瘤T细胞,这些白血球能够识别并攻击癌细胞,进入并聚集在胶质母细胞瘤周围。当随之进行免疫疗法时,这些T细胞的活性更持久,随后被更强大、更有效的抗肿瘤T细胞所取代。…

为美而燃:TikTok护肤趋势如何伤害年轻女孩

青少年们正在模仿TikTok上的激烈护肤程序,通常每天使用六种或更多产品,有时在短短几分钟内使用超过十种,追求更轻、更完美的肌肤美学。但新的研究警告说,这一数字趋势带来了高昂的代价:刺激、过敏以及有关种族和美容的根深蒂固的社会压力。 年轻女孩在TikTok上采用昂贵、产品丰富的护肤程序,隐藏着潜在危险——皮肤反应、过敏风险和带有种族化的美容信息——这一切都以“自我护理”的名义进行。信用:Shutterstock 事实证明,当青少年在TikTok上说“赶快和我一起准备”时,可能比他们意识到的更有害。 在第一项同行评审的研究中,调查了社交媒体上青少年护肤程序的潜在风险和益处,西北医学(Northwestern Medicine)的科学家发现,7到18岁的女孩在脸上平均使用六种不同的产品,有些女孩使用超过十种产品。这些产品通常向年轻消费者大量营销,具有较高的皮肤刺激和过敏风险,研究发现。…

一种常见抗生素如何助长细菌抗药性

一项新的罗格斯大学健康研究揭示了抗生素耐药性故事中的一个惊人转折:像环丙沙星这样的药物不仅仅是杀死细菌,它们实际上会触发一种微生物生存模式。通过降低细菌的能量水平,抗生素使大肠杆菌提升其新陈代谢,抵御攻击并加速突变,最终加快耐药性的演变。 抗生素本应消灭细菌,但这些药物有时会给微生物意想不到的优势。 罗格斯大学健康的新研究表明,环丙沙星作为尿路感染的重要治疗药物,使大肠杆菌(E. coli)陷入能量危机,这拯救了许多细胞免于死亡,并加速了完全耐药性的演变。 “抗生素实际上可以改变细菌的新陈代谢,”罗格斯新泽西医学院的学生巴里·李说,他正在攻读医生科学家的双博士学位,并且是发表在《自然通讯》上的论文的第一作者。“我们想看看这些变化对细菌生存几率的影响。”…
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揭示鼻部免疫的秘密:科学家发现隐秘免疫细胞

科学家发现独特的免疫细胞群体准备在上呼吸道与SARS-CoV-2作斗争。 来自拉霍亚免疫研究所(LJI)的研究人员对成年参与者上呼吸道的免疫细胞记忆进行了首次详细研究。他们在这些免疫细胞中识别出了“组织驻留”记忆细胞,这些细胞处于保护气道免受SARS-CoV-2和各种呼吸道感染的有利位置。 “我们终于能够调查感染发生的细节——当病毒侵入上呼吸道的组织时,会发生什么,”拉霍亚免疫研究所的讲师、该研究的主要作者Sydney Ramirez, M.D.,…

探索丙泊酚:癫痫治疗的新方法

麻醉剂丙泊酚可能对创造新型癫痫及其他神经系统疾病的治疗方法具有重要意义,一项近期研究表明。 由威尔康奈尔医学院和瑞典林雪平大学的研究人员领导的一项最新研究表明,麻醉药丙泊酚可能在发展癫痫和各种神经疾病的创新治疗方法中发挥关键作用。 该研究于7月31日发表在《自然》期刊上,详细阐述了研究人员如何揭示丙泊酚抑制不同神经类型中普遍存在的离子通道蛋白HCN1的复杂结构机制。抑制HCN1被视为解决癫痫和慢性疼痛等神经问题的有希望的策略。研究人员意外地发现,丙泊酚以可以恢复HCN1功能的方式与HCN1结合,特别是当通道出现与癫痫相关的两种突变之一时。 研究的共同高级作者之一、威尔康奈尔医学院教授克里娜·尼米基安博士表示:“我们可能利用丙泊酚独特的HCN1结合模式来治疗耐药性癫痫及其他与HCN1相关的疾病,无论是通过重新利用丙泊酚本身,还是开发新的、更有针对性的药物,以相似机制发挥作用。” 林雪平大学生物医学和临床科学系的教授彼得·拉尔松博士是另一位共同高级作者。…

肠道微生物群在膀胱癌发展中的作用

膀胱癌是全球第十种最常见的癌症,通常与接触有害物质有关,特别是烟草烟雾中的物质。最近的研究表明,肠道细菌可能显著影响膀胱癌的发展。该研究表明,特定的肠道微生物可以改变香烟烟雾中某一特定类致癌物,将其转化为在膀胱中积累的相关化学物质,可能导致肿瘤形成。 我们的肠道在任何时刻都栖息着超过10万亿的微生物。这些微生物在各种身体功能中扮演着重要角色,从消化食物到增强我们抵御疾病的免疫防御。来自欧洲分子生物学实验室(EMBL)的一项最新研究,与克罗地亚斯普利特大学的同事们共同进行,突出了这些微生物在我们的身体如何处理致癌物和癌症发展中的作用。 致癌物是指能够使正常细胞转变为癌细胞的物质,从而导致肿瘤的形成。烟草烟雾是这些有害化学物质最知名的来源之一。先前的研究表明,当小鼠暴露于烟草中的一种亚硝胺BBN时,它们通常会发展出严重形式的膀胱癌,这使得这一模型成为研究致癌物相关癌症的常见模型。 在他们的研究中,斯普利特大学的Janoš Terzić团队观察到了一个有趣的现象。接受了有效剂量抗生素的小鼠,在暴露于BBN的同时,其肠道细菌减少99.9%时,发展肿瘤的风险明显降低。…

解码肌肉收缩背后的关键联系

使用先进的可视化技术,科学家成功获得了一个重要肌肉受体的首个三维图像,揭示了各种动物肌肉发育的重要信息,并为未来肌肉疾病的治疗开辟了可能性。 动物界中,肌肉与神经系统的连接方式差异显著。例如,人类婴儿大约需要一年的时间才能发展出行走所需的肌肉力量,而小牛则在出生几分钟内就能站立和奔跑。 加州大学圣地亚哥分校的研究人员使用这些前沿的可视化技术来理解不同物种之间肌肉发育的显著差异。他们的发现揭示了人在肌肉收缩过程中如何运作,潜在地为肌肉相关疾病的新疗法提供了线索。 生物科学学院的瑞安·希布斯教授解释道:“我们这项研究的目标是深入探讨运动神经元与骨骼肌交界处肌肉收缩的分子细节,这些肌肉是我们可以控制的。”此项研究已发表在《自然》中。“我们识别了肌肉蛋白在发育过程中的组成变化,这与导致逐渐肌肉无力的疾病相关。” 骨骼肌使我们的身体能够进行各种动作——如行走、跳跃、呼吸和眨眼——通过收缩。这些收缩始于运动神经元和肌肉纤维之间的交界处,运动神经元源自脊髓和脑干。在此交界处,神经元释放一种称为乙酰胆碱的化学信使。这种神经递质附着在肌肉细胞上的蛋白质受体上,促使细胞膜打开,允许电流进入,从而导致肌肉收缩。…

突破极限:肌肉增长与力量训练之间的细微界限

在进行如举重的抗阻训练时,你有没有考虑过将自己的极限推到无法再完成一个重复(即达到失败点)对你的结果有何影响? 尽管以往的研究从不同角度探讨过这个话题,但还没有进行过关于接近失败的距离(以剩余重复次数衡量)如何影响肌肉力量和大小变化的具体模式(如线性或非线性)进行的综合分析。 这让关于要最大化肌肉增长和力量所需的最佳接近失败距离仍存在一些不确定性。 佛罗里达大西洋大学的研究人员与多位协作伙伴共同调查了训练接近失败对肌肉增长和力量的影响。他们的主要关注点是接近失败的训练如何影响特定运动中涉及的主要肌肉的生长。例如,在腿举时,他们考察了对股四头肌的影响。 研究人员计算了剩余重复次数,指的是在达到失败之前可以再执行多少次重复。他们分析了55项不同研究的数据,并进行了全面的统计评估,以确定不同剩余重复次数水平对力量和肌肉增长的影响。…

这种蛋白质发生了扭曲的转变

NMDAR蛋白在各种认知操作中扮演着关键角色,特别是在记忆方面。它的动作高度协调,类似于一场精心策划的舞蹈表演。最近,研究人员揭示了这一蛋白如何执行一种类似于“扭转”的挑战性舞蹈动作。这一发现可能为开发与NMDAR更有效互动的新药物化合物铺平道路。 蛋白质处于一种持续运动状态,不断调整其结构以在我们体内执行特定角色。NMDAR蛋白在我们的大脑中进行着特别复杂的舞蹈,即使是微小的失误也可能导致各种神经系统问题。NMDAR与神经递质谷氨酸和另一种分子甘氨酸相互作用。这些相互作用决定了NMDAR的运动。一旦其常规动作结束,NMDAR就会打开,形成一个离子通道,产生对认知任务(如记忆)至关重要的电信号。 挑战在于,研究人员一直无法确定NMDAR序列中的最后一步——直到现在。冷泉港实验室的广濑教授及其团队已解码了NMDAR转变为开放状态的重要动作。基本上,他们揭示了NMDAR的“扭转”。 为了记录这一关键步骤,广濑和他的合作者采用了一种称为电子冷冻显微镜(cryo-EM)的方法,该方法可以在实时中可视化冷冻的蛋白质。最初,团队需要在成像时稳定一种特定类型的NMDAR,即GluN1-2B的开放状态。广濑与埃默里大学的Stephen Traynelis教授和Dennis…

揭示心灵的印记:生于盲人个体的独特大脑适应性

神经科学家发现,负责处理视觉信息的大脑区域在能够看见的人群中形成的连接模式,与天生失明的人群中的连接模式截然不同。这种模式在初级视觉皮层中发现,和每个人的指纹一样独特。 来自乔治城大学的研究人员发现,处理视觉数据的大脑区域在视力正常的人身上,与在天生失明的人身上形成一种独特的连接模式。他们认为,这种在初级视觉皮层中的模式对每个人而言都是独特的,类似于指纹。 这项研究于2024年7月30日在《国家科学院院刊》上发表,对我们理解大脑发育具有重要意义,并可能为个性化康复和恢复视力的策略铺平道路。 多年来,人们已经知道,天生失明的人的视觉皮层能够对各种刺激(如触觉、嗅觉、声音定位、记忆和语言)做出反应。然而,激活视觉皮层初级区域的任务之间缺乏清晰的连接,让科学家们感到困惑。由博士后研究员莱尼亚·阿马拉尔(Lenia Amaral)和乔治城大学医学院的埃德温·H·理查德及伊丽莎白·理查德·冯·马特施(Edwin…

基因突破揭示与罕见ALS康复相关的关键变异

尽管极为罕见,但仍有一些被诊断为肌萎缩侧索硬化症(ALS)的人能够部分或完全康复,这种致命的神经退行性疾病。深入了解这种令人困惑的现象,这在医学研究中已有超过六十年的记录,可能会导致创新的治疗策略。为此,研究人员开展了一项针对ALS康复患者的研究,发现某些遗传特征似乎能够提供对抗该疾病对运动神经元造成的通常损害的保护。 尽管极为罕见,但仍有一些被诊断为肌萎缩侧索硬化症(ALS)的人能够部分或完全康复,这种致命的神经退行性疾病。 深入了解这种令人困惑的现象,这在医学研究中已有超过六十年的记录,可能会导致创新的治疗策略。为此,杜克健康和圣犹达儿童研究医院的研究人员开始了一项涉及已从ALS康复的患者的研究,识别出某些遗传方面似乎能够抵御该疾病对运动神经元的典型伤害。 研究结果已在Neurology期刊上发布,该期刊由美国神经病学学会主办。 杜克大学医学院神经学系的斯图尔特、休斯和温特教授理查德·贝德拉克(Richard…

结核病治疗的革命性方法

研究人员通过发现和创造一组以新颖方式对抗结核病的分子取得了重大突破。他们解释称,这些新化合物被称为callyaerins,使用与目前使用的抗生素完全不同的策略来对抗这种传染病。 来自海因里希·海涅大学杜塞尔多夫(HHU)和杜伊斯堡-埃森大学(UDE)的联合团队成功识别并合成了一组新的分子,可以以创新的方式对抗结核病的病因。这些发现已发表在科学期刊《细胞化学生物学》上,详细说明了callyaerins如何以独特的方式对抗这种传染病,相较于迄今为止的抗生素。 结核病是由细菌Mycobacterium tuberculosis(常缩写为M. tuberculosis)引起的。每年,全球有超过一千万人感染这种疾病。根据世界卫生组织(WHO)的数据,2021年有160万人因结核病丧生,使其成为一种最严重的传染病,尤其是在医疗系统薄弱的地区,对公共健康构成严重威胁。…

革命性的阿尔茨海默病成像:荧光传感器的力量

大脑中神经递质的水平可以作为整体大脑健康的指标,并且可以信号神经退行性疾病,如阿尔茨海默病。然而,血脑屏障(BBB)作为一种保护屏障,复杂化了将能够识别这些小分子的荧光传感器输送到大脑的过程。最近在ACS Central Science上发表的研究揭示了一种新颖的方法,能够以一种促进这些传感器穿越小鼠BBB的方式对其进行包装,从而增强大脑成像技术。随着进一步的进展,这项技术有潜力改善阿尔茨海默病的诊断和治疗。 随着年龄的增长,神经递质水平通常会下降,而显著低水平的三磷酸腺苷(ATP)可能意味着阿尔茨海默病的存在。为了准确评估大脑中ATP的位置和数量,科学家们使用了被称为适配体的短DNA序列制造荧光传感器,当它们附着在目标分子上时会发光。为将这些传感器从血液输送到大脑,研究人员设计了多种策略;然而,大多数策略涉及合成材料,这些材料难以穿透BBB。为了创建能够有效可视化活体大脑活动的传感器,Yi Lu及其团队将ATP适配体传感器封装在微小囊泡中,这些囊泡称为外泌体,来源于脑细胞。他们使用BBB的实验室模型以及阿尔茨海默病的小鼠模型来评估这种新传感器传递方法。…

创新防御:小鼠胰腺细胞如何保护自己免受炎症影响

最近一项研究的发现可能会极大地增强我们对糖尿病的理解。 科隆大学的研究人员发现了一种机制,可以保护胰腺β细胞,这在胰岛素生产中至关重要,免受炎症引起的死亡。 这项研究集中在受体相互作用蛋白激酶1(RIPK1)在维持β细胞健康中的作用。 该蛋白通常在决定细胞在肿瘤坏死因子(TNF)等炎症信号的响应中生存还是死亡方面起作用。然而,科隆分子医学中心(CMMC)由尼维斯·佩尔策博士领导的研究团队发现,RIPK1在健康或糖尿病状态下对β细胞的生存并不是必需的。 研究人员提出,在β细胞中发现的显著较高的保护分子cFLIP水平可能保护它们免受RIPK1影响。…

处方后抗凝血剂剂量的挑战导航

超过66%的使用抗凝剂的个人被处方使用直接口服抗凝剂(DOACs),大约12%的病例中存在开药不足或过量的问题。最近的一项研究表明,DOACs的处方问题大多发生在医疗提供者最初开药之后,这突显了对这些药物治疗患者的持续监测的必要性。 数百万美国人被处方抗凝剂,也被称为血液稀释剂。这些药物旨在防止血块形成,从而导致心脏病发作和中风。 大多数这些个体使用一种特定类型的血液稀释剂,称为直接口服抗凝剂。DOACs,如利伐沙班(known as Xarelto)和阿匹沙班(known…