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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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革命性的可点击色氨酸修饰策略转变肽的多样化

  肽越来越被认为是能够满足各种医疗需求的中型治疗药物。与小分子药物相比,肽能够更准确地靶向复杂的生物机制,通常比大生物药物如抗体更简单且成本更高效。自1923年开发出第一种肽激素胰岛素以来,已有超过100种肽药物获得FDA批准;其中,大约40种药物旨在治疗多种疾病(包括癌症、心脏病和代谢紊乱),至少含有一种色氨酸(Trp)残基,这是必需的氨基酸。 改变肽分子中的Trp残基可以增强药物与靶标之间的相互作用,提高药物的稳定性、生物利用度和药代动力学特性。然而,在如此复杂的分子上执行这些改变需要高水平的选择性,包括化学选择性、区域选择性和立体选择性。此外,肽的亲核特性使其容易受到氧化还原条件的影响,这增加了修饰的复杂性。可以溶解未保护肽的溶剂数量有限也带来了挑战。因此,实现肽的位点特异性后期修饰非常具有挑战性。 最近,由香港大学化学系李学辰教授领导的研究团队开发了一种新的可点击的色氨酸修饰策略。该方法使在药物开发的后期阶段也能方便地改变肽分子特定区域。该策略使研究人员能够在建立核心结构后对肽进行微调。其研究成果已发表在《科学进展》期刊上。 这一新方法涉及一种无催化剂的后期C2-硫酰化反应,利用S-改性喹啉含硫磺酸酯试剂。通过该技术,研究人员能够高效地在天然肽结构中引入各种功能团到色氨酸(Trp)残基。添加的功能团包括三氟甲基硫、二氟甲基硫、(乙氧羰基)二氟甲基硫、烷基硫和芳基硫。…

早发性痴呆:随着阿尔茨海默病病例激增而日益受到关注

一项最近的调查集中在芬兰工作年龄人群中的早发性痴呆症。 由东芬兰大学、奥卢大学和芬兰神经中心进行的一项重要研究调查了芬兰工作年龄人群中的早发性痴呆症。这项研究的示范队列是全球记录中最大的之一,研究结果于2024年7月24日发表在美国神经学会的官方期刊《神经学®》上。 关于早发性痴呆症病例的信息目前有限,通常依赖于小型数据集,且缺乏来自芬兰的最新信息。在这项研究中,研究人员仔细审查了2010年至2021年间来自库奥皮奥和奥卢大学医院的患者数据记录。他们评估了在该时间段内所有被诊断为痴呆症的工作年龄患者病例。评估了反映新病例的发生率和指示被诊断个体总数的患病率。共审查了12490份患者记录,并根据标准化标准分配到诊断类别中。由于这两家医院几乎涵盖了其区域内的所有早发性痴呆症诊断,因此所收集的数据特别可靠。 早发性痴呆症报告的发生率较高 研究发现早发性痴呆症的发生率高于国际研究中的记录。在30-64岁的人群中,发生率为每10万人每年20.5例,45-64岁的人群则提高到每10万人每年33.7例。阿尔茨海默病占最大比例(48%),其次是额颞叶痴呆症(23%)和路易体病(6%)。这些数据超过了来自其他国家的之前较小研究的数字。…

生育能力如何影响女性体味

伴侣的选择受外部吸引力的影响。研究人员长期以来一直对潜在伴侣是否能通过微妙的体味变化来检测女性的生育能力感到好奇。来自莱比锡大学、马克斯·普朗克进化人类学研究所和哥廷根大学的一个团队对此进行了研究。在他们最近的研究中,他们评估了男性在不同日子对女性体味的感知,同时对气味样本进行了化学分析,这标志着首次将这两种方法结合使用。他们的研究结果表明,没有证据表明男性在女性的生育期比在无生育期时更能感受到女性体味的吸引力。 研究人员采用双重方法来探讨女性生理周期中体味的波动以及男性在不同日子对体味的感知差异。他们在整个周期的十天内,从29名女性身上收集了腋下体味样本,重点关注生育阶段。然后,91名男性被要求对这些气味样本进行评分。对于16名女性,研究团队还检查了气味的化学成分在生育和无生育期间是否存在差异。 这两种方法的研究结果一致:男性在女性生育期时并没有认为女性的体味比无生育期更具吸引力。化学分析同样没有发现腋下体味的成分与女性当时的生育状态之间的联系。 结合严格的方法学的新发现 关于女性的体味在排卵期可能对男性更具吸引力的想法的研究颇具争议。莱比锡和哥廷根进行的研究结果增强了我们对体味和激素效应的理解。该研究的主要作者、生物学家Madita…

通过启示时刻解开意识的奥秘

  我们都能识别出清晰感突然袭来的时刻。事实证明,动物也经历这些启发性的时刻。根据埃克雷姆·德雷(Ekrem Dere)的说法,这些实例对于研究意识可能具有重要意义。 多年来,科学家们对大脑如何以及在哪里创造意识感到好奇。来自德国鲁尔大学的教授埃克雷姆·德雷(Ekrem Dere)建议了一种新的方法来研究意识认知过程。他建议根据行为观察和学习趋势来定义不同阶段的意识认知处理。…

释放洞察力:单细胞数据的强大可视化工具

  当今前沿研究产生大量数据,使科学家在可视化和分析这些信息时面临挑战。位于维尔茨堡的亥姆霍兹RNA基础感染研究所(HIRI)与维尔茨堡-施瓦因富特应用科技大学(THWS)合作,创建了一种旨在可视化大型数据集的工具。sCIRCLE工具为用户提供了一种用户友好且互动的方式来探索单细胞分析的数据。他们的研究结果已发表在《NAR基因组学与生物信息学》杂志上。 抗生素耐药性在全球范围内不断增加,给医疗系统带来了重大挑战。为了解决这一问题,了解某些细菌如何以及为何发展出耐药性至关重要。细菌基因表达的变化——即从基因中读取信息的过程——可能蕴含重要的见解。单细胞RNA测序,或称“scRNA-seq”,已成为检查这些差异的关键工具。这种技术为个体细胞在特定时刻的基因表达提供了全面的视图。然而,生成的大量数据使研究人员难以有效地可视化和分析,表明迫切需要创新工具和方法来更好地展示和理解这些信息。 亥姆霍兹RNA基础感染研究所(HIRI)的团队,作为布伦瑞克亥姆霍兹感染研究中心(HZI)的一部分,与维尔茨堡-施瓦因富特应用科技大学(THWS)的设计师一起工作,创建了一种新工具。他们的桌面应用程序,命名为sCIRCLE(single-Cell Interactive…

“人工智能”对消费者购买决策的影响

根据最近的一项研究,产品描述中使用“人工智能”一词可能会无意中损害公司的销售。华盛顿州立大学的研究人员通过涉及美国1000多名成年人的实验调查评估了这一现象,研究了提及人工智能如何影响消费者行为。 华盛顿州立大学研究人员的一项最近研究表明,企业在宣传其科技产品时,可能无意中因为使用“人工智能”一词而降低销售额。 该研究发表在《酒店营销与管理杂志》上,涉及美国1000多名成年人的实验调查,以考察人工智能提及对消费者行为的影响。 根据市场营销临床助理教授、该研究首席作者梅苏特·奇切克(Mesut Cicek)的说法,结果一致表明,被标记为使用人工智能的产品在消费者眼中受到的评价不那么积极。…

革命性粘液生物墨水:肺组织工程的突破

肺病每年导致全球数百万人死亡,而现有的治疗方法不足以应对。当前用于研究这些疾病和实验疗法的动物模型在有效性上不尽如人意。研究人员最近在《ACS应用生物材料》上宣布,他们成功开发了一种基于粘液的生物墨水,旨在3D打印肺组织。这项创新有望支持未来对慢性肺部问题的研究和治疗。 肺病每年导致全球数百万人死亡,而现有的治疗方法不足以应对。当前用于研究这些疾病和实验疗法的动物模型在有效性上不尽如人意。研究人员最近在《ACS应用生物材料》上宣布,他们成功开发了一种基于粘液的生物墨水,旨在3D打印肺组织。这项创新有望支持未来对慢性肺部问题的研究和治疗。 尽管一些肺病患者接受了移植,但捐赠器官始终短缺。作为替代,药物和其他治疗方法可用于缓解症状,但像慢性阻塞性肺病和囊性纤维化等疾病的治愈方法并不存在。学者们不断寻找改进的治疗方法,通常在啮齿动物模型中进行测试。但是,这些动物研究可能无法完全代表人类肺病的复杂特性,并且可能无法可靠地预测新开发药物的安全性或有效性。同时,生物工程师正在研究在实验室环境中创造肺组织,旨在生产更准确的人类肺模型或作为植入材料。一个显著的方法涉及使用3D打印创建模仿人类组织的结构,然而创造一种支持细胞增殖的生物墨水仍然是一个重大挑战。因此,阿肖克·赖丘尔及其团队旨在解决这一难题。 研究人员从粘蛋白开始,粘蛋白是粘液的一种成分,尚未广泛研究用于生物打印。这种抗菌聚合物的部分分子结构与表皮生长因子相似,后者是一种对细胞粘附和生长至关重要的蛋白质。赖丘尔和他的团队将粘蛋白与甲基丙烯酸酐进行化学反应,开发出他们称之为甲基丙烯酰化粘蛋白(MuMA)的物质,然后将其与肺细胞结合。为了提高生物墨水的粘度并促进细胞生长和对MuMA的粘附,他们还加入了透明质酸——一种存在于多种组织中的天然聚合物。在将墨水打印成类似圆形和方形网格的图案后,他们用蓝光照射使MuMA分子交联,将打印的结构稳定为一种多孔凝胶,该凝胶有效吸收水分以维持细胞的生命。 研究人员发现,凝胶中互联的孔有助于必需营养物质和氧气的扩散,从而支持细胞的生长和肺组织的发展。打印的结构证明是无毒的,并在生理条件下逐渐生物降解,可能使其作为植入物变得可行,打印的框架随着时间的推移将被新生成的肺组织所替代。此外,这种生物墨水还可以用于创建肺部的3D模型,以研究肺病机制和评估可能的治疗方法。…

创新封锁:远程工作如何阻碍创造性增长

远程和混合工作可能增强员工的工作生活平衡,但根据近期研究发现,它可能会妨碍创新。 远程和混合工作可能增强员工的工作生活平衡,但根据近期研究发现,它可能会妨碍创新。 埃塞克斯大学和芝加哥大学的经济学家进行的研究表明,在混合环境下工作的员工相比于总是待在办公室的员工,产生新想法的可能性更低。此外,远程工作者所提出的创新概念质量通常低于在办公室工作的同事。 “工作场所的创新通常源自员工之间自发、随意的交流,”首席研究员克里斯托夫·西姆罗特博士表示。“然而,当员工远程工作时,这些自发的‘生产性意外’发生的频率较低。我们的研究表明,创新因此受到了影响。” 后疫情时代,许多组织不愿意完全返回办公室工作,而是采取了混合方式,让员工享受办公室和在家工作的混合工作日。…

语言中的统一:’假日’与’假期’如何促进协作

  像“假期”或“度假”、 “开始”或“开端”,以及“我朋友的猫”或“我朋友的猫”这样的词语说明我们语言中有多种方式来表达相同的想法和概念。但是,某些表达方式的选择是否影响我们与特定个体合作的偏好?由维也纳大学的特蕾莎·马齐根 (Theresa Matzinger)…

产科干预对分娩体验的影响

产妇经历问卷(CEQ2)被用于研究医疗干预对个人分娩经历的影响。总体而言,经历得到了积极的评价。 在科隆大学和杜塞尔多夫大学的研究人员以及波恩大学医院的共同研究中,对德国各地的母亲进行了调查,了解她们在分娩经历中的“自我能力”、“专业支持”、“感知安全”和“参与感”八至十二个月后的看法。在所有四个类别中,未进行医疗干预的阴道分娩获得了最高的满意度评分。总体来说,女性对她们的分娩经历进行了积极的评估,平均得分为4分中的3.09分。相反,经历了产科干预的女性报告的满意度明显较低。参加调查的5% 的参与者表示她们的分娩经历是负面的。这项题为《产科干预对分娩经历的影响》的研究已在期刊《BMC怀孕与分娩》中发表。 尽管这一问题在社会上具有重要意义并与参与的女性相关,但在德国,仅有少量科学研究涉及医院的产科护理和关于“女性在分娩过程中遭受暴力”的担忧。本研究基于852名母亲的反馈,属于MAM-Care项目的一部分,聚焦于德国各地产科护理中的需求、参与和安全。 “由于女性在经历产科干预时对分娩体验表现出更大的不满,因此,增强自我效能感和产科团队与分娩者的有效合作等因素至关重要。”该研究的首席调查员、科隆大学医学社会学、卫生服务研究与康复科学研究所的教授Nadine…

增强载mRNA纳米载体的设计以实现精准治疗方案

科学家们发现,用磷铵基阳离子替代胺类可以显著增强负载mRNA的聚合物胶束的效能。这种新颖的方法提高了胶束纳米载体在活体肿瘤组织中的稳定性和mRNA传递效率。他们的研究结果强调了探讨替代阳离子用于mRNA药物递送的必要性,可能为难治性疾病提供更好的治疗。 在应对疾病的各种策略中,影响细胞中的基因表达被认为是最有效的方法之一。在最近几十年中,研究人员开发了许多利用信使RNA(mRNA)促使细胞产生特定蛋白质的策略。这些基于mRNA的疗法近年来变得越来越突出,特别是作为像COVID-19这样的传染病疫苗。此外,它们在治疗癌症和遗传疾病方面也展现了重大前景。 由于mRNA本质上不稳定且易被体内酶降解,基于mRNA的疗法依赖于有效的药物递送技术。其主要概念涉及将mRNA分子封装在可以安全运输到靶细胞的纳米结构中。目前,最常研究的mRNA纳米载体由含胺阳离子的脂质或聚合物组成,形成小的保护性球体,将其内容有效递送到细胞内。然而,这些现有设计通常面临稳定性问题,导致成本增加和需要更高剂量以达到预期效果。 针对这些挑战,日本的一支研究团队调查了替代胺类材料的选择用于mRNA纳米载体。他们的最新研究发表在2024年7月10日的材料视野上,研究了三苯基磷铵(TPP)作为胺基团的替代品在形成负载mRNA的胶束中的有效性。 领导研究的东京科技大学副教授安乐靖之解释道:“磷铵基阳离子展现出独特的离子特性,增强了与如mRNA等阴离子的相互作用,这种相互作用受它们独特的电荷分布和结合强度的影响,与氮的情况不同,因为磷和氮之间的电负性差异。”他补充道:“此外,三个苯基有助于促进疏水相互作用,确保mRNA的稳定复合。因此,使用TPP而非胺类可以提高mRNA递送的效率。”…

重振您的空间:在后疫情时代确保室内空气清洁的七个必备步骤

关于通风在遏制COVID-19大流行期间空气传播病原体传播中至关重要的作用,最近的一篇文章详细介绍了七个重要的教训。 这篇文章发表于期刊Science,内容包含了著名空气质量专家的见解:来自昆士兰科技大学地球与大气科学学院的Lidia Morawska教授、香港大学的Yuguo Li教授,以及来自英国萨里大学的Tunga Salthammer教授。…