健康

健康

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。”…

― Advertisement ―

spot_img

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。…

More News

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。”…
spot_img

Explore more

释放创造力:人工智能对个人创新能力和内容多样性的影响

最近的一项研究表明,人工智能可以通过提高故事概念的独创性和讲故事的有效性来促进创造力,从而吸引目标受众并有潜在的出版机会。然而,研究指出,尽管人工智能可以增强个体创造力,但它可能导致集体新颖性的降低,因为人工智能辅助的故事往往彼此之间表现出更多相似性,从而导致多样性减少。 使用人工智能辅助创作的故事被视为更具想象力、工艺精湛和引人入胜。 发表于《科学进展》期刊的一项研究表明,人工智能通过增强故事的新颖性和实用性来提高创造力。它“使故事专业化”,使它们更加引人入胜,更可能有意想不到的情节转折,写作更佳,且不那么单调。 一项涉及300名参与者的研究,任务是为年轻人创作一篇短小的八句“微故事”,发现人工智能帮助较少创造力的个体创作出优秀程度提高高达26.6%的作品,且单调性降低15.2%。 然而,人工智能并没有显著提高更具创造力作家的作品质量。研究还警告,尽管人工智能可能提升个体创造力,但它可能导致集体创新的减少,因为人工智能辅助的故事显示出更多的相似性和较少的多样性。…

通过个性化结果预测提升血液癌症治疗

一项由布赖顿和萨塞克斯医学院(BSMS)研究人员主导的近期研究介绍了一种创新方法,用于预测扩散性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)患者治疗的有效性,这是一种常见的血癌形式。 研究人员利用基因组测序数据为个别患者开发个性化的模拟,以评估基因突变如何影响癌细胞行为。这种方法有可能催生个性化医学,改变临床决策并推进多种血癌的护理。 由西蒙·米切尔博士领导的团队专注于利用DLBCL患者的基因组数据模拟特定突变对癌细胞信号通路的影响。与传统方法将患者按突变类型分组不同,他们的个性化模拟根据突变如何影响复杂信号网络来对患者进行分类。 研究表明,这些模拟能够准确识别不同预后(差、中等和良好)的患者,涵盖了各种数据集。通过整合基因组测序数据,这些模拟提供了可靠的预测,尽管存在基因变异。在数据集增大时,预测的准确性得到了提升,强调了将分子网络知识整合到分析中的重要性。 米切尔博士强调了基因测序在诊断DLBCL中的重要性,以提高患者预后。随着测序成本的降低,这一方法有可能成为标准诊断实践,有助于识别能够从替代治疗中受益的患者。…

释放免疫细胞的力量:肿瘤防御中空间排列的重要性

今天的癌症免疫疗法可能会有不稳定性。虽然在某些情况下它们可能非常有效,但在其他情况下却不然。这种不一致性让研究人员感到困惑。 各种理论被提出用于解释这种变异性。这可能与肿瘤中的突变数量有关,更多的突变可能导致更好的反应。它也可能受到周围组织环境的影响,这种环境可能支持或阻碍免疫反应。然而,没有任何这些解释提供了适用于所有案例的明确答案。 来自纪念斯隆凯特琳癌症中心(MSK)和德克萨斯州休斯顿的贝勒医学院的研究人员提出了一个新理论。 “为了让免疫细胞有效地靶向并杀死肿瘤细胞,它们必须以特定的空间模式排列,”MSK斯隆凯特琳研究所的肿瘤免疫学家安德烈亚·斯基廷格博士解释道。“它们需要形成一个三元组。” 三元组由三种不同的免疫细胞共同工作组成:树突细胞、细胞毒性“杀手”T细胞和辅助T细胞。虽然这些细胞类型在免疫学中是常知的,但早先并不知晓它们在肿瘤中物理存在的结合对于有效应对癌细胞的免疫反应至关重要。…

通过可穿戴设备革新心脏病护理:为患者提供临床有用的数据

使用消费者可穿戴设备监测心率和身体活动已被证明在比较不同治疗房颤和心力衰竭的反应方面具有临床价值。 发表在自然医学上的研究调查了现成的健身追踪器和智能手机是否能够持续监测药物的影响,并提供类似于传统面对面医院评估的临床见解。 这些可穿戴设备,包括手环和智能手机,收集了大量关于个体如何响应两种不同药物的数据,作为国家健康研究院(NIHR)支持的RATE-AF临床试验的一部分。 该研究由伯明翰大学心脏AI小组的专家进行,利用人工智能分析了53名参与者在20周内与心率相关的超过1.4亿个数据点。结果表明,地高辛和β-阻滞剂对心率的影响相似,即使考虑到身体活动水平的变化。这与早期仅评估地高辛短期效果的研究有所不同。 研究团队开发了一种神经网络来处理缺失数据,并防止对可穿戴设备收集的信息做出过于乐观的解释。通过这种方法,研究人员确定可穿戴设备的数据与医院和临床试验中通常使用的标准测试结果一致,这通常需要工作人员大量的时间和资源。值得注意的是,研究包括了平均年龄为76岁的参与者,这表明对于不同年龄组和技术熟练程度的潜在益处。…

视觉成瘾:新研究与应对阿片类药物危机

新的研究可能会彻底改变我们对阿片类药物如何影响大脑的理解。尽管关于当前阿片危机的讨论广泛,但我们对阿片类药物在大脑中如何运作的知识仍然相当有限。这主要是由于实时观察和量化阿片效应的困难。然而,最近的一项技术突破解决了这些障碍,并有望彻底改变研究人员研究阿片类信号传导的方式。 来自马克斯·普朗克佛罗里达神经科学研究所的一位科学家的最新研究具有改变我们对阿片类药物如何影响大脑的理解的潜力。尽管围绕持续的阿片危机进行了重要讨论,但对阿片类药物在大脑中工作方式的当前理解相当有限。这主要是由于在大脑中实时观察和测量阿片效应的挑战。尽管如此,由林天博士及其研究团队与合作伙伴共同领导的近期技术进展,已在《自然神经科学》上发表。这一突破克服了这些挑战,并准备改变科学家研究阿片类信号传导的方式。 阿片信号传导的洞察 像吗啡和羟考酮这样的药物阿片,以及像海洛因这样的非法阿片,通过与神经系统细胞表面的阿片受体结合,影响大脑和身体。这些受体通常对在大脑中释放的自然化学物质(称为内源性阿片)作出反应,包括内啡肽、脑啡肽和二肽。这些化学物质是在快乐活动(如笑声、性交和运动)以及痛苦活动(如受伤和创伤)中释放的。当这些化学物质与阿片受体结合时,它们阻止神经元接收和传递信号,导致与阿片相关的认知和行为效应,如积极情绪、疼痛缓解和成瘾。 理解阿片信号传导的挑战…

突破性发现:抑郁症的独特神经标记被揭示

家长、教师和宠物主人都知道,奖励对人类和动物的行为有很大的影响。奖励,无论是以零食、礼物、欣赏、赞扬、名声还是金钱的形式,都会强化积极的行为。虽然神经科学早已认识到奖励与未来选择之间的联系,但其背后的神经过程仍然大多未被探索。大脑是如何编码、记忆和将奖励线索转化为未来行动的? 贝勒医学院的萨米尔·谢斯博士最近的一项研究揭示,大脑前扣带皮层(ACC)中的β频率神经活动在识别奖励、做出决策和塑造未来行为中发挥着关键作用。 这项发表在Nature Communications的研究还强调,抑郁症患者的这一神经特征发生了变化,这表明了一个可能的新的生物标志物和治疗途径。 快感缺失,抑郁症和其他疾病的关键症状…

革命性的医学成像:实验室创造出最小的自由漂浮气泡

生物工程的研究人员创造了极小且稳定的气体充填蛋白质纳米结构,这可能会改变超声成像和药物递送在癌症和传染病治疗中的应用。这些新型的直径为50纳米的气泡(50-NM GVs)是迄今为止用于医学成像的最小稳定、自由漂浮的结构,大小大致相当于病毒。 传统的微气泡在最近的超声成像进展以及利用超声递送基因和药物方面发挥了关键作用。作为对比剂,它们提供了对靶向生物标志物或细胞类型的详细洞见。然而,它们较大的尺寸(直径范围为1-10微米)限制了它们有效穿越生物屏障的能力,使其有效性仅限于血管丰富的组织。 相比之下,新发明的50-NM GVs显示出穿透组织的能力,研究表明它们成功地到达了淋巴结中重要的免疫细胞群体。这一突破为成像和向以前无法触及的细胞施加治疗提供了新的机会。…

肥胖基因的影响:它是如何影响大脑的 | 关键见解揭示

研究人员揭示了基因SH2B1如何在大脑中发挥作用以调节食物摄入的见解。 肥胖是一种复杂的疾病,受到包括遗传、环境、行为等多种因素的影响。 历史上,确保充足的粮食供应一直是生存和福祉的挑战。如今,获取食物变得像打开冰箱一样简单。 一种被称为SH2B1的基因被确定为在控制食物消费中发挥关键作用。 个体中SH2B1基因的突变与肥胖、2型糖尿病以及与代谢功能障碍相关的并发症如脂肪肝疾病有关。…

研究揭示:麻醉药物对无意识的影响 | 必读研究

丙泊酚,通常用于全身麻醉,破坏了大脑中稳定性和兴奋性之间的正常平衡。 在使患者失去意识方面,麻醉师拥有多种药物可供选择。理解这些药物如何导致意识丧失一直是一个长期的研究课题。现在,麻省理工学院的神经科学家们为一种普遍使用的麻醉药物提供了答案。 通过独特的神经元活动分析方法,研究人员发现丙泊酚通过干扰大脑稳定性和兴奋性之间的典型平衡来诱导失去意识。该药物导致大脑活动逐渐不稳定,直到意识丧失。 麻省理工学院皮考尔学习与记忆研究所的皮考尔神经科学教授厄尔·K·米勒解释说:“大脑必须在兴奋性和混乱之间维持一种微妙的平衡。它需要足够兴奋以使神经元相互影响,但又不能过于兴奋而陷入混乱。丙泊酚似乎破坏了保持大脑在这一微妙操作范围内的机制。” 这些将在Neuron上发表的新见解可能有助于开发改进的工具来监测患者在全身麻醉期间的情况。…

受体:使牛成为流感主要目标的关键因素

一项最近的研究阐明了为什么感染高度致病性禽流感的奶牛通过牛奶传播病毒。这些发现可能有助于制定策略,以减缓疾病的传播。 唾液酸是一种存在于某些动物细胞表面的糖分子,充当流感病毒的受体。这个受体对于病毒附着、入侵和感染宿主至关重要。 在最近奶牛群中发生高度致病性禽流感疫情之前,关于奶牛乳腺中唾液酸水平的研究很少。科学家们没有将乳腺视为流感的潜在靶标。 兽医诊断与生产动物医学教授埃里克·巴罗(Eric Burrough)表示:“在家畜中,我们通常专注于检测牛奶中的细菌,而非病毒。”…

运动员普遍的做法损害表现和健康

在比赛前大幅降低卡路里摄入是运动员的常见做法,但这不仅会影响他们的表现,还可能削弱他们的免疫系统。 精英运动员,无论是在游泳、划船、跑步还是骑自行车等项目中,如奥运会或环法自行车赛,他们长期以来一直专注于达到“合适”的体重以获得最佳表现。这种强调可能源于希望看起来健美或为了特定的体重类别而合格的愿望。普遍认为,减重能够提升运动能力。 这一做法在运动员中广泛存在,特别是在耐力运动如跑步、游泳、骑自行车和划船中,导致他们在比赛前减少食物摄入。 “这对于女性耐力运动员尤其令人担忧,因为她们通常非常重视体重。因此,她们会进行短暂但强度大的减重,以期提高表现,”哥本哈根大学营养、运动和体育系的Ylva Hellsten教授解释道。…

增强糖尿病和减肥药物效果的新研究发现

最近的研究来自密歇根大学,建议中枢神经系统中的一组蛋白质可以用于提高常见糖尿病和减肥药物的疗效,并减少副作用。 该研究发表在《临床研究杂志》上,集中研究了两种蛋白质,黑色素皮质激素3(melanocortin 3)和黑色素皮质激素4(melanocortin 4),它们位于大脑神经元上,发挥着调节进食行为和维持体内能量平衡的重要作用。 这些蛋白质影响多种功能,例如感知长期能量储备和处理与短期饱腹感有关的信号,密歇根大学的生理学家罗杰·科恩(Roger…