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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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新研究揭示儿童阿片剂过量摄入的惊人趋势:保持关注!

美国在2008年至2019年间,17岁及以下儿童的处方阿片类药物过量相关急诊科(ED)访问减少了22%。然而,正如最近一项研究所报道的,在COVID-19疫情初期出现了增加。这项研究还强调,许多群体中的儿童阿片类药物过量率依然较高。 根据本周发表在开放获取期刊《PLOS ONE》上的一项新研究,美国在2008年至2019年间,17岁及以下儿童中处方阿片类药物过量相关急诊科(ED)访问率下降了22%,但在COVID-19疫情初期出现了上升。该研究由美国全国儿童医院的亨利·香及其同事进行,讨论了在许多群体中儿童阿片类药物过量的高发率。作者强调,尽管阿片类药物过量已被认定为美国的公共卫生紧急情况,但大部分关注点集中在成年人身上。研究人员进行了新研究,分析了2008年至2020年间儿童的过量情况,使用来自全国急诊科样本的数据。该数据库提供了全国急诊科访问的匿名信息。根据所提供的数据,2008年至2019年间,0至17岁人群中的阿片类药物过量减少了22%,随后在2020年增加了12%。过量增加主要源于男性、12至17岁青少年以及居住在西部和中西部地区的人群。观察到,过量率最高的群体是1岁以下和12至17岁的女性,以及城市教学医院的急诊科。 文章的作者建议,抗击阿片类药物过量的努力应更加关注幼儿和青少年。他们还提议进一步研究COVID-19疫情后期对阿片类药物危机的影响。 根据作者的说法,过去十年美国儿童的处方阿片类药物过量急诊科访问呈下降趋势。这表明多种干预措施和宣传活动已取得成效。然而,0至1岁和12至17岁的儿童仍面临处方阿片类药物过量的显著风险。

革新帕金森药物设计:人工智能使过程加速十倍

人工智能技术已被研究人员用于显著加速对帕金森病治疗方案的搜索。 来自剑桥大学的团队开发并实施了一种基于人工智能的方法,以识别可以防止α-突触核蛋白聚集的化合物,该蛋白与帕金森病有关。 该团队利用机器学习技术迅速分析了一个拥有数百万条记录的大型化学库,并确定了五种极为强效的化合物进行进一步研究。帕金森病在全球影响超过六百万人,预计到2040年这一数字将增加到三倍。目前,没有可用的治疗方案能够改变疾病。筛选大量化学库以寻找潜在药物的过程非常耗时且成本高昂,需要在潜在治疗可以在患者身上进行测试之前较早进行。通过使用机器学习,研究人员能够将初步筛选过程加速十倍,并将成本降低一千倍,这可能会使患者更快获得帕金森病的治疗。研究结果已发表在《自然化学生物学》期刊上。 帕金森病是全球增长最快的神经系统疾病。在英国,当前生活中的每37人中就有一人将在其一生中被诊断为帕金森病。除了影响运动症状外,帕金森病还可能影响胃肠系统、神经系统、睡眠模式、情绪和认知。 帕金森病可能导致生活质量下降和显著的残疾。…

用大麻醇保护脑细胞:神经保护的关键

研究人员已经开发出四种源自大麻的CBN类似物(相似化学物质),具有改善的神经保护特性。这些类似物展示了治疗阿尔茨海默病、帕金森病和创伤性脑损伤等神经系统疾病的潜力。该研究揭示了CBN保护神经系统的能力的新信息,并强调了检查其类似物的重要性。 大约每10个人中就有1个超过65岁的人经历与年龄相关的神经系统疾病,例如阿尔茨海默病或帕金森病。然而,这一人群可用的治疗选项有限。科学家们现在正在研究大麻植物衍生的化合物,如THC和CBD的类大麻素如何提供解决方案。研究人员现在正在研究一种较不为人知的类大麻素,称为CBN或大麻酚,它较温和且不太具精神活性。在最近的一项研究中,苏克研究所的科学家发现CBN可以保护大脑免受衰老和神经退化的影响,并利用他们的发现开发潜在的治疗方案。研究人员开发了四种以CBN为灵感的化合物,显示出更强的神经保护特性。该研究的发现于2024年3月29日发表在《氧化还原生物学》上,表明CBN在治疗创伤性脑损伤、阿尔茨海默病和帕金森病等神经系统疾病方面可能具有潜力。该研究还表明,进一步研究CBN对大脑的影响可能导致新治疗的开发。研究人员确定了CBN的衍生物,这些衍生物在创伤性脑损伤的果蝇模型中比标准CBN分子更有效。这一发现突显了CBN及其衍生物由于其神经保护特性而成为各种神经系统疾病的新型治疗剂的潜力。研究教授帕梅拉·马赫是该研究的资深作者,她解释道:“我们能够识别出CBN中提供神经保护的活性基团,并增强它们以开发具有更大神经保护能力和药物样有效性的衍生化合物。” 许多神经系统疾病导致神经元即大脑细胞的死亡,原因是其线粒体的功能障碍,而线粒体负责产生能量。CBN防止这种线粒体功能障碍,从而产生神经保护效应。然而,CBN如何实现这一点的确切机制以及其神经保护能力是否可以改善仍然不清楚。 苏克团队之前发现,CBN通过调节线粒体功能的各个方面来保护神经元免受一种称为氧功能性死亡/铁死亡的细胞死亡类型的影响。一旦他们识别出CBN的神经保护活性的这一机制,他们就开始利用学术和工业药物发现方法进一步研究和增强这种活性。 首先,他们将CBN分解成更小的部分,并分析这些片段的化学特性,以确定哪些部分在保护神经元方面最有效。其次,他们创造出四种新的CBN类似物,这些类似物与原化合物非常相似,以进一步研究其神经保护特性。…

揭穿神话:怀孕期间使用对乙酰氨基酚与自闭症、注意力缺陷多动障碍和智力障碍无关,兄弟姐妹研究揭示

一项最近的研究,这是同类中最大的一项,未发现任何证据表明在怀孕期间使用对乙酰氨基酚会增加儿童自闭症、注意缺陷多动障碍或智力障碍的风险。该研究收集了来自瑞典出生的240多万名儿童的数据,包括在出生前未接触该药物的兄弟姐妹。由德雷克塞尔大学多恩斯法公共卫生学院和瑞典卡罗林斯卡学院的研究人员进行的一项研究,发表于《美国医学会杂志》(JAMA),检查了一组超过240万名在瑞典出生的儿童,包括在出生前未接触该药物的兄弟姐妹。研究在孩子出生后跟踪了长达26年。对乙酰氨基酚是一种常见的止痛药和退烧药,通常在泰诺等药物中找到,此外还有感冒灵、Excedrin和Mucinex等。在研究中,普通人群中自闭症、ADHD和智力障碍的风险略有上升,这与之前的研究一致。然而,当比较全兄弟姐妹时,这些情况并没有增加风险。这一点很重要,因为兄弟姐妹共享相似的遗传背景,并在发育过程中暴露于许多相同的环境因素。通过比较兄弟姐妹,研究能够控制这些共享因素,而这些因素通过其他方式难以测量。流行病学研究显示,使用对乙酰氨基酚的用户与非用户相比具有不同的特征,标准统计分析可能无法考虑所有这些差异。共同资深作者布莱恩·李博士表示,兄弟姐妹比较可以帮助控制可能影响怀孕期间对乙酰氨基酚使用与神经发育状况风险之间关系的家庭因素。研究使用的数据来自瑞典的来源。研究人员使用来自丹麦国家健康和处方药注册的数据显示,研究期间的药物使用情况为1995年至2019年。参与研究的样本中,只有7.5%的185,909名儿童在子宫内接触过对乙酰氨基酚。之前的研究表明,怀孕期间对乙酰氨基酚的使用差异很大,从丹麦的6.2%到美国的十倍以上。其他研究表明,可能受益于对乙酰氨基酚的孕妇可能由于对潜在副作用的担忧而避免服用。例如,2019年对850名瑞典孕妇的研究发现,超过60%的人认为在怀孕早期服用药物可能是“可能有害”或“有害”的情况。 共同资深作者瑞妮·M·加德纳博士,来自瑞典的卡罗林斯卡学院,表示:“这项研究的发现可能会给那些因疼痛或发烧管理使用对乙酰氨基酚的孕妇带来一些缓解,因为可供缓解使用的安全替代品有限。我们希望我们的结果能在面临疼痛或发烧时在决定是否在怀孕期间服用这些药物时给准父母带来安慰。” 作者建议所有患者应该遵循怀孕期间药物使用的指导方针。正在进行的研究将更好地理解怀孕期间使用对乙酰氨基酚的潜在风险。机构表示,孕妇咨询医疗保健提供者关于使用对乙酰氨基酚安全性的指导是很重要的。研究作者强调了进一步研究的必要性,以识别可能导致在子宫内接触对乙酰氨基酚的儿童神经发育障碍风险增加的特定因素。他们指出,遗传因素可能在这种关联中发挥作用,并呼吁进行额外的研究以探索这种机制。2015年,美国食品和药物管理局提到正在进行研究,以更好地理解怀孕期间使用对乙酰氨基酚的潜在风险。该机构强调,孕妇在使用对乙酰氨基酚的安全性方面寻求医疗保健提供者的建议的重要性。对非处方止痛药的研究范围过于狭窄,无法提供具体的建议,但值得注意的是,在怀孕期间未处理和持续存在的疼痛可能会导致母亲出现抑郁、焦虑和高血压等不良影响。2021年,《自然评论内分泌学》上发表的一项共识声明由全球团队的研究人员和医疗专业人士建议孕妇应尽量减少对对乙酰氨基酚的暴露,采取最低有效剂量,持续时间尽可能短。该建议基于表明胎儿接触该药物可能增加神经发育和其他障碍风险的研究。尽管德雷克塞尔大学和卡罗林斯卡学院的研究使用了关于处方对乙酰氨基酚及孕妇在产前护理期间向助产士报告的数据,但可能没有考虑所有患者的非处方使用。然而,研究结果基于来自一个大规模代表性样本的数据,并控制各种可能与神经发育障碍相关的其他因素。 这项研究的资金来自国家神经疾病和中风研究所1R01NS107607,国家卫生研究院没有参与该研究或结果的解释。李博士从法律公司获得了文学评论的咨询费用,但没有提供任何专业诉讼,研究中没有涉及任何第三方。 除了加德纳和李,论文的其他作者包括共同首席作者维克托·H·阿赫尔奎斯特博士、雨果·约基维斯特、克里斯蒂娜·达尔曼医学博士、霍坎·卡尔森博士、奥洛夫·斯泰芬松医学博士、斯特凡·约翰逊医学博士和塞西莉亚·马格努森医学博士,他们都在卡罗林斯卡学院担任学术职务。…

实时传染病病毒检测:分子指纹技术

浦项科技大学(POSTECH)的研究团队创建了一种新的高灵敏度纳米光谱传感器,克服了当前的限制。来自物理系的教授朴景德、硕士生门泰勇和周辉太是这一突破的幕后推手。 开发了一种单一的纳米光谱传感器,用于检测分子指纹。新冠疫情突显了快速和准确分析方法的需求,以应对未来可能的病毒爆发。拉曼光谱法利用金纳米结构,通过分析分子的独特振动(即“分子指纹”),利用极高的灵敏度光,提供材料内部结构和化学性质的洞察。这项技术在确定病毒的存在方面可能至关重要。然而,现有的光谱传感器仅能用单一设备检测一种病毒的能力受到限制,这影响了临床应用中的生产力、检测速度和成本。相比之下,研究团队创造了一种毫米级的单维结构,具有金纳米间隙,能够紧密容纳单个分子。这一进展使大面积、高灵敏度的拉曼光谱传感成为可能。此外,他们成功地将柔性材料集成到金纳米间隙光谱传感器的基底上。最后,团队开发了一种宽带主动n的源技术。纳米光谱传感器能够通过将纳米间隙扩展到病毒大小并调整其宽度以适应包括病毒在内的不同材料,使用单一设备检测特定物质。此外,通过将来自空间光学等领域的自适应光学技术纳入,传感器的灵敏度和控制得到了增强,这包括詹姆斯·韦伯望远镜。此外,开发了一种概念模型,将传感器的单维结构扩展为二维光谱传感器,确认了放大拉曼光谱信号的能力。研究团队开发了一种方法,可以将病毒的信号放大至数十亿倍。这意味着现在可以快速而准确地实时检测病毒的存在,以前这个过程需要数天。该团队的工作目前正在等待专利批准,预计将在意外疫情如新冠病毒爆发时,用于快速和高灵敏度的实时测试,以防止疾病传播。第一作者门泰勇强调了他们的成就的重要性,表示这将推进科学研究,帮助识别独特的病毒特性。该研究不仅推进了对从分子到病毒的材料的理解,还通过允许使用定制传感器快速检测广泛的新病毒,使实际应用变得更容易。这项研究是UNIST物理系金大植教授团队与UNIST化学系徐永德教授团队之间的合作。基础科学研究所多维碳材料中心的副主任徐永德教授领导了这个团队。此外,POSTECH物理系的具妍晶、姜敏求和李亨武等人进行了测量。这项研究结果具有重大的意义。最近的一项研究已发表于国际期刊《纳米快报》。  

探索常见HIV治疗与阿尔茨海默病之间的联系:为患者带来的潜在突破

科学家们发现常用的 HIV 药物与降低阿尔茨海默病发病风险之间存在潜在联系。目前,美国受阿尔茨海默病影响的人数接近七百万,预计到 2050 年这一数字将增加到近一千三百万。缺乏有效的治疗方法对于该疾病来说是一个重大的医学挑战。桑福德·伯纳姆·普雷比斯研究所的研究人员发现常见的…

突破:用于检测头颈癌的尿液测试

密歇根大学健康罗杰尔癌症中心的科学家们开发了一种基于尿液的测试,可以识别头颈肿瘤的DNA片段。此测试有可能使这种癌症类型的早期检测更加容易,因为目前没有可靠的筛查方法可用。研究人员创建了一种可以检测由头颈肿瘤释放的DNA片段的测试。这种基于尿液的测试可能允许更早地检测这种类型的癌症,而目前缺乏可靠的筛查方法。众所周知,它与宫颈癌相关,但现在也与口腔、喉咙及头颈其他区域的癌症相关联。 早期检测至关重要,因为在早期阶段发现癌症可以带来更好的患者结果。 通过全基因组测序,罗杰尔团队证明了由肿瘤细胞释放的游离DNA片段通过血流从肾脏转移到尿液,主要是超短片段,含有少于50个碱基对。由于它们的体积较小,这些片段可能会被传统的尿液或血液液体活检测试检测不到。该研究由穆尼什·特瓦里医学博士、哲学博士,J. 查德·布伦纳博士及保罗·L·斯维茨基医学博士主导,旨在检测循环肿瘤DNA(ctDNA)。初步发现已发表在《JCI Insight》上。团队发现,传统检测无法在尿液中检测到超短DNA片段,因为它们是为针对较长DNA片段而设计的。因此,他们采取了一种非常规的方法来开发尿液测试。研究的共同第一作者和研究专家昌丹·巴姆巴尼,哲学博士,描述了用于检测HPV阳性头颈癌ctDNA的测试仍处于探索阶段,但已经被用于研究。邮寄测试已提供给密歇根安阿伯市附近一百多英里内的患者,以收集在家套件有效性的…

革命性纳米粒子递送FZD4:抑制肺癌进展和转移

最近由塔尼亚·卡林博士领导的一项研究,卡林博士是亚利桑那大学医学学院(凤凰城)儿童健康与内科的教授,取得了一项突破性发现,可能改善肺癌患者的治疗效果。该研究发现了一种新的蛋白质FOX1,可以稳定肺肿瘤中的血管,减少肿瘤间的缺氧,并防止肺癌扩散。由资深作者进行的研究发现,肺癌仍然是全球癌症相关死亡的主要原因。美国肺协会的数据表明,2021年,该疾病占所有癌症相关死亡的22%。晚期非小细胞肺癌患者的五年生存率不到20%,突显出对有效治疗选择的迫切需求。 为了探索新的治疗方法,卡林博士的实验室开发了一种纳米颗粒递送系统,成功将FZD4输送到肺内皮。这一方法在肺癌的前临床模型中导致肺肿瘤生长和转移减少。因此,这种治疗方法显示出应对这一毁灭性疾病所带来的挑战的前景。通过基因治疗或基因工程增加FOXF1或FZD4的水平,显示出改善肺癌患者治疗效果的潜力。 卡林博士的团队的研究表明,激活FOXF1或FZD4可能增强肺癌治疗中化疗药物或免疫检查点抑制剂的递送。 “成功靶向FOXF1/FZD4信号通路的基因治疗减少了肺癌进展,并使肿瘤血管正常化。我们的下一步是开发一种药理学方法来激活这个信号通路,并将这一治疗推向临床试验,”卡林博士谈到这些试验时说道。 卡林博士同时也是凤凰儿童癌症与血液疾病中心的转化研究副主任,最近在《EMBO分子医学》上发布了研究结果。研究表明,FOXF1存在于正常的肺内皮细胞中,但在与肺肿瘤相关的血管中的水平减少。通过使用癌症基因组图谱的数据集,他们证明了FOXF1…

揭示人类前脑发展:细胞谱系研究的突破

加利福尼亚大学圣地亚哥分校医学院的研究人员在跟踪某些脑细胞的祖先方面取得了进展,从而了解大脑皮层的发展。该研究由张国重(Changuk Chung)博士和杨晓旭(Xiaoxu Yang)博士领衔,提供了有关人类前脑生长的新见解。此项研究是在约瑟夫·G·格里森(Joseph G. Gleeson)医学博士的实验室进行的,该实验室位于医学院神经科学系和拉迪儿童基因组医学研究所,进一步增强了我们对人脑成熟过程的认识。…

解锁罕见眼癌的免疫疗法:新的见解和潜在治疗突破

在匹兹堡大学进行的新研究为转移性脉络膜黑色素瘤对传统免疫疗法的抵抗提供了解释。此外,研究表明,采用治疗,即在体外培养患者的T细胞后再输回体内,可以有效应对这种罕见而侵袭性强的癌症。在最近发表的《自然通讯》文章中,匹兹堡大学的研究人员还描述了一种新的临床工具,以预测哪些患者会从采用治疗中受益。这项由UPMC企业资助的工作旨在增强个性化疗法并防止无效治疗转移性脉络膜黑色素瘤。 “传统的观点是脉络膜黑色素瘤是一种‘冷’癌症,这意味着T细胞无法进入这些肿瘤,”高级作者、匹兹堡大学外科副教授、UPMC希尔曼癌症中心实体肿瘤细胞治疗项目主任乌代·卡穆拉博士解释道。“然而,我们证明T细胞确实是渗透到转移灶中的。”肿瘤中的免疫细胞正在被激活,但由于肿瘤中的某些因素阻止它们正常功能,导致它们无法发挥作用。采用治疗有助于拯救这些细胞,使其摆脱抑制性的肿瘤环境,并成功治疗了一些患者。 脉络膜黑色素瘤起源于眼睛的脉络膜,但常常在全身迅速扩散,尤其是转移至肝脏。一旦发生转移,治疗这种癌症极为困难,患者的前景通常非常差。 “皮肤黑色素瘤是免疫疗法成功的一个典型例子,对这种治疗反应非常良好。”卡穆拉表示,“传统的免疫疗法,如免疫检查点抑制剂药物,对脉络膜黑色素瘤无效。直到现在,这一情况的原因尚不清楚。” 在之前发表在《柳叶刀肿瘤学》的研究中,卡穆拉及其团队对19例脉络膜黑色素瘤患者进行了采用治疗。他们外科手术去除转移性肿瘤,并在实验室中培养来自肿瘤的T细胞。当他们将这些细胞重新输注时,35%的患者经历了部分或完全的癌症回归。这挑战了认为在脉络膜黑色素瘤中没有被称为肿瘤浸润淋巴细胞(TILs)的抗癌细胞的观点。然而,这种现象背后的原因仍然未知。…

解开谜团:动物会算数吗?| 动物认知解析

研究人员在理解动物的数量感方面取得了重大突破,确认了老鼠具有独特的数量感。这一发现为研究人类的数字能力和残疾的神经基础提供了重要的动物模型。这项研究由来自香港城市大学(CityUHK)的神经科学家翁永豪教授和来自香港中文大学(CUHK)医学院的贺亚教授共同领导。研究团队创建了一种动物模型,以研究人类数字能力和残疾的神经基础。这一创新方法利用了一种新的数字学习任务、脑部操作技术和人工智能建模,解决了关于老鼠是否有数量感的争论。这项研究发表在科学期刊《科学进展》中,揭示了数字能力背后的机制。数量感与生存和智力密切相关。数量感是动物感知世界和生存的关键技能。这也是一种对数学能力至关重要的认知能力,这是人类智力的特征。计算障碍是一种影响具有正常智力的个人学习算术和数学的学习障碍,影响约3%到7%的人口。计算障碍的主要症状之一是数量感的缺失。 数量感涉及比较、估计和操作非符号数字量的能力,而不是相关的幅度,这是固有的连续维度。在一组物体中,例如视觉物体的面积或声音脉冲的持续时间。关于数量感是否可以在不受连续幅度影响的情况下进行评估存在挑战。此外,关于幅度感和数量感哪个更根本的争论也在持续进行。 研究确认老鼠大脑有特定区域处理数字 研究团队在数字测试中最小化了连续幅度的影响,并进行了细致的定量分析,以确定各自的贡献。研究人员创建了一种算法,以产生刺激,使动物能够专注于数字,减少任何其他干扰因素。这项发展预计将增强科学家对动物如何感知和量化数字值的理解。研究观察到,没有先前接触数字概念的老鼠能够通过与表示两个或三个数字值的听觉线索的训练获得数量感。尽管存在连续幅度,老鼠在选择食物奖励时始终优先考虑声音的数量。翁教授,赛马会公共卫生及基层医疗学院的副院长,对研究结果的重要性进行了评论。香港城市大学认知神经科学的讲座教授和兽医及生命科学学院表示,“我们的研究探讨了幅度与数量处理之间的联系。我们确定,当老鼠大脑的特定部分,即后顶叶皮层被阻断时,影响了它们理解数字的能力,但并不影响它们的幅度感。这表明大脑有一个专门处理数字的区域。值得注意的是,这是科学家首次展示老鼠能够在单个测试中区分和分类三个不同数字,超越了基本理解。” “数量比较。”…

理解鼻腺细胞如何保护儿童免受COVID-19影响:免疫反应的关键

孩子和老年人鼻子中的细胞对SARS-CoV-2病毒的反应不同,这可能是儿童COVID-19症状较轻的原因。最近的研究由伦敦大学学院和威廉姆·桑杰研究所领导,发表在《自然微生物学》上,研究了SARS-CoV-2感染对细胞的初始影响。研究的重点是人类鼻上皮细胞(NECs),参与者来自大奥蒙德街医院(GOSH)、伦敦大学学院医院(UCLH)和皇家自由医院,这些医院的参与者捐献了细胞。参与者年龄范围从儿童(0-11岁)到成年人(30-50岁),以及首次研究的老年人(70岁以上)。通过专门的技术,这些细胞被培养并重新生长成在鼻子中发现的各种类型的细胞。随后使用单细胞RNA测序技术识别成千上万的个体细胞的独特基因网络和功能。在对鼻上皮细胞的研究中,研究团队发现了24种不同类型的上皮细胞。来自不同年龄组的细胞培养物被假感染或感染了SARS-CoV-2。 研究团队观察到,在三天后,儿童的鼻上皮细胞(NECs)迅速对SARS-CoV-2作出反应,通过增加干扰素——人体对抗病毒的第一道防线,帮助限制病毒复制。然而,这种早期抗病毒效果随着年龄的增长而降低。 此外,研究人员发现,老年个体的NECs不仅产生了更多的传染性病毒颗粒,而且经历了细胞脱落和损伤增加。 这一强大的抗病毒反应在儿童的NECs中明显高于老年个体的NECs。儿童和老年人之间鼻上皮细胞(NECs)的差异可能是年轻人症状较轻的原因。另一方面,老年人的NECs中增加的损伤和更高的病毒复制可能与该年龄组中观察到的更严重的疾病有关。 项目负责人、伦敦大学学院大奥蒙德街儿童健康研究所的副教授克莱尔·史密斯博士表示:“我们的研究显示了随着年龄增长,鼻子中细胞的组成如何变化,以及这如何影响我们抵御SARS-CoV-2感染的能力。这对于开发针对不同年龄组的有效抗病毒治疗至关重要。”…