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震惊的脑癌突破:电场强化免疫攻击
June 9, 2025
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为美而燃:TikTok护肤趋势如何伤害年轻女孩
June 9, 2025
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一种常见抗生素如何助长细菌抗药性
June 9, 2025
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多巴胺时钟:你的大脑如何预测何时你会感觉良好
June 9, 2025
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。…
admin
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June 9, 2025
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为美而燃:TikTok护肤趋势如何伤害年轻女孩
June 9, 2025
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拉斯维加斯著名贝拉吉奥喷泉旁发生枪击事件,2人死亡
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特朗普在移民问题上获得选民的最好评价,但总体支持率仍然较低
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Chipotle将在五年来首次推出新的蘸酱。你能猜到是什么口味吗?
商业
抵押贷款公司火箭正在收购房地产经纪公司Redfin。两位首席执行官与YSL新闻进行了交谈。
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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June 9, 2025
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多巴胺时钟:你的大脑如何预测何时你会感觉良好
June 9, 2025
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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。…
June 9, 2025
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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。…
June 9, 2025
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。…
June 9, 2025
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。”…
June 9, 2025
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药物筛选的革命:电阻抗成像在细胞外电压激活中的力量
admin
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August 2, 2024
最近,千叶大学的科学家们引入了一种新的非侵入性技术,该技术结合了电阻抗成像(EIT)和细胞外电压激活(EVA),旨在评估药物对离子通道的影响。这种创新的印刷电路板(PCB)传感器能够实时观察前沿药物如何影响通道中的离子流,为传统的如膜片钳技术等方法提供了更具成本效益和精确的替代方案。这一进展可能会简化并缩短药物开发流程中的临床前评估。 在新药创造的过程中,理解它们对体内离子通道的影响至关重要,例如在神经元和心肌中发现的人类以太着火基因(hERG)离子通道。阻断hERG通道可能干扰心脏的正常节律,导致可能危及生命的情况称为心室扭转。传统评估这些影响的方法往往涉及侵入性程序,如膜片钳技术或荧光显微镜。这些技术可能无意中改变细胞特性,并可能扭曲测量精度,需专门的设备和专业知识,从而提高了成本和复杂性。 为了克服这些问题,由千叶大学工程研究生院的助理教授川岛大介领导的团队引入了一种创新的非侵入性方法,用于实时评估药物对hERG通道的影响。他们开发了一种将EIT与EVA结合的PCB传感器。EIT通过离子运动检测阻抗的变化,提供关于离子在细胞外分布的空间细节。EVA则涉及对细胞外环境施加受控电压,以引发离子通道活动的变化。这种结合的方法使科学家能够非侵入性地刺激hERG通道,并跟踪因药物暴露引起的离子流实时变化。 研究结果于2024年5月23日发表在期刊《Lab on…
解锁精准医疗:蛋白质对现有药物的隐秘影响
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August 2, 2024
精准医学的目标是以更少的副作用和更高的恢复前景,为患者提供最量身定制的治疗方案。实现这一目标需要深入理解细胞机制。慕尼黑工业大学(TUM)的一组研究团队首次绘制了144种不同活性化合物与约8000种蛋白质之间的相互作用图谱。这些发现可能揭示现有药物的新意想不到的优势。 几乎每种药物都会影响、生成或消除蛋白质—有些药物实际上就是蛋白质本身。但是,当有人以高剂量或低剂量服用这些药物时,会发生什么?随着药物发挥作用,时间推移,情况又会怎样?它是否诱导细胞中新蛋白质的产生,或者抑制其他蛋白质的合成?到目前为止,这类问题的答案一直难以捉摸。得益于一种名为decryptE的技术,研究人员揭示了这些相互作用。 短时间内丰硕的成果 研究人员对处理细胞的144种活性物质进行了不同剂量的实验,时间持续18小时。大多数药物目前在癌症疗法中使用,或者正在进行临床试验。在提取之后,使用质谱法分析蛋白质,并且获得的结果提供了细胞反应的洞察。这个过程生成了超过一百万条剂量-反应曲线,详细描述了活性化合物在治疗过程中的影响。 这些结果已由TUM生命科学学院的蛋白质组学与生物分析教授Bernhard…
下一代奶酪:拥抱无动物创新
admin
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August 2, 2024
公司和研究机构目前正在开发生物技术方法,以在不依赖牛的情况下制造乳制品。这种被称为精确发酵的创新方法利用细菌、酵母或其他真菌生产固有于鸡蛋和牛奶的蛋白质。最终结果是类似乳制品的产品,如牛奶和奶酪,具有熟悉的味道和质地。支持者认为,这可能导致一种更可持续的食品生产方法,因为这些营养丰富的蛋白质可以使用更少的资源生成。然而,问题仍然是:消费者是否会接受这些替代品? 目前,公司和研究机构正在探索生物技术方法,以在没有牛的参与下生产乳制品。通过一种称为精确发酵的过程,利用细菌、酵母或其他真菌制造在鸡蛋和牛奶中常见的蛋白质。这导致了如牛奶和奶酪等具有熟悉口味和质感的产品。支持者乐观地认为,这将促进更可持续的食品生产方法,因为营养丰富的蛋白质可以用更少的资源生成。但关键问题是这样的产品是否会获得消费者的接受。来自古滕堡大学的最新研究表明,许多德国消费者愿意尝试和购买通过这种方法生产的奶酪。这些发现发表在国际期刊Future Foods上。 该研究与 LI…
尿液金属对心血管健康和寿命的影响:新研究揭示了令人惊讶的联系
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August 2, 2024
哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院的一项最新研究显示,尿液中铅、钨、铀、钴、铜和锌等金属的较高水平与心血管疾病(CVD)和死亡率的增加风险相关。虽然人们已经知道某些金属与心血管疾病和死亡率有关,但之前的研究主要集中在砷、镉和铅的研究上,对种族多样化人群的全面研究较少。研究结果发表在《循环》杂志上。 分析显示,这六种金属的组合导致心血管疾病风险增加29%,在为期18年的随访期间,死亡风险增加66%。研究发现,每种金属单独与心血管疾病风险和死亡率的增加存在类似的关联。 研究的主要作者、哥伦比亚梅尔曼学院环境健康科学系的Irene Martinez-Morata医学博士、哲学博士表示:“我们的研究代表了迄今为止对尿液金属和心血管疾病进行的最大前瞻性研究,强调尿液金属作为CVD和整体死亡率的新风险因素。这些发现可以帮助改善风险预测和预防措施,以通过降低各种人群的金属暴露来改善心血管健康。” 金属暴露广泛且来源多样,气候变化可能加剧空气、土壤和水的污染,最终影响食品供应。非西班牙裔黑人、西班牙裔/拉丁裔、中国和美国印第安人等特定人群,以及那些社会经济地位较低的人群,往往面临更高的金属暴露,表明社会、结构和历史因素导致健康差异,这超出了单个风险因素如吸烟或饮食。Martinez-Morata补充道:“减少金属暴露可以大大帮助这些人群,他们也面临更高的心血管疾病死亡率。”…
减少卡路里?舍弃调料,享受更瘦的盘子!
admin
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August 2, 2024
平均而言,零食占许多人的每日卡路里的大约四分之一。根据国家卫生研究院的报告,美国大约三分之一的成年人被归类为超重,而超过五分之二的成年人面临肥胖问题,宾州州立大学感官评估中心的研究人员正在探索美国人如何做出更健康的零食选择。 该中心最近的研究位于农业科学学院,考察了消费者在享用咸味零食时搭配蘸酱的饮食行为变化。结果目前已在线发布,并将在《食品质量与偏好》杂志11月的期刊中出现,显示总卡路里摄入显著增加——具体而言,与仅有薯片而无蘸酱的对照组相比,总摄入量上升了77%,且吃得更快。 然而,研究的通讯作者约翰·海斯,食品科学教授及宾州州立大学感官评估中心主任指出,消耗的薯片数量没有变化。 “我们研究中最重要的发现是,当有蘸酱可用时,人们并没有减少薯片消费——他们吃的薯片数量与有无蘸酱相同,”他解释道。“这种缺乏调整意味着,搭配蘸酱的薯片会导致总体卡路里摄入大幅增加,而消费者对此并不知晓。” 海斯进一步阐述,许多人可能会认为,像蘸酱这样的额外东西会导致人们减少主要食物的摄入。…
揭示产前暴露综合症和出生缺陷诊断的复杂性
admin
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August 1, 2024
研究人员正在利用尖端技术和人工智能(AI)来识别与产前暴露相关的罕见疾病和出生缺陷,在最近的两项研究中取得了进展。 来自伦敦健康科学中心(LHSC)和劳森健康研究所的科学家们正在采用尖端技术和人工智能(AI)来诊断与产前暴露相关的罕见疾病和出生缺陷,这两项研究今天在《美国人类遗传学杂志》和《医学遗传学》上发布。 这项研究采用了一种名为EpiSign™的技术,由LHSC的劳森科学家贝基姆·萨迪科维奇博士创建。EpiSign利用AI分析患者的表观基因组——一个独特的化学标记,特别适用于每个个体,以修改基因表达。目前,EpiSign可以帮助诊断超过100种历史上难以判断的遗传性疾病。 在新发布的研究之一中,萨迪科维奇博士的团队证明EpiSign可以有效识别一种称为重复性胚胎畸形星座(RCEMs)的出生缺陷类别。尽管该病被认识已有70多年,但识别具体的病因和诊断标志仍然困难,给受影响的家庭提供准确诊断的过程带来复杂性。EpiSign现在通过一种简单的血液检测首次实现了对RCEMs的准确识别。 萨迪科维奇博士表示:“实现早期和准确的诊断能够改变现状。这代表了一项重要的进展,使医生可以提供及时且更准确的诊断,从而改善疾病管理。”他还担任LHSC阿奇和艾琳·范斯皮滕临床基因组中心的临床基因组学和表观基因组学研究主席。“这也有望为医疗系统节省开支,因为许多患者需要多年时间进行测试,以排除其他具有相似症状的疾病。”…
研究显示鼻用 COVID-19 疫苗在阻止传播方面显示出希望
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August 1, 2024
最近的一项动物研究发现,一种鼻用COVID-19疫苗能有效阻止病毒传播。这表明,鼻用或口服疫苗可能在控制呼吸道感染的传播方面至关重要。 COVID-19疫苗在病毒出现几个月内迅速创建,展示了现代科学的能力并拯救了无数生命。然而,尽管这些疫苗在减少发病率和死亡率方面取得了成功,但由于一个重大局限性:它们未能阻止病毒传播,因此未能消除疫情。 来自华盛顿大学医学院的研究人员进行的一项新研究表明,针对病毒入侵点——鼻子和嘴巴的先进疫苗,可能实现传统注射疫苗未能做到的目标:遏制呼吸道病毒的传播。利用基于华盛顿大学技术的鼻用COVID-19疫苗,该疫苗已在印度获得使用许可,并通过Ocugen在美国进行进一步开发,研究人员发现接种这种鼻用疫苗的仓鼠即使在感染情况下也未曾传播病毒,从而打破了传播循环。相比之下,标准的注射COVID-19疫苗未能阻止病毒传播。 该研究结果于7月31日发表于Science Advances,强调了粘膜疫苗的潜力,这些疫苗通过鼻子或嘴巴输送,可能有助于控制COVID-19和流感等呼吸道疾病的传播,这些疾病仍对健康构成重大风险。…
探讨鱼油对老年人认知功能的影响
admin
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August 1, 2024
最近的一项临床试验表明,某些有阿尔茨海默病遗传风险的老年人可能会从鱼油补充剂中获益。 在俄勒冈健康与科学大学进行的一项最新临床试验发现,某些具有阿尔茨海默病遗传风险的老年人可能会从鱼油补充剂中受益。 这项研究增加了关于鱼油补充剂对大脑健康潜在益处的持续讨论,特别是对于经历记忆问题的人群。研究发现,虽然鱼油对普通老年人群体并没有显著的益处,但那些与阿尔茨海默病相关的特定基因携带者经历了大脑神经细胞退化的减少。 来自OHSU的研究高级共同作者提到,鱼油可能对携带APOE4基因的人有益——已知该基因会增加发展阿尔茨海默病的风险——但对所有老年人可能不是必要的。 OHSU医学院神经病学教授Lynne…
革命性工具简化了跌倒风险评估
admin
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August 1, 2024
研究人员创建了一种简单的评估工具和公式,以评估老年人跌倒的风险,利用了一个全面的数据库。其目的是预防跌倒,这可以提高寿命并降低医疗和护理费用。 随着社会老龄化,跌倒问题已成为一个重大全球挑战。预计每年65岁以上的成年人与跌倒的概率达到三分之一,导致受伤情况愈发普遍。 为了解决这一紧迫问题,大阪市立大学医学研究生院的副教授丰田宏光和特别任命教授冈野正志,以及兵库大学的林千里教授,设计了一种用户友好的工具和公式,用于评估老年人的跌倒风险。该工具是利用2010年4月至2019年12月十年间收集的数据开发的。 研究分析了7726个身体测试,并利用了日本政府的基本检查清单的数据,其中包括2381名参与社区锻炼项目者的自我报告。这项数据分析是在兵库县相生市与兵库大学之间的合作协议下进行的。 尽管过去的研究指出以往跌倒的历史和单腿站立困难是主要风险因素,但最新的分析发现,口腔健康和认知能力也是重大贡献因素。此外,短期参与锻炼项目并未有效降低跌倒风险。…
气候不规律对霍乱大流行的影响
admin
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August 1, 2024
最近的研究表明,厄尔尼诺事件可能在20世纪初流行病期间新霍乱菌株的出现和传播中发挥了作用。这个发现增强了气候异常可能为新霍乱菌株的出现提供有利环境的概念。来自西班牙巴塞罗那全球健康研究所的哈维尔·罗多及其团队在开放获取期刊《PLOS 被忽视的热带疾病》中分享了这些见解。 自1961年以来,全球已有超过一百万人死于持续的霍乱大流行,这标志着自1817年以来的第七次霍乱爆发。导致之前霍乱大流行的因素尚不清楚。然而,有一种理论认为,异常的气候条件可能与霍乱弧菌(即导致该疾病的细菌)的基因变化一起起作用,从而促进新菌株的传播和流行。 为了调查气候与霍乱之间的潜在联系,罗多和他的同事们采用了多种统计和计算技术,分析了1899年至1923年第六次霍乱大流行期间前英国印度不同地区的历史气候数据和霍乱死亡记录。他们还将这些历史模式与当前持续大流行的数据进行了比较。 他们的分析发现,1904年至1907年之间霍乱死亡的异常模式与与厄尔尼诺事件相关的非典型季节性天气和降雨模式相吻合。这一时机与第六次大流行期间新入侵菌株的出现相对应。此外,历史气候条件与目前大流行期间霍乱菌株变化相关的强厄尔尼诺现象相似。…
革新皮肤健康:通过分子视角揭示皮脂产生的秘密
admin
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August 1, 2024
皮脂腺中的基因表达变化现已被详细绘制出来。这项研究展示了在皮脂产生过程中发生的基因活动变化,并指出了可能影响皮脂输出的新潜在因素。 这是莱比锡大学兽医学系与交叉学科生物信息学中心(IZBI)之间的合作努力首次实现了皮脂腺中基因表达变化的详细空间绘制。这项研究捕捉到了在皮脂合成过程中的高分辨率基因活动变化,并揭示了可能调控皮脂生成的新候选者。这些发现已发表在《生物化学杂志》上。 皮脂腺在保持皮肤结构和功能完整方面发挥着至关重要的作用。在一种被称为全分泌的过程中,腺体内的外周细胞积累大量脂质,然后向腺体中心移动并破裂,释放出一种油性物质(皮脂),帮助保护和滋润皮肤。在人类和大多数哺乳动物中,皮脂还有其他重要但尚未完全理解的作用,例如保护细胞免受UVB相关的细胞死亡或帮助皮肤的免疫反应。此外,皮脂的产生还可以影响身体整体的能量代谢。皮脂腺的任何干扰都是导致痤疮的主要因素,也可能与其他皮肤病如湿疹和银屑病有关。最近的研究表明,皮脂产生可能对免疫系统有重要影响,并影响整体能量代谢。因此,调节皮脂分泌可能是治疗皮肤疾病、感染性和代谢性疾病的一个有前景的治疗方法。 “皮脂腺除了在皮肤健康中的角色外,还是探讨如脂质生产、干细胞功能或肿瘤发展等基本生物机制的有趣且易于获取的模型,”马龙·R·施耐德教授表示。他是莱比锡大学兽医生理学研究所的负责人,也是这项研究的推动者。 尽管其重要性,关于负责皮脂生产的皮脂细胞(皮脂腺细胞)中发生的基因表达变化的综合研究仍然缺乏。最近发布的研究整合了空间基因表达分析、伪时间分析和功能富集等新技术,以跟踪导致细胞溶解的皮脂腺细胞的发育进程。利用通过无监督聚类识别的四个不同分化阶段,数据揭示了与特定基因组相关的细胞功能的逐步调节,涵盖了细胞增殖、氧化磷酸化、脂质生成和细胞死亡。这些发现已按照现有的皮脂腺转录组数据进行了验证,并得到了人类蛋白质组图谱中选定转录本的蛋白质表达模式分析的支持。一个公开可访问并可搜索的在线工具也补充了这项研究。…
阿斯匹林:降低高风险个体结直肠癌风险的关键角色
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August 1, 2024
在一项涉及超过100,000人的大规模研究中,研究人员发现,生活方式不太健康的人——通常表现为体重指数较高、吸烟和饮酒增加、体力活动减少以及饮食质量较差——在使用阿司匹林时经历了更大程度的结直肠癌风险降低。相反,生活方式较健康的人起始风险较低,因此从阿司匹林的使用中受益较小。这些发现可能促使在推荐阿司匹林进行预防时采取更细致的方法。 根据由麻省总医院布莱根医学中心的研究人员进行的一项研究,规律性使用阿司匹林可能会降低生活相关风险因素较高个体的结直肠癌风险。这项研究在《JAMA肿瘤学》上发表,建议采用更有针对性的预防性阿司匹林使用方法。 “我们的目标是确定那些更有可能从阿司匹林中获益的个体,以帮助制定个性化的预防策略,”共同资深作者安德鲁·陈(Andrew Chan)博士,公共卫生硕士(MPH),麻省总医院癌症中心流行病学主任和年轻成人结直肠癌中心负责人解释道。根据国家癌症研究所的报道,结直肠癌是美国第二大癌症死亡原因。 美国预防服务工作组早先建议所有50至59岁的成年人每天使用低剂量阿司匹林,以预防心血管问题和结直肠癌,这个年龄组的结直肠癌风险最高。然而,在2016年,这一建议因担忧阿司匹林可能增加胃肠出血风险而被撤回。…
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震惊的脑癌突破:电场强化免疫攻击
June 9, 2025
为美而燃:TikTok护肤趋势如何伤害年轻女孩
June 9, 2025
一种常见抗生素如何助长细菌抗药性
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多巴胺时钟:你的大脑如何预测何时你会感觉良好
June 9, 2025
Krakencoder 预测大脑功能的准确率比过去的方法高出 20 倍
June 9, 2025
常见补充剂在里程碑式人类试验中逆转早衰
June 9, 2025