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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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有前景的药物重定位联合治疗视网膜退化症

最近的研究表明,药物重定位可能是治疗视网膜退行性疾病的一种潜在选择。一项研究揭示,使用三种现有药物——坦索罗辛、美托洛尔和溴隐亭的组合疗法有效减缓了临床前视网膜病模型中疾病的进展。 药物重定位涉及利用现有药物治疗它们最初不用于的疾病。本研究的重点是对遗传性视网膜退行性疾病(IRD)进行药物重定位,这是一组导致视网膜功能和结构退化的遗传性疾病,最终导致视力逐渐丧失,并可能导致失明。目前大多数IRD缺乏有效的治疗方案,全球存在显著的未满足医疗需求。 联合药物疗法的有效性 研究表明,三种药物的组合显著减缓了疾病进展,并减少了多种动物模型中IRD的症状。该组合包括美托洛尔,一种用于血压和心脏病的药物;坦索罗辛,治疗良性前列腺增生的药物;以及溴隐亭,一种用于帕金森病的老药。 据研究的第一作者亨利·莱农恩博士表示,无论药物最初的用途如何,药物在分子水平上的作用对于药物重定位至关重要。这三种药物通过靶向被认为促进视网膜退行性病变的细胞内信号通路发挥作用。…

发育中的神经元如何创造“迷你计算机”以增强计算能力

最近由 荷兰神经科学研究所 (NIN) 进行的一项研究发现,小鼠的神经元在生命早期形成了特殊的“迷你计算机”,以增强大脑的计算能力。 创建一个完全功能的脑部需要精确的神经元电路连接。树突是神经元的分支扩展,负责处理和整合来自其他神经元的信息,在此过程中发挥着至关重要的作用。计算神经科学家提出,树突可以在单个细胞的不同部分本地计算信息。这些“计算子单元”或“迷你计算机”显著增强了神经元的计算能力。然而,神经元在大脑发育过程中如何建立这些迷你计算机的机制仍然未知。…

解锁基因诊断:超稀有疾病检测的洞察

罕见疾病主要由遗传因素引起,特别是外显子测序(ES)的遗传检测技术的进步使得识别遗传变异变得更加容易,导致了分子遗传诊断。外显子测序涉及分析我们DNA中负责编码蛋白质的所有片段。一项德国范围内的多中心研究收集了1,577名患者的外显子测序数据,并成功诊断出499名患者,其中包括34名以前未被识别的遗传疾病患者。该研究显著促进了对新疾病的理解和识别。该研究还引入了使用人工智能(AI)软件,如“GestaltMatcher”,来协助评估与先天性遗传综合症相关的面部特征。这项在16个大学地点进行的研究的发现已发表在《自然遗传学》期刊上。 超罕见疾病需要临床专业知识和全面遗传诊断的协作方法,以实现最佳患者护理。TRANSLATE NAMSE项目是一个为期三年的计划,始于2017年末,旨在利用现代诊断方法提高对罕见疾病患者的护理。来自16所大学医院的研究人员检查了1,577名患者的外显子测序数据,其中包括1,309名儿童,他们被转诊到TRANSLATE NAMSE的罕见疾病中心。该项目旨在使用创新的诊断技术识别疾病的遗传基础,成功确定了499名患者的遗传原因,其中425名是儿童。共发现370个不同基因出现变异。这项工作导致了34种新型分子疾病的识别,展示了大学医院在知识生成患者护理方面的贡献。 未解决病例的解决:…

革命性的可折叠袋式执行器增强软性康复手套中的手指伸展功能

手部康复研究随着软驱动器在手套中的应用而显著进展。然而,当前的软康复手套设计在手指运动方面存在局限性。最近,研究人员成功地将手指伸展或抻直的功能纳入软康复手套,采用了一种独特的可折叠袋式驱动器。这一创新在不妨碍手指弯曲或屈曲功能的前提下,增强了手部康复能力。 软康复手套是帮助手部功能障碍患者恢复手指运动的重要工具。这些手套通常使用软气动驱动器,利用空气压力来实现运动。尽管设计上有所进步,但许多软驱动器仍难以实现类似自然手指关节的双向运动。虽然这些驱动器能够使手指弯曲,但往往缺乏支持手指伸展的能力。 千叶大学的一支生物医学研究团队成功地解决了这一局限性,创造了一种可折叠袋式驱动器(FPA),能够与已有的康复手套中的软驱动器无缝集成。该研究小组由千叶大学前沿医学工程中心的余文伟教授领导,参与者包括千叶大学研究生院的高久翔太博士和帕布罗·E·托尔托斯·维诺库尔先生,研究成果于2024年4月30日发表在IEEE Access上。 余教授分享了他进行这项研究的动机,表示:“许多手部功能障碍的老人,尽管有部分手功能,但仍需大量照顾。我设想了一种高效且安全的辅助设备,能够增强他们的手功能以完成日常任务,从而提高他们的生活质量。能够使用手来吃餐具,如勺子或筷子,能给他们带来快乐。”FPA是实现这一愿景的重要一步。…

骨骼肌再生的革命性突破:改善恢复和表现

在一项可能为针对各种肌肉疾病的靶向治疗铺平道路的新研究中,最近的研究强调了骨骼肌再生和抗阻力锻炼后肌肉生长的关键机制。 在休斯顿大学药学院进行的最新研究深入探讨了抗阻力锻炼后骨骼肌再生和肌肉生长的主要机制。这一发现具有开发专门针对肌肉疾病(如肌营养不良症)的治疗方案的潜力,这影响着全球数百万人。 在肌肉和肌肉疾病方面,这一突破的重要性不容小觑。 肌肉的力量 生命的基本功能,如呼吸、调节全身代谢和所有运动,均由骨骼肌控制,包括:…

中年增加水果摄入:预防晚年忧郁的关键

随着全球人口的老龄化,晚年抑郁症状在老年人中变得越来越普遍。这些症状可能包括悲伤感、缺乏乐趣、认知问题和活动减少,通常伴随食欲丧失、睡眠问题、注意力不集中和疲劳增加。研究表明,老化大脑的变化可能会导致这些症状。为了应对这一日益严峻的问题,研究人员正在探索各种策略来预防晚年抑郁, emerging evidence 指向饮食在保护个体心理健康方面的潜在作用。 新加坡国立大学的永劳林医学院进行的一项研究追踪了超过13000名参与者,从中年到晚年大约20年。研究表明,早期生活中摄入更多水果的人在晚年经历抑郁症状的风险较低。…

革新免疫:B细胞生物黑客如何创造定制抗体

科学家们发现了一种将身体的B细胞转变为微型监视单元和抗体工厂的方法,这些工厂能够生产量身定制的抗体,以消灭癌细胞或HIV,这两种是医学上最具挑战性的对手。 南加州大学的研究人员设计了一种将身体的B细胞转化为微型监视单元和抗体工厂的方法,这些工厂能够生产定制抗体以消灭癌细胞或HIV,这两者是医学上最具挑战性的敌人。 这项研究最近发表在自然生物医学工程期刊上,概述了一种修改B细胞基因的过程,增强其对抗甚至最难捉摸的侵略者的能力。这一发展在利用抗体应对从阿尔茨海默病到关节炎的病症方面迈出了重要一步。 “在某些疾病或情况下,B细胞天然产生的抗体并不够,”首席作者、南加州大学凯克医学院分子微生物学与免疫学的杰出教授Paula Cannon提到。“HIV就是一个典型的例子。它不断变异,始终领先于针对它的抗体。我们推测,一个战略性的举动可能涉及激励B细胞生成一种对HIV具有如此广泛识别能力的抗体,以至于病毒不容易逃脱。”…

理解苦味:并非所有苦味都对健康有害 – 研究见解

苦味通常被视为潜在毒素的信号,但一些苦味物质实际上是安全的,甚至是有益的。例如,某些肽和氨基酸可能尝起来苦涩,尽管它们无毒、营养丰富,甚至对人类健康至关重要。一项创新研究揭示了这种令人困惑的现象。 我们的味蕾在指导我们的食物选择中发挥着至关重要的作用。在五种主要味道中,甜和鲜味表明食物含有高能量和营养成分。盐有助于维持我们的电解质平衡,而酸味则可以表示未成熟或变质,而苦味可能警示潜在的毒素。 考虑到诸如士的宁和氢氰酸等植物中存在的毒性化合物,厌恶苦味似乎是合理的。这种厌恶在婴儿和幼儿中特别明显,因为即便是小剂量的毒素对他们也可能是有害的。 蛋白质片段:苦味与营养 然而,并非所有苦味物质都是有害的,实际上可以是营养丰富的。由分子生物学家Maik…

人工智能聊天机器人适合医院吗?探索优缺点

大型语言模型在通过医学考试方面表现出色,但在当前情况下,将它们用于诊断将是极其不负责任的。医疗聊天机器人往往在诊断过程中急于求成,未能遵循指导方针,并危及患者安全。由慕尼黑工业大学(TUM)的一组研究团队进行的一项研究评估了人工智能(AI)在日常临床使用中的适用性。尽管存在现有限制,研究人员承认这种技术的潜力。他们提出了一种方法来评估未来医疗聊天机器人的可靠性。 大型语言模型在医学考试中可能表现出色,但目前将其用于诊断被视为高度不负责任。医疗聊天机器人倾向于急于进行诊断,偏离既定指导方针,并对患者构成风险。慕尼黑工业大学(TUM)的一组研究团队系统地检验了将这种形式的人工智能(AI)纳入日常临床实践的可行性。尽管目前存在限制,研究人员认识到这项技术的前景。他们提出了一种评估即将推出的医疗聊天机器人可靠性的方法。 大型语言模型是经过大量文本训练的复杂计算机程序。ChatGPT背后的技术的特定定制版本现在能够在医学研究的期末考试中脱颖而出。但是,这种AI是否可以有效地在医疗紧急情况下取代医生?它能否准确下达测试指令、提供正确的诊断,并根据患者症状制定治疗计划? 一个由慕尼黑工业大学人工智能与医疗护理教授丹尼尔·鲁克特(Daniel Rückert)领导的跨学科团队在著名期刊《自然医学》(Nature…

理解软材料失效:近期关于应力影响的研究洞察

理解软材料在应对压力时的失效对于解决从制药技术到滑坡预防等广泛的工程问题至关重要。最近的研究发现了一种新的参数,即脆性因子,它将软材料的不同行为联系起来,简化了其失效机制。这个发现将帮助工程师设计出改进的材料,以应对未来的挑战。 了解软材料如何应对压力对于解决制药技术和滑坡预防等工程挑战至关重要。研究人员已经确定了一种新的参数,称为脆性因子,它简化了软材料的行为,并可以导致更好材料的开发。 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校的西蒙·罗杰斯教授和研究生克鲁塔尔·卡马尼专门研究软材料在压力下的反应。他们观察到这些材料可以同时表现出固体和液体状态,这个概念对于各种工业、环境和生物医学应用至关重要。 他们的研究还突出了这一领域科学家之间缺乏沟通,造成了理论理解与软材料实际应用之间的障碍。 软材料,无论是自然材料还是合成材料,在受到压力时会发生变形,达到一个临界点后,它们要么恢复到原来的形态,要么经历如拉伸或断裂等永久变化。这一转变被称为屈服,研究人员表示,它可以是渐进的和延展性的,也可以是突发的和脆性的。…

揭示淀粉样蛋白质的结构:对其结构及对健康的影响的洞察

研究人员正在利用显微镜分析淀粉样β蛋白的结构,从而阐明其在神经退行性疾病中的作用。 淀粉样β(A-beta)蛋白是一种与阿尔茨海默病等疾病相关的蛋白质簇。尽管已经被广泛研究,但这些蛋白质的形成和解体机制仍不清楚。 “理解淀粉样β在各种环境中的表现,尤其是在人体大脑中,一直是一项挑战,”布赖恩·孙(Brian Sun)解释道。他是华盛顿大学圣路易斯分校的一名工程学学生,现在正在攻读医学博士/博士学位。 “我们对这些蛋白质的生长和分解过程的理解存在很大缺口,”他补充道。…

监禁对青少年健康的影响:理解长期后果

健康记录和医疗利用表明,父母曾入狱的年轻人面临着更多的身体和心理健康障碍。识别这些受影响的年轻人是一项挑战,因为大多数医疗系统没有设立询问父母入狱的既定协议。 研究员萨曼莎·博赫(Samantha Boch)深入研究父母入狱对儿童和家庭福祉的影响已超过十年。 博赫最近的研究专注于审查年轻人的健康记录和医疗参与,特别是那些未满21岁、可能接触过法律系统或有家庭成员接触过法律系统的年轻人。主要障碍在于确定因大规模监禁而受影响的年轻人,因为大多数医疗机构不会常规提及监禁这一主题。由于社会耻辱、对儿童保护服务介入的恐惧或可能的评判,家庭可能选择不披露这个信息。 “关于受监禁影响的年轻人或其家庭的健康的社区层面大规模研究非常稀缺,尤其是使用医疗记录的研究,”博赫解释道,她担任辛辛那提大学护理学院的助理教授。“尽管受监禁影响的年轻人和家庭数量庞大,但关于其普遍性和后果的知识差距仍然存在。许多因素导致了这一情况,包括提供者意识不足、提供者培训中缺乏相关内容、研究资金不足,以及缺乏系统性的敏感筛查来发现暴露情况。”…