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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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发现了帕金森病的新体液生物标志物

研究人员发现了一种新的帕金森病生物标志物。一种错误折叠的蛋白质即使在帕金森病早期阶段也能在体液中促进可靠的诊断。 帕金森病是一种神经退行性疾病,通常根据临床症状在晚期进行诊断,主要是运动障碍。然而,到了这个时候,大脑已经受到严重且不可逆转的损伤。此外,诊断困难且往往不准确,因为该疾病有许多形式,症状与其他疾病重叠。来自德国鲁尔大学波鸿的PRODI蛋白质诊断中心和生物科技公司betaSENSE的研究人员现在在脊髓液中发现了一种生物标志物,可以在早期阶段促进可靠的诊断,并能够阐明疾病的进展及疗法的效果。他们将在2025年4月25日的《EMBO分子医学》期刊中报告他们的发现。 帕金森病 -- 一种不可阻挡的状态…

人工智能有助于揭示阿尔茨海默病的原因并确定治疗候选药物

一项新研究发现,最近被认定为阿尔茨海默病生物标志物的基因实际上是其致因,这归因于其以前未知的次要功能,该功能触发了一条干扰脑细胞如何开启和关闭基因的通路。 一项新研究发现,最近被认定为阿尔茨海默病生物标志物的基因实际上是其致因,这归因于其以前未知的次要功能。加州大学圣地亚哥分校的研究人员利用人工智能来揭开阿尔茨海默病的这个谜团,并发现一种可以阻断该基因的副作用的潜在治疗方法。 研究团队于4月23日在《细胞》期刊上发表了他们的研究结果。 约有九分之一的65岁及以上人群患有阿尔茨海默病,这是最常见的痴呆症原因。虽然某些特定基因的突变可能导致阿尔茨海默病,但这种联系只占所有阿尔茨海默病患者的一小部分。绝大多数患者并没有已知致病基因的突变;相反,他们患有“自发性”阿尔茨海默病,其原因尚不清楚。 发现这些原因最终可能改善医疗护理。…

黑猩猩干细胞为早期胚胎发育提供了新的见解

黑猩猩原始多能干细胞(PSCs)现在可以在细胞培养中生长,最近的研究揭示了这一点。他们成功创建了黑猩猩早期胚胎模型,称为“芽胚”,并发现抑制特定调节基因对于黑猩猩PSCs的自我更新至关重要。他们还开发了一种无饲养细胞的培养系统,消除了对小鼠来源的饲养细胞作为支持的需求。这些发现为灵长类动物的胚胎学提供了宝贵的见解,并可能推动干细胞研究和再生医学的发展。 理解在早期胚胎发育过程中细胞如何分化对于推进再生医学和发育生物学至关重要。多能干细胞(PSCs)在这一领域是不可或缺的工具,因为它们可以转化为身体内的各种细胞类型,并在早期胚胎发育中发挥关键作用。不幸的是,这一领域在人类和其他灵长类动物的研究长期受到伦理限制和技术限制的阻碍。 特别值得关注的是原始型PSCs,它们代表了比常规(或“预备”)PSCs更早的发育状态,具有增强的分化潜力。尽管人类原始PSCs可以分化为胚胎和额外胚胎组织(如胎盘和卵黄囊),但小鼠原始PSCs缺乏这种能力。这引发了有关这种扩展潜力是否独特于人类或在其他灵长类动物中共享的问题。 在2025年2月26日在线发表在《细胞干细胞》上的一项开创性研究中,由日本东京科学研究所的助理教授正木秀树领导的研究团队成功地从黑猩猩体细胞建立了原始型诱导多能干细胞的培养。他们不仅揭示了这些细胞自我更新所需机制的关键见解,还成为全球第一个使用这些细胞培育黑猩猩芽胚的团队。 该研究的中心发现之一是,抑制多梳抑制复合体2(PRC2)的活性是生长黑猩猩原始PSCs所必需的。这是一种可以动态调节基因活动和细胞分化的蛋白质。如果没有这种抑制,这些细胞尽管成功进行了初步重编程,仍无法繁殖。…

这种注入的蛋白质类似聚合物有助于心脏病发作后的组织愈合

研究人员开发了一种新疗法,可以在心脏病发作后立即进行静脉注射,促进愈合并预防心力衰竭。该疗法既促使免疫系统鼓励组织修复,又促进心肌细胞在心脏病发作后的存活。研究人员在大鼠身上测试了这种疗法,并显示其在注射后有效期长达五周。 研究人员开发了一种新疗法,可以在心脏病发作后立即进行静脉注射,促进愈合并预防心力衰竭。 该疗法既促使免疫系统鼓励组织修复,又促进心肌细胞在心脏病发作后的存活。研究人员在大鼠身上测试了这种疗法,并显示其在注射后有效期长达五周。 研究团队由加利福尼亚大学圣迭戈分校的生物工程师和西北大学的化学家组成,他们在《先进材料》期刊的4月25日刊物中发表了他们的研究结果。 "预防心脏病发作后的心力衰竭仍然是一个主要的未满足临床需求,"…

唐氏综合症小鼠中,40Hz光和声改善认知、神经发生和连接性

一项新的研究提供了新的证据,表明对伽马频率脑节律的感官刺激可能促进广泛的恢复性神经健康反应。 越来越多的实验室研究发现,将人类志愿者或动物模型暴露于脑部“伽马”频率节律(40Hz)的光、声音和/或触觉刺激中,可以带来神经健康的好处。在麻省理工学院皮考尔学习与记忆研究所和阿拉纳唐氏综合症中心的最新研究中,科学家发现,40Hz的感官刺激改善了小鼠的认知和神经网络连接,并促进了新神经元的生长,这些小鼠是基因工程改造的以模拟唐氏综合症。 麻省理工学院皮考尔教授、此次研究的主要作者李辉蔡表示,研究结果令人鼓舞,但也警告说,需要更多的工作来验证这种名为GENUS(伽马频率感官刺激训练)的方法是否能够为唐氏综合症患者提供临床益处。她的实验室已经开始在麻省理工学院进行一项小规模的人体志愿者研究。 “虽然这项研究首次展示了GENUS对唐氏综合症的有益效果,但我们需要谨慎,因为目前还没有数据表明这在人体中是否有效,”蔡教授说,她是皮考尔研究所和阿拉纳中心的主任,同时也是麻省理工学院脑与认知科学系的成员。 尽管如此,她表示,最近发表的文章增加了证据,表明GENUS可以在各种病理情况下促进大脑的广泛恢复性“体内平衡”健康反应。大多数GENUS研究已经关注人类或小鼠的阿尔茨海默病,但其他研究也发现刺激对“化疗脑”和中风等情况有益。…

免疫细胞驱动先天性瘫痪疾病

患者在青春期发展出15型痉挛性截瘫的运动障碍,最终可能需要使用轮椅。在这种罕见遗传疾病的早期阶段,大脑似乎通过过度激活免疫系统发挥着主要作用,正如最近发表在《实验医学杂志》上的一项研究所显示的。该研究由波恩大学和德国神经退行性疾病中心(DZNE)的研究人员主导。这些发现对阿尔茨海默病及其他神经退行性疾病也可能具有相关性。 痉挛性截瘫15型的特点是负责控制运动的中枢神经系统中的神经元逐渐丧失。最初的症状通常出现在童年晚期,首先以腿部不受控制的抽搐和瘫痪表现出来。“到底是什么导致这些神经元的死亡仍然不是完全清楚,”波恩大学LIMES研究所的Elvira Mass教授解释道。“在这项研究中,我们调查了免疫系统在这个过程中的潜在作用。” Mass教授和来自DZNE的Marc Beyer博士,以及来自耶拿大学医院的Ralf…

对大脑血清素系统动态的引人注目的新见解

一项新研究为这些重大问题提供了新的视角,阐明了在一个神秘的中脑区域神经处理的一般原理,该区域正是我们中枢五羟色胺(5-HT)系统的起源,这是神经系统中涉及惊人范围的认知和行为功能的关键部分。 我们的生活充满了二元决策——在两个选择之间的选择。但当我们参与这种决策时,我们的大脑内部究竟发生了什么? 渥太华大学医学院领导的一项研究发表在《自然神经科学》上,为这些重大问题提供了新的见解,阐明了在一个神秘的中脑区域神经处理的一般原理,该区域正是我们中枢五羟色胺(5-HT)系统的起源,这是神经系统中涉及惊人范围的认知和行为功能的关键部分。 “目前主导的模型是,个体5-HT神经元彼此独立作用。虽然之前有人建议5-HT神经元可能相互连接,但并没有直接证明。这正是我们在这里所做的。我们还确定了一个有趣的处理角色——或计算——这种处理角色是由这种独特的5-HT神经元之间的连通性支持的,”渥太华大学医学院细胞和分子医学系的全职教授、渥太华大学大脑与思维研究所神经动力学与人工智能中心的共同主任让-克劳德·贝基克博士说。 国际研究小组的工作结合了多种实验方法,如电生理学、细胞成像、光遗传学和行为方法,以及数学建模和计算机模拟。…

一个丰富的矿物用于可持续自旋电子学

富含铁的赤铁矿常见于岩石和土壤,具有磁性,使其成为超快速下一代计算的有希望材料。 在2023年,瑞士洛桑联邦科技学院(EPFL)的研究人员成功地使用一种称为自旋波的无电荷磁波发送和存储数据,而不是传统的电子流。该团队由工程学院的Dirk Grundler领导,隶属于纳米尺度磁材料与磁性学实验室,使用射频信号激发自旋波,足以逆转微小纳米磁体的磁化状态。例如,当从0切换到1时,这使得纳米磁体能够存储数字信息;这一过程被用于计算机内存以及更广泛的信息和通信技术。 这项工作是朝着可持续计算迈出的重大一步,因为通过自旋波编码数据(其準粒子称为自旋子)可以消除与基于电子的设备相关的能量损失,或称焦耳加热。但在那时,自旋波信号无法用于重置磁位,以覆盖现有数据。 现在,Grundler的实验室与中国北京航空航天大学的同事合作,已在《自然物理》期刊上发表的研究可能使得这种重复编码成为可能。具体来说,他们报告了赤铁矿中前所未有的磁行为:这是一种丰盛的铁氧化物化合物,且比目前在自旋电子学中使用的材料更为环保。…

一种新的血压数据可视化方法可以帮助医生更好地管理高血压患者

如果一幅图胜过千言万语,那么图表又值多少呢?对于医生来说,判断患者的血压是否在正常范围内,答案可能取决于他们所查看的图表类型。 一项来自密苏里大学的新研究突显了不同图表格式如何影响临床决策。因为血压会时刻波动,日常起伏,医生很难准确评估血压。 “有时候患者在医生办公室的血压很高,但在家里却是正常的,这种情况被称为白大褂高血压。”该研究的首席作者、艺术与科学学院的心理学教授维多利亚·谢弗表示。“有些估计认为,10%到20%的高血压在诊所被诊断出来,但实际上是受到控制的——仅仅是白大褂高血压——如果在家测量同样的人,血压确实是受到控制的。” 在这项研究中,谢弗和团队向57位医生展示了一个假想患者的血压数据如何随着时间的推移而变化,使用了两种不同类型的图表。一种原始图表显示了实际数字,呈现出高低起伏,而另一种图表是他们创造的新的可视化工具:一个平滑图表,平均出数据中的波动。 当患者的血压处于控制之下,但波动很大时,医生使用新的平滑图表相比于原始图表更容易准确评估患者的健康状况。…

阻断一种令人惊讶的免疫调节因子消除小鼠肝肿瘤

“冷”肿瘤对常见的免疫疗法具有抗性。研究人员发现了一种可以被操控的主调节因子,从而阻止小鼠的肿瘤生长。 一种被认定近40年前能刺激红血球生成的蛋白质在抑制免疫系统对癌症反应方面发挥了意想不到的重要作用。 阻断该蛋白质的活性使得小鼠体内原本“冷”或免疫耐受的肝肿瘤转变为充满抗癌免疫细胞的“热”肿瘤。当与进一步激活这些免疫细胞对抗癌症的免疫疗法结合使用时,这种治疗导致大多数小鼠体内现有肝肿瘤完全消退。接受治疗的动物在实验期间生存,而对照组动物仅存活几周。 “这是我们对免疫系统如何在癌症中被关闭和开启的理解的根本性突破,”病理学和内科学教授埃德加·恩格尔曼(Edgar Engleman)博士说。“我对此发现感到无比兴奋,我希望针对我们发现的机制的治疗能迅速推进到人类试验。”…

急诊室的简单咨询可以帮助患者管理高血压

根据伊利诺伊大学芝加哥分校的新研究,在与紧急情况无关的急诊室就诊期间进行简单咨询可以帮助高血压患者——“沉默的杀手”——管理这种病症,甚至在他们出现症状之前。 根据伊利诺伊大学芝加哥分校的新研究,在与紧急情况无关的急诊室就诊期间进行简单咨询可以帮助高血压患者——“沉默的杀手”——管理这种病症,甚至在他们出现症状之前。 高血压也被称为高血压,通常被称为沉默的杀手,因为可见的症状通常只有在疾病已经进展到严重并发症时才会出现。 这项研究发表在《JAMA Cardiology》上,UIC的研究人员招募了500多名在UI…

正确的患者,正确的剂量,正确的时间

一项新的研究利用人工智能(AI)修改药物剂量,以实现个性化癌症治疗。 尽管人工智能(AI)显示出良好的潜力,但其应用大多仍停留在理论或回顾阶段。新加坡国立大学(NUS医学)的研究人员成功利用一个AI平台,为新加坡国立癌症研究院(NCIS)中10名患者的剂量调整提供了精准建议,将其潜力转化为现实世界的医疗结果。 该研究由新加坡国立大学数字医学研究所(WisDM)主任Ho教授领导,研究团队跟踪了10名被诊断为晚期实质性肿瘤患者的癌症生物标志物,CEA和CA125,以为每位患者创建个性化的“数字双胞胎”。 通过分析生物标志物在不同药物剂量下的变化,研究团队为每位患者的治疗计划提出了精准的剂量调整建议。从2020年8月首次给药到2022年9月最后一次给药的期间,临床医生接受了97.2%的推荐剂量,其中一些患者的最优剂量平均约降低20%。该研究试验标志着向个性化肿瘤学的潜在转变,在这一领域,药物剂量对每位患者在治疗过程中的动态调整,可能降低成本,而不是坚持一种标准、统一的治疗方案。 这种患者护理方法得益于CURATE.AI平台——由Ho教授及其团队开发的一个优化平台,该平台利用患者的临床数据,例如药物类型、药物剂量和癌症生物标志物,生成个体化的数字档案,以在化疗期间确定定制的最优剂量。…