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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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被忽视的细胞类型协调大脑重组

研究人员在小鼠中显示,称为星形胶质细胞的脑细胞是信号化学物质去甲肾上腺素修改脑活动所必需的,这改变了教科书上关于去甲肾上腺素直接作用于神经元的理解。 位于圣路易斯的华盛顿大学医学院的研究团队推翻了有关脑细胞连接在高度警觉或注意状态下如何重新排列的数十年旧教条。研究小组发现,与警觉、注意和学习有关的一种脑化学物质通过星形胶质细胞而非直接作用于快速传递信息的神经元来改变脑的连接性和功能,这种星形胶质细胞是一种慢性作用的脑细胞,在神经科学领域常常被忽视。 这一发现发表于《科学》杂志,根本改变了当前关于脑网络通信和活动决定因素的理解。它还呼吁在注意、记忆和情感疾病治疗中更加关注星形胶质细胞作为治疗靶点。 “教科书告诉我们,神经调节剂如去甲肾上腺素直接微调神经元——实际上,教科书告诉我们脑中的一切都是关于神经元的,”华盛顿大学医学部神经科学助理教授、该研究的资深作者托马斯·帕扑因说。“看起来,大量的脑连接和活动可能是由星形胶质细胞以更慢的时间尺度进行协调的。这是深刻重塑我们对大脑运作理解的发现。” 从脑的墙花到舞台中央…

新基因编辑器实现更高精度

一种新的基因编辑工具可能很快为更广泛的疾病基因治疗打开大门。 问科学家什么基因编辑工具是推进基因治疗最需要的,他们可能会描述一个现在在哥伦比亚大学凯瑟尔医学院的塞缪尔·斯特恩伯格和麻省理工学院与哈佛大学的布罗德研究所的戴维·刘实验室接近实现的系统。 这种基因编辑器——称为evoCAST——在解决一个困扰基因治疗发展的问题上迈出了重要一步:如何将长片段的DNA添加到人类基因组的特定位置,而不产生不必要的修改。 编辑器的最新版本利用了细菌中发现的复杂酶,可以被编程为将整个基因或多个基因插入人类基因组中的特定位置,其效率适合于基因治疗。编辑器的细节在5月15日发表在Science上的一篇论文中进行了描述。 对高级基因编辑器的需求…

大脑可以被针对治疗2型糖尿病吗?

成功治疗2型糖尿病可能涉及关注大脑神经元,而不仅仅是专注于肥胖或胰岛素抵抗,根据今天发表在《临床研究杂志》上的一项新研究。多年来,研究人员已经知道,在患有糖尿病的小鼠中,位于下丘脑的一类神经元,称为AgRP神经元,的过度活跃现象是常见的。 “这些神经元在高血糖和2型糖尿病中扮演着重要角色,”华盛顿大学医学内分泌学家、论文通讯作者迈克尔·施瓦茨博士说。 为了确定这些神经元是否导致糖尿病小鼠血糖水平升高,研究人员采用了一种广泛使用的病毒遗传学方法,使AgRP神经元表达破伤风毒素,从而防止这些神经元与其他神经元之间的通讯。 出乎意料的是,这一干预措施在几个月内使高血糖得到正常化,尽管对体重或食物摄入没有影响。 传统观点认为,糖尿病,特别是2型糖尿病,是由遗传倾向和生活方式因素(包括肥胖、缺乏体育活动和饮食不当)相互作用造成的。这些因素的组合导致胰岛素抵抗或胰岛素产生不足。…

研究表明,肺活量的丧失始于20至25岁之间

一项研究显示了肺容量如何从儿童期发展到老年期。直到现在,人们一直认为肺功能在20-25岁时达到峰值,此后稳定。人们还认为在成年后期,肺功能会随着肺部的老化而开始下降。然而,这种模型是基于未涵盖整个生命周期的研究。 由巴塞罗那全球健康研究所(ISGlobal)主导的研究,该中心得到“拉卡伊萨”基金会的支持,联合克里尼克-IDIBAPS,首次显示了肺容量如何从儿童期演变到老年期。研究成果发表在《柳叶刀呼吸医学》上,提供了评估肺部健康的新基础框架。 直到现在,人们一直认为肺功能在20-25岁时达到峰值,此后稳定。人们还认为在成年后期,肺功能会随着肺部的老化而开始下降。然而,这种模型是基于未涵盖整个生命周期的研究。 相比之下,目前的研究采用了“加速队列设计”,意味着结合了几项队列研究的数据,以覆盖所需的年龄范围。“我们纳入了来自欧洲和澳大利亚的八项基于人群的队列研究中超过30,000名年龄在4至82岁之间的个体,”研究的第一作者、ISGlobal环境与健康项目的共同主任朱迪思·加西亚-艾梅里赫解释道。使用强迫肺活量测定对肺功能和肺容量参数进行了评估,这是一个测试,在该测试中,患者在深吸一口气后尽快完全呼出所有空气。同时也收集了有关主动吸烟和哮喘诊断的数据。 两个生长阶段和早期下降…

新研究称学校午餐可能鼓励挑食的青少年吃得更好

根据一项新研究,吃学校午餐而不是自带午餐可能会鼓励挑食的13岁孩子吃更多种类的食物。 根据布里斯托大学主导的一项新研究,吃学校午餐而不是自带午餐可能会鼓励挑食的13岁孩子吃更多种类的食物。研究结果今天发表在《人类营养与饮食学杂志》上[5月15日]。 研究显示,当挑食的孩子在午餐时能够选择自己的食物(学校午餐)时,他们的饮食选择不那么挑剔,与自带午餐相比。研究团队认为,这是首次在家庭之外、远离家庭影响下研究挑食儿童的午餐饮食行为。 在研究中,挑食的孩子比非挑食的同龄人更不可能选择肉类或鱼类三明治夹心,更可能选择如酱菜、花生酱或奶酪涂抹等夹心。他们在自带午餐时也更不可能吃水果或沙拉。然而,当挑食的孩子吃学校午餐时,他们并不回避肉类、鱼类或水果。他们吃了更多种类的食物,与同龄人的选择也更为相似。 研究人员查看了来自超过5300名儿童的问卷数据,数据来自于90年代儿童的纵向研究。他们分析了多个学前年龄段的数据,以及再次在13岁时的数据,以了解挑食行为如何随时间变化。…

两项HIV疫苗试验显示出广泛中和抗体途径的概念验证

十年来开发HIV疫苗的科学挑战之一是找到一种方法来训练免疫系统产生能够针对多种病毒变异的抗体。传统的方法没有奏效——主要是因为HIV快速突变并隐藏其关键部分,使免疫系统无法识别。现在,一项结合了两项独立的第一阶段临床试验数据的新研究显示,针对性疫苗策略能够成功激活与HIV相关的早期免疫反应,并在一项试验中进一步推进这些反应——这是疫苗开发中一个长期追求目标的重要一步。 由国际团队在IAVI和斯克里普斯研究所领导进行的试验包括近80名来自北美和非洲的参与者,为未来具有全球潜力的HIV疫苗奠定了基础。这项研究于2025年5月15日发表在《科学》期刊上。 其中一项试验测试了一种逐步接种策略,其中依次给予初始剂量和不同的加强剂量,以指导免疫系统通过抗体发展的阶段。该试验表明,施用这种组合——一种称为异源增强的技术——可以进一步增强人类的免疫反应。第二项试验集中在初始接种阶段,显示初始疫苗剂量能够成功激活非洲参与者所需的免疫细胞,支持在受HIV影响最严重地区使用这一方法。在这两项试验中,疫苗是通过基于mRNA的疫苗平台提供的——类似于用于COVID-19疫苗的技术——这使得生产和临床测试更快,并提供强烈的免疫反应。 “我们现在已经在人类中证明,可以通过一次接种启动所需的免疫反应,然后通过不同的第二次接种进一步推动这个反应。我们还证明,第一次接种在非洲人群中也能很好地发挥作用,”资深作者威廉·谢夫表示,他是斯克里普斯研究所的免疫学和微生物学教授;现代公司的感染病研究副总裁;以及IAVI中和抗体中心的疫苗设计执行主任。“这些试验为渐进式方法提供了概念证明,以引发量身定制的反应——不仅仅是为我们的疫苗,而且是为整个疫苗领域,包括非HIV疫苗。” “这些显著的结果验证了支撑这一方法的理性疫苗设计,”IAVI的董事长兼首席执行官马克·费因伯格补充道。“一种疫苗将是全球健康的一项重大进步,并可能有助于结束HIV大流行。这一努力得益于科学研究机构、资助机构、私营部门和政府之间的卓越合作——这证明了以合作驱动的科学研究的力量。”…

亚洲人进行了人类最长的史前迁徙,并塑造了美洲的基因格局

一项国际基因组学研究揭示,早期亚洲人进行了人类已知的最长史前迁徙。这些早期人类在十万多年前游荡在地球上,据信他们从北亚步行穿越超过二万公里,到达南美洲的最南端。科学家们绘制了亚洲人出乎意料的广泛遗传多样性图谱,而他们占全球人口的超过一半。这些发现推翻了长期以来的欧洲遗传主导假设,并表明南美土著人具有亚洲血统。该研究还揭示了如此大规模迁徙和不同环境如何塑造人类进化,包括人口如何适应疾病及其免疫系统如何演变。 由新加坡南洋理工大学(NTU Singapore)新加坡环境生命科学工程中心(SCELSE)及亚洲环境学院(ASE)的科学家领导的一项国际基因组学研究显示,早期亚洲人进行了人类最长的史前迁徙。 这些史前人类在十万多年前游荡在地球上,预计他们从北亚步行穿越超过二万公里到达南美洲的最南端。 这段旅程可能历经数代人,耗时数千年。过去,陆块的形态也不同,某些部分被冰层连接,使得这条路线成为可能。…

研究揭示了一个连接感官的深层大脑区域

人类通过我们的五种感官——视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉——感知和导航周围的世界。科学家们早已知道这些不同的感官激活大脑的不同部分,但一项新的耶鲁大学主导的研究表明,多个感官共同刺激大脑深处一个控制意识的关键区域。这项研究为感官感知如何在大脑中运作提供了新的视角,并可能促进治疗涉及注意力、觉醒和意识的障碍的疗法的发展。 一项由耶鲁大学主导的研究显示,感官刺激大脑中控制意识的一个区域,这一发现可能为与注意力、觉醒等相关的障碍的治疗提供信息。 人类通过我们的五种感官——视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉——感知和导航周围的世界。科学家们早已知道这些不同的感官激活大脑的不同部分,但一项新的耶鲁大学主导的研究表明,多个感官共同刺激大脑深处一个控制意识的关键区域。 这项研究于5月15日发表在《神经影像》期刊上,揭示了感官感知如何在大脑中工作,并可能促进治疗涉及注意力、觉醒和意识障碍的疗法的发展。 在这项研究中,耶鲁大学的Aya…

隐性基因受到达尔文自然选择的影响

作为一个群体,隐性疾病的携带者健康状况稍差,生育后代的机会减少。根据新研究,这种劣势在携带智力障碍隐性基因的个体中最为明显,体现在更短的学业生涯和更高的不育率上。是时候重写教科书了吗? 作为一个群体,隐性疾病的携带者健康状况稍差,生育后代的机会减少。根据拉德堡德大学(Radboudumc)的研究,这种劣势在携带智力障碍隐性基因的个体中最为明显,体现在更短的学业生涯和更高的不育率上。是时候重写教科书了吗? 显性突变 拉德堡德大学人类遗传学系的研究人员在2014年发表在《自然》杂志上的一项研究中展示了一些显著的发现。与预期相反,遗传基因变异很少是智力障碍的原因。在绝大多数情况下,障碍源于自发突变:一种父母双方均不具备但突然出现在子代身上的突变。生物学事实是,每个孩子的遗传物质中大约发生一百次自发突变。因此,这些突变并不是源于父母。平均而言,这一百次突变中只有一次影响一个基因。并且只有其中的一小部分影响到数百个可能导致智力障碍的基因。但罕见事件仍然发生。大多数智力障碍就是以这种方式产生的。 从显性到隐性…

大脑如何让我们推断情感

研究人员发现了如何学习推测情感。研究表明,大脑的前额部分与杏仁核协调——这一大脑区域对简单形式的情感学习非常重要——使这种高级情感能力成为可能。这项突破性的研究首次展示了大脑如何编码类人内部情感模型。 日本RIKEN脑科学中心的Xiaowei Gu和Joshua Johansen发现了老鼠大脑中关键的电路,这使得推测情感的学习成为可能。研究揭示了大脑的前额部分如何与杏仁核协调——这一大脑区域对简单形式的情感学习至关重要——以实现这种高级情感能力。该研究于5月14日发表在科学期刊Nature上,是首个展示大脑如何编码类人内部情感模型的研究。 什么是推测情感?考虑一个经常在家附近的树林中观察黄蜂进出巢穴的孩子。有一天,这个孩子第一次被黄蜂蜇到,这个令人恐惧的经历改变了她对这种生物及其巢穴的情感反应。之后,仅仅看到黄蜂的巢穴就让孩子感到焦虑,并变得警觉和小心。在这个场景中,孩子构建了一个内在模型,将负面经历与巢穴的视觉表征联系起来——即使在恐惧事件发生时巢穴并不存在。Johansen和Gu对此类型的通过推测进行的高级情感处理的神经机制很感兴趣。…

携带多种疫苗剂量的颗粒可减少后续注射的需求

新聚合物微粒可用于在不同时间传递疫苗。这项工作可能导致儿童疫苗仅需接种一次,从而消除加强剂的需要。 在全球范围内,20%的儿童没有完全免疫,导致每年有150万儿童因可预防疫苗接种的疾病而死亡。大约一半的未接种儿童至少接种过一剂疫苗,但未完成疫苗系列,而其余的儿童则完全没有接种疫苗。 为让儿童更容易接种所有疫苗,麻省理工学院的研究人员正在开发可以在注射后数周或数月释放载荷的微粒。这可能导致疫苗可以仅需接种一次,但会在不同的时间点释放几种剂量。 在今天发表在期刊《先进材料》上的一项研究中,研究人员展示了他们能够使用这些粒子传递两剂白喉疫苗——一剂立即释放,第二剂在两周后释放。接种了这款疫苗的小鼠产生的抗体数量与两次相隔两周分别接种了两剂疫苗的小鼠相当。 研究人员现在希望延长这些间隔,这可能使微粒适用于在几个月内分几次接种的儿童疫苗,例如脊髓灰质炎疫苗。…

改进的模型系统使研究人员能够研究胚胎发育

研究改善了一个流行的哺乳动物发育实验模型,并在此过程中揭示了胚胎形成期间关键时期的内部运作。 来自密歇根大学医学院细胞与发育生物学系的博士候选人陈博涵和他们的同事们在伊德斯·赫姆斯克实验室的研究改善了一个流行的实验模型,并在此过程中揭示了胚胎形成期间关键时期的内部运作。 科学家研究发育部分是为了理解在身体结构形成过程中可能出现的问题。 最终的希望是能够预防先天缺陷,并识别流产的原因。 然而,在实验室中研究胚胎充满了重要的伦理和技术考虑。…