健康

健康

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。”…

― Advertisement ―

spot_img

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。…

More News

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。”…
spot_img

Explore more

量子临界金属的突破:电子设备的新前沿

最近的一项研究引入了一种新的量子临界金属类别,为量子材料中电子的复杂行为提供了见解。该研究考察了Kondo耦合和某些晶格结构中的手性自旋液体的影响。 由赖斯大学的司其铭领导的一项近期研究揭示了一类革命性的量子临界金属,提供了对量子材料中电子复杂相互作用的见解。该研究发表在《物理评论快报》上,重点关注Kondo耦合和选定晶格框架内手性自旋液体的影响。 “这项研究的发现可能为利用量子临界系统独特特性的高灵敏电子设备铺平道路,”司教授,哈里·C·和奥尔加·K·威斯物理与天文学教授,以及赖斯大学极端量子材料联盟的主任说道。 量子相变 这项研究的核心是量子相变的概念。就像水在固态、液态和气态之间变化一样,量子材料中的电子也可以根据其周围环境在各种相之间转换。然而,与水不同的是,这些电子遵循量子力学的原则,导致了更复杂的行为。…

革命性的老年人RSV疫苗承诺个人和社区的财务收益

根据近期的研究结果,针对60岁及以上人群的呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗接种在经济上可能是可行的,因为它有助于预防疾病、住院、生活质量下降和死亡。 由密歇根大学的研究人员与美国疾病控制与预防中心(CDC)合作进行的一项研究,发表在《疫苗》期刊上,评估了新授权的RSV疫苗:GSK的Arexvy和辉瑞的Abrysvo。分析未涵盖另一种疫苗,即也已获批准的Moderna的mRESVIA。 这些疫苗目前对60岁及以上的成年人可用。CDC支持对75岁及以上的人群接种一剂,并且也推荐对60岁以上可能面临严重疾病高风险的人接种一剂疫苗。在2023年5月,FDA已批准这两种疫苗用于老年人,这被卫生专业人士和公共卫生专家视为对抗该疾病的重要突破。根据CDC的数据,RSV每年在67岁及以上成年人中导致60,000至160,000次住院和6,000至10,000例死亡。 “这是一项具有里程碑意义的研究,强调了RSV疫苗接种对老年人公共健康和经济因素的潜在影响,”研究的首席作者、密歇根大学公共卫生学院卫生管理与政策教授David Hutton表示。…

识别患有牙周炎的异常血液标志物

个体经历牙周炎会显示他们血液中多种蛋白质水平的变化,瑞典乌梅å大学的一项最新研究揭示了这一点。这项研究为探索牙周炎潜在的生物标志物以及理解这一疾病的根本原因打开了大门。大约十分之一的瑞典人患有严重牙周炎,这不仅会导致牙齿脱落,还与其他健康状况相关。 乌梅å大学的一项最新研究表明,患有牙周炎的人在血液中表现出各种蛋白质水平的变化。这项研究有助于鉴定牙周炎的生物标志物,并提供对其潜在原因的洞察。严重牙周炎影响约十分之一的瑞典人,可能导致牙齿脱落以及其他健康相关问题。 “通过确定血液中的生物标志物对严重牙周炎进展至关重要,我们可以在药物研究上迈出下一步,旨在减缓疾病的发展,”研究的带头人、乌梅å大学牙科系的牙周病学专家和教授佩尔尼拉·伦德伯格解释道。 牙周炎的特征是牙龈炎症,导致支持组织的恶化,最终可能在严重情况下导致牙齿脱落。此外,患有严重牙周炎的个体更有可能发展出严重的疾病,如心血管疾病和风湿病,尽管这些联系的原因仍然没有完全理解。 来自乌梅å大学的研究团队发现,患有牙周炎的个体在血液中有不同的炎症蛋白质谱。结果表明,严重牙周炎与一种称为表皮生长因子(EGF)的蛋白质水平显著降低对应,该蛋白在伤口愈合中发挥重要作用。此外,另一个与心血管疾病相关的蛋白质,氧化低密度脂蛋白1(OLR-1),在患有严重牙周炎的人群中也明显低于健康个体。…

超过1700万美国人面临风险:家用血压监测仪往往不合适

非处方血压监测仪为个人在家管理高血压提供了一种简单且具有成本效益的方法。然而,一项近期研究表明,这些设备的标准臂围范围无法适合美国数百万消费者,约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院的研究人员进行的新调查显示。 非处方血压测量设备为人们在家监测高血压提供了一种简单、实惠的方法,但根据约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院研究人员的一项新研究,这些设备的标准臂围范围对于美国数百万消费者并不适合。 研究团队分析了广泛使用的零售自动血压监测仪的典型袖带尺寸,并将其与美国政府资助的全国健康调查所收集的臂围测量进行了比较。 研究发现,约6.7%的美国成年人——大约1730万人——的臂围不符合标准袖带尺寸。对于大多数这些人——6.4%,或大约1650万人——袖带会太小。这个问题在黑人成年人中更为明显,接近12%的人超出了标准袖带的可接受臂围。 使用不合适的袖带可能导致血压读数出现重大不准确,甚至妨碍个人有效跟踪他们的血压。…

衰老免疫系统被发现是癌症发展的关键因素:预防策略的新见解

一项最近的研究探讨了癌症研究中一个至关重要但常被忽视的领域:为什么衰老显著增加癌症风险?研究揭示了衰退的免疫系统如何促进肿瘤生长,为预防和治疗癌症特别是老年人群提供了新的视角。 来自西奈山伊坎医学院的一项突破性研究解决了癌症研究中一个重要但研究不足的问题:为什么年龄增长是癌症的主要风险因素?研究结果表明,衰老的免疫系统如何促进肿瘤发展,提供了癌症预防和治疗的新见解,尤其对老年人群尤为重要。 研究的细节于9月5日在《科学》在线首次发布。研究小组使用临床前模型发现,阿那白介素-1抗体(anakinra),一种通常用于治疗类风湿关节炎等炎症性疾病的药物,可以被重新用于中断早期肺癌病变与骨髓之间的有害信号传递。研究人员强调,这种中断至关重要,因为衰老的免疫系统往往会造成有害的炎症,这可能导致癌症进展。 “衰老的免疫系统会引发有害的炎症,促进癌症生长,因为它会促使产生促进肿瘤的巨噬细胞,而这些细胞抑制负责摧毁肿瘤细胞的免疫细胞。这降低了身体与癌症作斗争的能力,”研究的首席作者、伊坎西奈山医学院的MD/PhD学生马修·D·帕克(Matthew D.…

通过创新数学方法彻底改革基因组数据分析

新加坡国立大学(NUS)的研究人员推出了一种开创性的方法,用于分析单细胞RNA测序(scRNA-seq)数据。这种新方法旨在提高scRNA-seq数据解读的准确性和速度,这可能显著增强多个生物医学领域的研究,特别是在癌症和阿尔茨海默病研究方面。 这种创新框架被命名为scAMF(通过流形拟合进行单细胞分析),由NUS科学学院统计与数据科学系的副教授姚志刚领导的研究团队创建。该框架应用先进的数学方法,在基因表达数据的复杂高维空间中拟合一个低维流形。通过这样做,scAMF有效地减少了噪音,同时保留了重要的生物信息,从而更准确地识别细胞类型及其状态。 这项研究与清华大学的邱辛通教授合作进行。他们的研究结果于2024年9月3日发表在《美国国家科学院院刊》上。 利用流形拟合技术解决数据分析挑战 单细胞RNA测序是基因组研究中的一项重要工具,能够提供对细胞差异和疾病机制的独特见解。然而,scRNA-seq数据固有的噪声源自生物变异性和技术错误,长期以来一直对准确分析造成困难。传统的scRNA-seq分析技术,如基因组插补、基于图方法和深度学习算法,常常由于噪声而难以划分细胞关系。…

理解和监测抑郁症:全面指南

血清素在理解抑郁症中发挥着至关重要的作用,影响着诊断、治疗和药物创新。中国的一支团队专门为研究血清素相关过程创造了一种灵敏且选择性的荧光探针,相关细节发表在期刊《应用化学》上。他们还分享了在细胞和动物模型上进行实验的初步发现。 抑郁症仍然是全球主要的健康问题。现有的治疗方法往往不够有效,主要由于很难精准确定抑郁症背后的确切机制。近期研究表明,低血清素水平可能并不是抑郁症的唯一原因。 为研究血清素如何影响抑郁症,来自广西大学的韦英林及其团队旨在设计一种高度选择性的荧光探针。他们面临的一个挑战是,血清素与其他分子如褪黑素和色氨酸共享结构和化学特征。然而,通过详细分析,他们识别出了这些物质反应中的细微差异。团队开发了一个专门的反应基团,三巯基丙酸盐,能够通过一系列反应与血清素进行非常选择性的相互作用。该基团与源自二氰基甲烯基苯并吡喃的荧光染料相连接。 这种修饰最初使探针处于“关闭”状态。当探针遇到血清素时,其中一个部分首先发生反应;具体来说,反应部分的巯基(SH)通过硫醇-烯反应与血清素中的双键结合。这一初始反应为第二个键的形成铺平了道路(在血清素中的氨基与反应组分中的羰基之间发生亲核反应)。因此,反应单元从荧光染料中脱离,使得荧光“开启”。这种新探针现在可以在细胞内选择性且灵敏地检测血清素。 研究人员利用该探针可视化了一个能够通过皮质酮应用建模抑郁症的神经元细胞系。他们的发现显示,正常细胞和“抑郁”细胞中的血清素水平相对较高,但受到刺激时,抑郁细胞释放的血清素显著较少。即使是当前的抗抑郁药物,特别是血清素再摄取抑制剂,也只略微提高了血清素的释放。…

确保婴儿食品安全:应对大米中的砷和镉含量

研究人员发现,淹水的稻田通常含有更多的砷和更少的镉,而较干燥的稻田则显示出相反的模式:较少的砷和更多的镉。这项研究可能会导致改进的政策,使婴儿食品更安全。稻米和菠菜是婴幼儿饮食中常见的食物,但这些食物可能含有有害的金属和类金属,这可能严重影响健康。 重金属,包括镉、铅、汞和砷,可能阻碍婴儿和幼儿的大脑发育。 在最近发表在《环境地球化学与健康》杂志上的一项研究中,特拉华大学的科学家发现,淹水稻田的砷水平较高,而镉水平较低。相反,当田地较干时,砷水平降低,镉水平增加。显著的是,即使在较低的水位下,镉浓度仍低于有害健康的阈值。 这项研究可能影响降低婴幼儿食用食品中这些污染物存在的策略。今年早些时候,美国食品药品监督管理局(FDA)发布了有关婴儿食品中允许铅水平的草案指导,并准备在其“更接近零行动计划”下设定新的砷、镉和汞限值。 淹水稻田…

革命性基因疗法在开创性试验中实现惊人的100倍视力增强

一种罕见遗传病患者的视力,在接受针对导致这一情况的基因突变的基因疗法后,显著改善——提高了100倍。值得注意的是,一些患者在接受最高剂量的治疗时,视力提升达到惊人的10,000倍,研究者来自宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院,他们是发表在《柳叶刀》上的这一临床试验的共同领导者。 “10,000倍的提升意味着患者能够在月光下感知他们的环境,而不必在治疗前需要室内明亮的照明,”研究的首席作者、眼科学研究教授和遗传性视网膜退化中心的共同负责人Artur Cideciyan博士解释道。“有一位参与者回忆说,他们第一次能够在午夜时分仅用篝火的光亮在外面导航。” 这项1/2期试验包括15名参与者,其中有三名儿童。每个参与者都患有雷贝尔鼻性盲,其原因是GUCY2D基因的突变,该基因对视力所需蛋白质的产生至关重要。这种特定情况也被称为LCA1,影响全球不到100,000人,并可能导致从婴儿期开始的严重视力丧失。 所有参与者都经历了显著的视力障碍,最佳视力为20/80或更差——这基本意味着,如果一个正常视力的人能够从80英尺处清晰地看到一个物体,那么这些患者需要移动到仅20英尺处才能认识它。传统眼镜对这些个体的帮助有限,因为它们可以改善聚焦问题,但并不解决导致视力丧失的医疗因素,例如LCA1等遗传性视网膜疾病。…

细胞精确度的艺术:基因表达与错误消除

替代剪接是一种遗传过程,在此过程中,基因的不同部分在转录过程中被剪切出来,剩余的片段组合成信使RNA(mRNA)。这种方法通过以不同方式排列遗传物质的部分,增强了从基因中制作蛋白质的多样性。它被认为通过允许基因为多种功能生成多样化的蛋白质版本(称为蛋白质同分异构体)来促进生物复杂性。 来自芝加哥大学的最新研究表明,替代剪接在生物学中可能发挥着比仅仅生成新的蛋白质同分异构体更重要的作用。这项研究本周发表在《自然遗传学》上,表明替代剪接的最深远影响可能源于其调节基因表达水平的能力。 研究团队由杨莉博士,本杰明·费尔博士和卡洛斯·布恩·阿巴德·纳哈博士领导,研究了广泛的基因组数据,涉及从初始转录到细胞内RNA转录本降解的不同阶段。他们发现,与已完成的RNA分析相比,细胞产生的“无效”转录本(具有错误或异常结构的RNA分子)多出三倍。 无效转录本迅速通过一种称为无义介导降解(NMD)的细胞机制被消除。李博士的团队估计,平均而言,大约15%的启动转录本立即被NMD降解;值得注意的是,低表达水平的基因这一数字上升到50%。 “这是一个重大突破,”担任医学与人类遗传学副教授的李博士说道。“已经被认为是浪费的15%…

免疫细胞阻碍病毒感染后肺组织的恢复

研究人员已确定了一种机制,通过该机制,免疫细胞阻碍了肺部保护屏障在COVID-19等病毒感染后的愈合过程。由Cedars-Sinai部分领导的多中心研究团队发现了免疫细胞用于阻碍肺部保护屏障在病毒感染(如COVID-19)后愈合的途径。他们的研究成果发表在《自然》杂志上,这可能为新的治疗方法铺平道路。 COVID-19大流行突显了病毒感染的长期后果,这种情况被称为长期COVID。长期COVID又称为SARS-CoV-2后急性序列,显著影响了许多在初次感染后遭受持久虚弱影响的个体。其中一个显著后果是肺部疤痕,称为SARS-CoV-2后急性序列肺纤维化。 长期COVID患者可能会经历一系列症状,包括SARS-CoV-2后急性序列肺纤维化,这可能导致严重的呼吸困难,需进行氧气治疗。面临最严重呼吸挑战的人可能需要肺移植。没有新的治疗选择,许多患者常常面临长期残疾和危及生命的健康问题。 “本研究旨在揭示导致异常肺部修复机制的原因,从而产生纤维化环境,”研究的共同通讯作者、Cedars-Sinai分子医学的奖章主任Peter Chen医学博士解释道。“我们的结果可能会指导治疗的发展,以预防病毒感染后的纤维化肺病。”…

终极抗体:通用中和的关键?

科学家创造的一种抗体对多种COVID-19变体以及可能在现在或未来出现的相关冠状病毒有效。一种单克隆抗体在中和不同变种的SARS-CoV-2及其他可能对人类构成风险的相关动物病毒方面显示出良好效果。这种被称为SC27的抗体最近在《细胞报告医学》上进行了详细报道。 这一发现为开发更广泛、更有效的治疗方案提供了潜力,以应对当前和即将到来的COVID变体。 单克隆抗体SC27是由由Greg Ippolito博士领导的研究团队识别、创造并临时专利的,他最近从德克萨斯大学奥斯汀分校加入德克萨斯生物医学研究所(Texas Biomed)。团队中的其他领导者包括德克萨斯大学的Jason…