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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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食用超加工食品可能加速帕金森病早期症状

根据一项新的研究,吃更多超加工食品(如冷早餐麦片、饼干和热狗)的人,与吃很少超加工食品的人相比,更有可能表现出帕金森病的早期迹象。该研究并没有证明吃更多超加工食品会导致帕金森病的早期迹象;它仅显示了一种关联。 研究人员寻找前驱帕金森病的迹象,这是早期阶段,神经退行性变开始,但更具特征性的帕金森症状,如颤抖、平衡问题和运动缓慢,尚未开始。这些早期症状可能会在典型症状出现的几年甚至几十年前就开始。 “饮食健康至关重要,因为它与神经退行性疾病的较低风险相关,而我们今天做出的饮食选择会显著影响我们未来的大脑健康,”研究作者、上海复旦大学营养研究所的高翔博士说。“越来越多的证据表明,饮食可能影响帕金森病的发展。我们的研究表明,吃太多加工食品,如含糖苏打水和包装零食,可能会加速帕金森病的早期迹象。” 该研究包含42853名参与者,平均年龄为48岁,开始时没有帕金森病。他们的后续观察时间最长达26年。 参与者定期接受医学检查,并填写健康问卷。研究人员审查结果,以确定他们是否有帕金森病的早期迹象,包括快速眼动睡眠行为障碍、便秘、抑郁症状、身体疼痛、色觉障碍、过度白天嗜睡和嗅觉减退。…

REM睡眠期间的睡眠呼吸暂停与记忆相关的大脑变化有关

阻塞性睡眠呼吸暂停是一种在睡眠中导致低氧水平的疾病,根据一项新的研究,这种情况与与记忆相关的脑区退化有关,这种退化是通过对大脑小血管的损伤引起的。研究发现,脑部变化与快速眼动(REM)睡眠期间氧气水平下降的严重程度密切相关。这项研究并未证明睡眠呼吸暂停导致这种退化;它仅显示了二者之间的关联。 阻塞性睡眠呼吸暂停发生在喉部肌肉在睡眠期间放松,堵塞了气道,导致一个人重复醒来以呼吸。这种睡眠模式的中断可能会降低氧气水平,而这又可能损害大脑中的小血管。 REM睡眠是大多数梦境发生的阶段,并与睡眠中的许多关键功能相关,包括记忆巩固和情感体验的处理。 “阻塞性睡眠呼吸暂停是一种随着年龄增长而增加的睡眠障碍,而睡眠期间的低氧水平可能会损害我们的脑部和身体正常运作的能力,”加州大学欧文分校的博士研究作者布莱斯·A·曼德(Bryce A.…

未来的疫苗:利用免疫系统实现持久保护

科学家们发现了一种有前景的新方法,通过利用特定类型免疫细胞的潜力来增强疫苗的有效性,为持久疫苗的开发和改进癌症治疗打开了大门。这项研究使用了一种新颖的方法,结合了尖端的mRNA疫苗技术,以增加一种具有显著自我更新能力并能记住威胁多年甚至数十年的T细胞的形成。 WEHI科学家们发现了一种有前景的新方法,通过利用特定类型免疫细胞的潜力来增强疫苗的有效性,为持久疫苗的开发和改进癌症治疗打开了大门。 WEHI主导的研究采用了一种新颖的方法,结合了尖端的mRNA疫苗技术,以增加一种具有显著自我更新能力并能记住威胁多年甚至数十年的T细胞的形成。 这项基于小鼠的研究发布在实验医学杂志上,发现了一种增强干细胞样记忆CD8+ T细胞的方法,指向一个未来,在这个未来中更多的疾病可以通过疫苗预防和治疗,并且不再需要定期的疫苗加强。…

健康的睡眠时间是多少?这因国家而异

您的最佳睡眠时间可能取决于您居住的地方,新的研究发现。对来自20个国家近5,000人的睡眠数据和健康结果的分析显示,良好健康所需的睡眠时间在不同文化间显著不同,挑战了每个人都需要相同数量睡眠的普遍信念。这项研究是第一项调查来自睡眠时间较短国家的人们是否健康状况较差的研究,结果发现并没有证据表明如此。 您的最佳睡眠时间可能取决于您居住的地方,新的不列颠哥伦比亚大学研究发现。 对来自20个国家近5,000人的睡眠数据和健康结果的分析显示,良好健康所需的睡眠时间在不同文化间显著不同,挑战了每个人都需要相同数量睡眠的普遍信念。 “尽管普遍建议每晚睡八小时,但我们的研究发现,睡眠建议需要根据文化规范进行调整,”不列颠哥伦比亚大学社会与文化心理学教授、周二在《国家科学院院刊》上发表该研究的资深作者斯蒂文·海因博士说。“没有适合所有人的统一睡眠时间。” 该研究证实了之前研究的结果,即不同国家的平均睡眠时间差异极大。例如,日本的平均睡眠时间为六小时十八分钟,而法国为七小时五十二分钟。在加拿大为七小时二十七分钟。…

非遗传基因影响儿童发展

父母的基因——即使不是直接遗传给孩子——可能在他们的教育和心理健康结果中发挥作用,一项新的报告发现。 报告《理解代际教育(未达到)成就的传递》,由纳菲尔德基金会资助,评估了父母的遗传特征如何通过父母提供的环境(例如,阅读习惯或获得更好的资源)影响儿童发展,这也被称为“遗传养育”或“间接遗传效应”。 研究人员审查了12项已发布的研究,涉及来自英国、澳大利亚、荷兰、冰岛和美国的38,654个家庭,并进行了基于来自英国4,580个家庭的遗传数据的原创分析。 他们使用了一种名为多基因评分的统计工具来总结与特定特征(如教育成就)相关的数十万遗传变异在基因组(一个人完整的遗传指令集)中的累积效应。 他们发现,父母在教育方面的多基因评分对儿童的教育结果有很强的影响,例如完成的教育年限或学校成绩,即使在考虑遗传传递后也是如此。…

在一个被忽视的脑区域发现多巴胺受体,为焦虑和抑郁的复杂神经回路提供了新视角

研究人员发现了位于大脑控制接近与回避行为部分的两种多巴胺受体的不同作用。 纽约西奈山区的研究人员发现了位于大脑控制接近与回避行为部分的两种多巴胺受体的不同作用。这些受体可能会影响其起源仍不明确的焦虑和情绪障碍。 研究团队对小鼠腹侧海马体中D1和D2多巴胺受体的功能进行了表征,这一区域参与情绪和压力反应的调节。他们的研究扩展了对多巴胺信号传导的知识,超越了该物质在其他影响奖励和动机的大脑区域中的已知作用,并为未来对各种焦虑和抑郁障碍中多巴胺失调的研究奠定了基础。该研究的结果发表在《自然》杂志的5月7日一期中。 “健康和失调的情感处理与个人在瞬时决策中解决接近和回避之间的冲突的能力密切相关,这长期以来都与海马体有关,”资深作者埃里克·J·内斯特勒(Eric J.…

预防器官移植排斥的见解

研究人员在先天免疫系统中发现了一种自然的“刹车”:抑制性受体Siglec-E(SigE)及其在人类中的对应物Siglec-7和Siglec-9。该受体有助于防止免疫细胞的过度激活,从而导致排斥。当这一刹车缺失时,炎症加重,导致在临床前模型中更快的排斥。重要的是,Siglec-7和Siglec-9水平较高的移植患者表现出更好的移植物存活,突显了这一途径作为新疗法的有前景靶点。 目前防止器官移植排斥的治疗主要集中在抑制T细胞,这是适应性免疫系统的一部分。然而,先天免疫系统——身体的第一道防线,在移植后触发早期炎症——在现代疗法中很大程度上仍未被针对。 在一项新研究中,来自马萨诸塞州总医院的Mass General Brigham的研究人员发现,在先天免疫系统中存在一种自然的“刹车”:抑制性受体Siglec-E(SigE)及其在人类中的对应物Siglec-7和Siglec-9。这种受体帮助防止导致排斥的免疫细胞的过度激活。当这个刹车缺失时,炎症加重,导致在临床前模型中更快的排斥。重要的是,Siglec-7和Siglec-9水平较高的移植患者表现出更好的移植物存活,突显了这一途径作为新疗法的有前景靶点。研究结果发表在《科学转化医学》上。…

双重作用方法针对炎症显示出作为1型糖尿病治疗的潜力

一种新的策略可能有助于预防或减缓1型糖尿病的进展。 一项由印第安纳大学医学中心研究人员共同领导的研究提出了一种通过针对一种与炎症相关的蛋白质来预防或减缓1型糖尿病进展的潜在新策略。该研究的发现最近发表在 eBioMedicine上,可能为一种已经获得美国食品和药物管理局批准用于银屑病的药物在1型糖尿病的临床试验提供信息。 1型糖尿病是一种终生疾病,免疫系统错误地攻击并摧毁胰腺中的胰岛素生成β细胞。这些细胞的丧失导致高血糖水平,需要持续的胰岛素治疗和仔细监测,以避免严重的健康并发症。 在使用人类细胞和小鼠模型的实验室研究中,研究人员发现应用一种分子方法通过酪氨酸激酶2…

气候变暖使野火产生的细颗粒物更加致命和昂贵

科学家表示,人为造成的气候变化导致在截至2020年的15年期间,美国本土因野火空气污染而额外死亡了15,000人。 科学家表示,人为造成的气候变化导致在截至2020年的15年期间,美国本土因野火空气污染而额外死亡了15,000人。 约35%的因气候变化而导致的额外死亡发生在2020年,这一年是太平洋西北地区历史性劳动节大火的年份,以及加利福尼亚州、科罗拉多州和亚利桑那州发生的重要火灾。 这项研究由俄勒冈州立大学的一位研究员主导,发表在《自然通讯:地球与环境》上,是第一项量化因气候变暖导致的野火增加细颗粒物进入空气而导致的死亡人数的研究,尤其是在西部地区。 科学家估计在研究期间,总共164,000人因野火PM2.5(直径为2.5微米或更小的颗粒物,能够深吸入肺部甚至进入血液)而死亡。他们确定其中15,000人的死亡与气候变化有关——这意味着如果没有气候变化,死亡总数将为149,000。…

你好奇吗?这可能有助于你在变老时保持敏锐。

心理学文献表明,随着年龄的增长,好奇心往往会下降。心理学家表明,一种类型的好奇心可以持续到老年,这与之前的研究相矛盾。保持好奇心并希望学习与自己兴趣相关的新事物的老年人,可能能够抵消甚至预防阿尔茨海默病。相反,那些表现出抑制好奇心和缺乏兴趣的人,可能面临痴呆症的风险。 成功老化的诀窍是什么?如果你对这个答案感到好奇,你可能已经走在正确的道路上。根据包括来自加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 的几位心理学家的国际团队的研究,某些形式的好奇心可以持续到老年,并且表明保持好奇心并希望学习与自己兴趣相关的新事物的老年人,可能能够抵消甚至预防阿尔茨海默病。相反,那些表现出抑制好奇心和缺乏兴趣的人,可能面临痴呆症的风险。该发现与之前的研究结果相矛盾,后者显示好奇心随着年龄的增长而下降。 “心理学文献显示,通常所谓的特质好奇心,或一个人的一般好奇心水平,往往随着年龄的增长而下降,”UCLA心理学家阿兰·卡斯特尔表示,他是发表在《PLOS…

可以激活单个神经元的移液管

研究人员开发了一种新型移液器,可以向单个神经元输送离子,而不影响敏感的细胞外环境。控制不同离子的浓度可以提供关于单个脑细胞如何受到影响以及细胞如何协同工作的宝贵见解。这种移液器也可以用于治疗。 林雪平大学的研究人员开发了一种新型移液器,可以向单个神经元输送离子,而不影响敏感的细胞外环境。控制不同离子的浓度可以提供关于单个脑细胞如何受到影响以及细胞如何协同工作的宝贵见解。这种移液器也可以用于治疗。他们的研究已发表在《Small》杂志上。 “从长远来看,这项技术可以用于以极高的精度治疗癫痫等神经系统疾病,”林雪平大学的教授丹尼尔·西蒙(Daniel Simon)表示。 人脑由约850亿到1000亿个神经元组成。它还大致具有相同数量的支持神经元功能的脑细胞,例如提供营养、氧气和愈合。这些细胞被称为胶质细胞,可以分为许多亚组。细胞之间有一个充满液体的空间,称为细胞外环境。…

超级显微镜下的病毒:流感病毒如何与细胞通信

流感病毒是未来大流行最有可能的触发因素之一。来自亥姆霍兹感染研究中心(HZI)和弗莱堡大学医学中心的研究团队开发了一种方法,可以以前所未有的细节研究病毒与宿主细胞的相互作用。借助他们的新开发,他们还分析了新型流感病毒如何利用替代受体进入靶细胞。这些结果最近在《自然通讯》期刊上发表的两篇论文中公布。 病毒没有自身的新陈代谢,因此必须感染宿主细胞才能复制。病毒与细胞表面之间的接触是一个关键的第一步,如果进入细胞的途径被阻断,则可以防止感染。“流感病毒与宿主细胞的相互作用是动态和短暂的。此外,相关过程发生在纳米尺度上,因此需要超分辨率显微镜进行更精确的研究。因此,使用传统方法无法更详细地研究这个重要的初次接触,”HZI“纳米感染生物学”初级研究组负责人克里斯蒂安·西本教授解释了团队面临的挑战。 与HZI化学生物学系的马克·布伦斯特普教授合作,他们的团队开发了一种通用协议,以研究病毒如何与宿主细胞沟通。为此,科学家将病毒单独固定在显微镜玻璃表面上,然后在其上播种细胞。在传统实验中,病毒是在预先播种的细胞上方添加的。“我们‘倒置’实验装置的优点在于,病毒与细胞相互作用但不进入细胞——因此,初次接触的关键时刻得以稳定并可以进行分析,”西本说。 以季节性流感A病毒为例,研究人员使用高分辨率和超分辨率显微镜显示,病毒与细胞表面之间的接触触发了一系列细胞反应。首先,细胞受体在病毒结合位点局部积累。由于受体在结合位点附近更慢地通过细胞膜移动,因此在局部更为丰富。随后,特定的细胞蛋白被招募,最终肌动蛋白细胞骨架动态重组。 然而,研究人员不仅将他们的方法应用于已建立的流感A模型,还应用于一种源自动物的新型流感株:H18N11病毒,该病毒在中南美洲的蝙蝠中发现。与大多数流感病毒(它们通过与细胞表面的糖链结合来感染)不同,H18N11病毒有不同的靶标。“该病毒与MHCII复合物结合——这是一种通常存在于某些免疫细胞上的蛋白受体,”弗莱堡大学医学中心病毒学研究所的研究组负责人彼得·鲁瑟博士说道。他正在研究源自蝙蝠的H18流感A病毒的细胞进入。…