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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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神经成像揭示抑郁症背后的复杂神经连接

通过对一小组患者进行一年半的持续脑扫描,威尔康奈尔医学院的研究人员发现了一种独特的神经元互动模式,这可能使某些个体在发展抑郁症方面更为脆弱。 该研究于9月4日发表在《自然》杂志上,展示了一种有前景的“深层扫描”方法,这可能有助于预测某人经历抑郁症和其他心理健康障碍的可能性,从而可能导致创新的治疗策略。 多年来,神经科学家们利用功能性磁共振成像(fMRI)来识别脑活动模式,通过追踪血流变化。这项技术被证明对研究个体的大脑组织至关重要。 然而,脑活动不仅在不同个体之间变化,在同一个人的身上也会随时间变化。这种变异性对抑郁症等状况的研究提出了重要挑战。威尔康奈尔医学院Feil家庭大脑与心理研究所的精神病学和神经科学教授、资深作者康纳·利斯顿博士指出:“抑郁症本质上是一种发作型精神疾病,涉及低情绪的阶段与感觉良好的时期交替出现。是什么机制控制这些时间上的过渡?”他提出了这个问题。 某些个体是否容易患抑郁症?…

旅行癖:终极抗衰老秘密

忘记那些视黄醇夜霜吧;来自埃迪斯科文大学(ECU)的研究人员建议,旅行可能是对抗过早老化的最佳方法。 在一项开创性的研究中,研究人员将熵的概念应用于旅游,揭示旅行对健康具有益处,包括延缓老化过程。 熵指的是宇宙自然倾向于无序和衰退的趋势。这项研究表明,旅游可以引发熵的变化,其中愉快的体验可能有助于降低熵和改善健康,而负面体验则可能会加剧熵,可能对健康造成伤害。 “老化是一个不可逆转的过程。尽管我们无法停止它,但我们可以肯定地放慢它,”ECU的博士生胡芳丽女士解释道。 胡女士强调,积极的旅行体验可以通过让旅行者接触新环境,鼓励身体活动,促进社交互动和积极情感,从而提升身心健康。这些可能的好处在健康旅游、养生旅游和瑜伽旅游等形式的旅游中得到了认可。…

当睡眠成为社交活动:探索动物王国中休息的集体特性

团体睡眠可以影响动物的睡眠时间、持续时间和睡眠质量。举例来说,土豚通常遵循其群体中特定的“睡眠传统”,橄榄猕猴在群体增大时倾向于减少睡眠,蜜蜂在幼虫附近时会减少睡眠,睡在一起的老鼠可能会同步他们的快速眼动睡眠(REM睡眠)。为了更深入了解动物的睡眠和社交行为,研究人员强调了研究睡眠的“社会方面”的重要性,这在9月5日发表在《Cell Press》期刊《生态学与进化趋势》上的一篇观点文章中进行了讨论。 尽管许多动物以群体形式睡觉,但大多数睡眠研究是在实验室环境中进行的,研究的是孤立的单个动物。虽然这些受控研究提供了关于睡眠阶段和深度的详细信息,但未能捕捉到通常围绕睡眠的环境和社会背景。研究人员认为,要理解睡眠与社会化之间的联系,必须观察自然栖息地中睡觉的动物群体。 “社会睡眠是一个研究前沿,可以为睡眠科学和野生动物的生活带来令人兴奋的新视角,”研究人员表示,包括来自德国马克斯·普朗克动物行为研究所和康斯坦茨大学的行为科学家Pritish Chakravarty和Margaret…

革命性的脑外科手术:人工智能增强智能辅导员的崛起

研究人员正在开发前沿的人工智能辅导员,为脑外科训练提供实时指导。这些智能系统复制了人类教师的角色,极大地增强了有志成为神经外科医生的学习体验。它们在模拟外科手术场景中评估手部动作,并提供定制的口头反馈,以提高学习者的技能。 神经外科被认为是医疗保健中最具挑战性的领域之一。外科医生在手术中投入无数小时,卓越的表现可能是成功与失败患者结果之间的决定性因素。虽然外科伤害并不常见,但一旦发生,可能导致严重和持久的后果。 在麦吉尔大学的神经外科模拟与人工智能学习中心(The Neuro,蒙特利尔神经综合征医院),研究人员正在努力提高脑外科培训。他们的目标是开发实时、智能的人工智能辅导员,复制人类外科培训师的功能。这些智能辅导员通过持续评估学习者在实践手术中的手部动作,并提供个性化的口头反馈,帮助学习者提高外科技能。 培养下一波神经外科医生是一个漫长、昂贵且复杂的过程。然而,人工智能和模拟有可能简化教育过程,同时保持甚至提高新神经外科毕业生的技能水平。…

创新的柔性触手电极精确捕捉脑电活动

研究人员创造了高度灵活的脑探针,可以准确捕捉大脑活动而不损害周围组织。这一发展为各种神经和神经精神疾病的新治疗铺平了道路。 神经刺激器,也被称为脑起搏器,通过专用电极向大脑特定部位输送电脉冲。目前,全球约有20万人正在受益于此技术,特别是那些与帕金森病和严重肌肉痉挛作斗争的人。苏黎世联邦理工学院的神经技术教授梅赫梅特·法提赫·雅尼克强调,持续的研究将大大扩展这些应用:电极不仅刺激大脑,还可以准确捕捉和分析大脑活动,检测与神经或精神疾病相关的不规律。在未来阶段,可能通过电脉冲解决这些问题和疾病。 为了实现这一目标,雅尼克和他的团队设计了一种新型电极,在较长时间内提供更详细和精确的大脑活动记录。这些电极由一束束极细且灵活的导电金纤维构成,包裹在聚合物中。利用苏黎世联邦理工学院研究人员开发的方法,这些束可以轻柔地插入大脑,尽量减少对大脑组织的伤害。 这一创新使他们的电极与其他现有技术有所不同。公众领域中最为人知的是由埃隆·马斯克创办的Neuralink公司。许多系统,包括Neuralink的,具有显著更厚的电极。“探针越宽,不论其灵活性如何,损害大脑组织的可能性就越大,”雅尼克指出。“我们的电极如此纤细,可以在大脑神经细胞的长延伸部分周围穿行。它们的厚度大约与神经细胞的延伸部分相同。” 研究团队在老鼠身上对新电极进行了测试,使用四束每束包含64根纤维的电极。如雅尼克所言,最多可以使用几百根电极纤维来研究更多大脑细胞的活动。在他们的实验中,这些电极连接到放置在每只老鼠头部的小记录装置上,使其自由移动。…

开启新的希望:精神疾病的一个有前途的药物靶点

科学家们发现了与血清素受体相关的分子中间体,这种受体在抑郁症和精神分裂症等疾病中发挥作用。这项研究为药物开发提供了新的潜在靶点。 马克斯·德尔布吕克中心的米沙·库德里亚舍夫实验室发现了一种与血清素受体相关的分子中间体,该受体与抑郁症和精神分裂症等疾病有关。他们的研究成果发表在《EMBO杂志》上,建议了一条新的治疗途径。 最近在《EMBO杂志》中的一项研究揭示了治疗精神疾病和胃肠道障碍的新潜力,这些状况当前的药物治疗难以解决。比安卡·因特罗尼医生和她在米沙·库德里亚舍夫教授的《原位》结构生物学实验室的团队识别出了一种稳定的五聚体血清素门控5-HT3A受体中间体,这是一种位于细胞膜中的蛋白质。库德里亚舍夫指出,能够准确定位这样的结构是非同寻常的,因为通常很难纯化膜蛋白组装的中间体。这种中间体可能代表了药物干预的新靶点。 血清素是一种众所周知的神经递质,它影响神经活动和各种心理功能。影响血清素受体的药物通常用于精神病学和神经学领域,也被开处方以缓解化疗和放疗引起的恶心和呕吐。然而,这些药物常常带来副作用,可能限制其效果。 在已知的七种血清素受体中,5-HT3A独特地作为一个离子通道发挥作用——这些是跨膜蛋白,允许特定离子穿过细胞膜流动。含有5-HT3A离子通道的细胞存在于脑干和胃肠道中。它们在消化过程中发挥着关键作用,传递感觉信息并触发呕吐反射。…

革命性移植:磁性纳米技术如何安全地复温冷冻组织

每天,个体在等待器官移植时失去生命。这种紧迫性不仅对于需要器官的人来说是明显的,对于器官本身也是如此,因为在运输过程中器官会迅速降解。为了提高人类组织的保存,科学家们在美国化学会的《Nano Letters》期刊中分享了他们的研究成果,他们关注于完全冷冻关键器官的潜力,而不仅仅是冷却然后解冻。他们的研究强调了成功使用磁性纳米颗粒重新加热动物组织的案例。 截至2024年8月,美国国家移植等待名单上有超过114,000个体,根据器官获取和移植网络,每年大约有6,000人死于等待移植之前。这一现象的一个重要因素是运输过程中器官在冷藏期间的损失,特别是当延迟导致过早加热时。虽然已经开发出快速冷冻器官以进行长期储存而不造成冰晶损害的技术,但这些晶体在加热组织时也可能形成。为了克服这一挑战,Yadong Yin及其团队在与合作伙伴John Bischof共同发起的纳米加热方法的基础上进行改进,该方法使用磁性纳米颗粒和磁场快速、均匀且安全地解冻冷冻组织。…

解锁LAG3的秘密:癌症免疫疗法的突破

免疫检查点抑制剂是一种癌症治疗方法,可以使免疫系统更有效地靶向并摧毁癌细胞。在这一过程中,一个重要的蛋白质是淋巴细胞激活基因-3(LAG3),它作用于抑制针对肿瘤的免疫反应。莫菲特癌症中心的科学家最近的研究揭示了LAG3的角色及其与其他参与免疫调节的蛋白质的相互作用的重要信息。这项研究有望通过提高免疫检查点抑制剂的效能来改善癌症治疗。 在文森特·卢卡博士的领导下,莫菲特的研究提供了对LAG3如何与一种称为MHC II类分子相互作用的深入了解。这些相互作用很重要,因为它们使免疫系统能够区分健康细胞和癌细胞。阻断LAG3的免疫检查点抑制剂可以增强免疫系统针对癌细胞的靶向和消灭能力。研究中的一些显著发现包括: 绘制LAG3相互作用网络:该研究揭示了MHC II类分子与LAG3之间的详细相互作用网络,突出了潜在的新药物靶点和信号通路。这一广泛的“分子蓝图”增强了我们对LAG3在调节免疫反应中的作用以及其对治疗策略潜在影响的理解。…

革新癌症护理:前沿人工智能工具的出现

新的策略在创建旨在辅助癌症诊断和治疗的临床决策的人工智能工具方面取得了重大的进展。这个创新模型利用肿瘤微环境的特征来预测个体患者对特定疗法的反应,并指导量身定制的治疗计划。此外,它帮助快速识别不太可能从某些癌症类型的标准程序中受益的患者。哈佛医学院的研究人员开发了一种类似于ChatGPT的动态人工智能模型,能够在不同癌症类型中执行多种诊断功能。 根据研究人员的说法,这一最近推出的人工智能技术,在9月4日的《自然》上详细介绍,超越了许多现有的癌症诊断人工智能方法。 (DOI 10.1038/s41586-024-07894-z) 大多数癌症诊断的人工智能系统通常设计为处理特定任务,例如识别癌症存在或估计肿瘤的基因组特征,通常仅限于几种癌症类型。相比之下,这种新模型具有多功能性,并在19种不同的癌症类型中进行了评估,类似于ChatGPT等大型语言模型的灵活性。…

年轻与高胆固醇:动脉粥样硬化风险的隐患

我们的动脉粥样硬化的发展机会,通常被称为动脉的“增厚”,可能比我们之前认为的早得多。这项发现强调了即使在年轻时也要保持低胆固醇水平的重要性,据新的研究显示。 这项研究还表明,正在服用降胆固醇药物(如他汀类药物)的人,即使胆固醇水平已经下降,也应该继续治疗,因为停用药物可能会增加他们患动脉粥样硬化的风险。 动脉粥样硬化是心脏病和循环问题的主要原因。它涉及血管的增厚和狭窄,这些血管负责将血液输送到心脏和从心脏输送回去。这种情况是由斑块——脂肪、胆固醇、钙和血液中其他材料的聚集——引发的。 传统上被视为主要影响老年人的一种病症,大多数筛查和预防措施集中在50岁以上的高胆固醇人群中。 然而,剑桥大学的研究人员在《自然》杂志上发表的一项最新研究显示,年轻时胆固醇水平升高,尤其是如果有波动,可能比后期才发展出的持续高胆固醇水平更具危害。…

革命性治疗:CDK4/6抑制剂对青少年胶质瘤亚型显示希望

研究人员全面调查了来自患有弥漫性半球胶质瘤的患者的肿瘤样本,发现它们对CDK4/6抑制剂具有意想不到的敏感性。根据丹娜-法伯癌症研究所和伦敦癌症研究所的最新研究,已经获得FDA批准用于治疗其他类型癌症的CDK4/6抑制剂在应对一种特定类型的儿科高等级胶质瘤方面显示出早期潜力。一名该胶质瘤亚型复发两次且没有其他治疗选择的患者经历了18个月没有疾病进展的期。 资深作者玛丽埃拉·菲尔宾(Mariella Filbin)医学博士,哲学博士,丹娜-法伯/波士顿儿童癌症和血液疾病中心脑肿瘤优秀中心的共同主任,同时领导丹娜-法伯的儿科神经肿瘤学项目,她指出:“我们终于开始看到越来越多的针对各种类型脑癌的靶向疗法出现。我们的患者确实需要这些新的治疗替代方案。” 该研究已发表在《癌症细胞》杂志上。 高等级胶质瘤是儿童和青少年癌症相关死亡的主要原因。对于这些癌症可用的有效靶向治疗非常有限,只有大约20%的被诊断为高等级胶质瘤的儿童可以活超过五年。…

突破性研究揭示了成人祖细胞转化为脑肿瘤的秘密

最近的一项调查提供了洞察力,解释了成人大脑中特定的少突胶质细胞前体细胞(OPCs)是如何演变为胶质瘤的,这是一种成年人中最常见且无法治疗的脑肿瘤。纽约城市大学(CUNY)先进科学研究中心的研究人员发现了一些关键的信息,说明为什么某些成人少突胶质细胞前体细胞(OPCs)会发展成胶质瘤,而这些肿瘤是最常见且无法治愈的脑肿瘤。早期的研究将OPCs确定为成年人脑中的关键分裂细胞,这些细胞在维持大脑健康方面发挥了重要作用,同时这些细胞也可以导致这些肿瘤的产生。 “OPCs常常被比作一把双刃剑,类似于杰基尔博士和海德先生的双重身份,”研究的首席研究员、CUNY ASRC神经科学计划的创始主任和CUNY研究生中心的爱因斯坦生物学和生物化学教授帕特里齐亚·卡萨丘解释道。“这些细胞可以通过演变为形成髓鞘的少突胶质细胞来促进髓鞘的修复,并具有多种重要的角色,比如影响神经元行为和与其他细胞类型互动,以确保大脑正常功能。相反,它们也有发展成胶质瘤的倾向,使它们成为研究的核心焦点。” 研究团队旨在发现使某些OPCs转变为肿瘤形成细胞的分子因素。他们引入了特定的基因变化,发现被称为Trp53的基因中的单一突变,通常抑制肿瘤生长,但不足以启动OPCs中的肿瘤形成。然而,当这一突变与过量产生称为血小板源生长因子BB(PDGF-BB)的生长因子相结合时,OPCs开始表现出明显类似于癌细胞的生长模式。该研究发表在期刊Neoplasia上,研究表明,只有同时具有Trp53突变和增加的PDGF-BB产生的OPCs在被植入健康小鼠的大脑后形成肿瘤,而只有Trp53突变的细胞则没有。这一发现促使研究人员深入探讨这一转化背后的原因。 “进一步的研究揭示,Trp53突变细胞中PDGF-BB的过量改变了OPCs的生长特征,”该研究的第一作者、CUNY研究生中心生物学项目的博士生丹尼斯·黄表示。…