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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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将锻炼烦恼转化为快乐:科技在运动创新中的作用

大多数个人往往在锻炼游戏变得过于具有挑战性或单调时停止参与。这种情况是否可以通过情感传感器来改善?与屏幕时间结合的虚拟现实(VR)游戏是提高健康的理想方式,但开发者面临着一个重大障碍——与传统锻炼类似,许多用户在感到不适或无聊时放弃“锻炼游戏”。 巴斯大学的研究人员提出了一种创新的方法:开发利用传感器监测人在锻炼过程中情绪状态的锻炼游戏,使得游戏能够进行调整,例如修改难度,以保持用户的兴趣。 最近一项专注于先进传感器技术以增强锻炼动机的研究的主要作者、博士多米尼克·波茨(Dr. Dominic Potts)表示:“在所有形式的体育活动中,锻炼的动机和坚持都是主要挑战。通过锻炼游戏,我们可以解决这个问题,并通过调整挑战级别以符合用户的能力和情绪来提升享受和表现。”…

不寻常的打嗝:当饮食选择或潜在疾病导致过度打嗝时

一组研究人员在日本进行了一项涉及10,000名成人的在线调查,探讨打嗝障碍、相关健康问题和生活方式选择之间的关系。他们的发现显示,1.5%的参与者经历了打嗝障碍。研究人员还确定了几个显著促成这些障碍发生的关键因素。 虽然打嗝是一种自然的身体功能,但当它干扰日常生活时,就会被标记为打嗝障碍。全球调查表明,约1%的成年人遭受这些障碍,但具体针对日本的统计数据和促成因素常常对医疗专业人士来说仍不明确。 该研究由大阪市立大学医学院的藤原康弘教授领导,结果显示在调查的成年人中,有1.5%(151人)有打嗝障碍。这个问题在男性、饮酒者和使用酸反流药物的人群中更为常见。 此外,研究强调了几个重要的联系:患有胃肠疾病、暴饮暴食的习惯,以及咀嚼频率过低和过高均明显与发展打嗝障碍的可能性相关。有趣的是,碳酸饮料的高摄入量与这些障碍并没有显示出任何相关性。 藤原教授表示:“打嗝障碍的一个挑战是其漫长的治疗过程,这在有限的医疗机构中进行管理。未来,测量咀嚼频率和促进更好的饮食习惯,可能为打嗝障碍患者提供自我管理的治疗选项。”

革命性算法揭示了一批潜在癌症驱动基因的宝藏

研究人员发现了813个潜在的癌症驱动基因,大大扩大了癌症治疗可能的治疗靶点范围。这些基因通过一种称为拼接的非突变过程帮助癌细胞的生长。研究表明,拼接改变的影响可能与突变一样普遍,对癌症发展有贡献。 来自基因组调控中心(CRG)的一组研究人员已确定数百个新的潜在癌症驱动基因。他们的研究结果发表在《自然通讯》中,显著增加了监测和抗击癌症的治疗靶点池。 基因突变是癌症的主要原因,因为它们改变了蛋白质的形状和功能,从而干扰正常的细胞过程。根据COSMIC(全球领先的癌症突变数据库)的数据,已知626个突变基因导致细胞的无控制生长和存活,使它们成为药物开发的重要靶点。 这项研究表明,非突变机制,特别是拼接,同样重要。研究人员使用算法识别出813个通过拼接改变促进癌细胞生长的基因。与突变一样,拼接也可以通过药物进行靶向治疗,以管理癌症进展。 “考虑到如拼接等非突变机制,我们相信可能有两倍的潜在基因靶点用于管理癌症。这些不是典型的癌基因,而是代表了一种全新的潜在癌症驱动基因类,可以单独或与现有疗法联合靶向。这代表了一个令人兴奋的新领域可供探索,”…

革命性的读写工具:为视障人士设计的盲文阅读感应笔

由布里斯托大学的研究人员创造了一种革命性的笔,该笔将盲文转换为英语文本。 尽管视力障碍者强烈希望学习盲文,但这一系统的读写能力通常被认为在下降。这种情况主要是由于缺乏学习资源,特别是在主要城市之外,尽管许多人重视盲文作为一项重要技能。 这款创新的手持设备配备了一个一厘米的传感器,具有19个专门编程的通道,以读取盲文,并在初步测试中显示出令人印象深刻的准确性。 首席研究员乔治·詹金森博士表示:“这个设备,称为盲文笔,旨在支持学习的独立性,并有助于提高盲文识字能力,使个人能够享受阅读和写作的乐趣。” 盲文笔是一种紧凑的触觉传感器,可以附加到普通笔上,以动态帮助阅读和学习盲文。…

我们一生中基因调控的演变

科学家发现,随着年龄的增长,基本细胞功能的协调性下降。在我们的细胞中,基因的调控——特别是在不同细胞活动中何时产生特定蛋白质——是受到严格控制的。之前一直认为这种调控随着年龄的增长而减弱,但直到现在个别过程的具体变化及其相互协调仍然不清楚。由科隆大学老化研究CECAD卓越中心的安德烈亚斯·贝耶教授领导的研究团队利用数学模型揭示,特定于相同细胞过程的基因调控在一个人的一生中保持相对稳定。然而,他们发现不同细胞过程之间的协调越来越无效。他们的研究结果发表在一篇题为《人类衰老中基本细胞过程之间协调的丧失》的研究中,刊登于Nature Aging。研究人员通过分析涵盖20至80岁人群的八种不同人类组织样本,结合来自三个不同数据库的数千个数据集,探讨与年龄相关的基因调控变化。通过将他们的模型应用于这个大型数据集,他们研究了基因调控网络如何随着衰老而演变。他们惊讶地发现,大多数基因的控制并没有随着时间的推移而显著下降。“这些结果突显了不仅仅分析单个基因及其在衰老中的作用的必要性,还需要更广泛地考虑不同细胞过程之间的相互作用和沟通,”第一作者安娜·卡罗琳娜·莱奥特博士评论道。贝耶教授总结道:“衰老影响整个细胞。要充分理解这些变化,我们必须使用包含大量数据集的计算模型来整体评估所有基因。”该团队的下一个目标是开发针对这些基因编码的蛋白质的类似模型,这是一项更为复杂的任务,因为单个基因可以产生多个蛋白质。

利用放射性原子进行靶向癌症治疗

包含211号砹(211At)的化合物在治疗前列腺癌的靶向放射治疗中显示出希望;然而,由于体内去砹化的问题,仍然存在重大挑战。研究人员现在创造了一种新的分子,具有新戊二醇结构,有效阻止这种去砹化。这一创新结构可以确保有害的211At集中在肿瘤中,同时保护健康组织,从而增强前列腺癌的治疗选择。前列腺癌在全球男性中仅次于肺癌,是第二大常见癌症。在美国,每年约有300,000个新病例被诊断出来。尽管减少睾酮和其他男性激素可以有效治疗前列腺癌,但一旦疾病进展到转移性去势抵抗前列腺癌(mCRPC),这种方法的有效性便会减少。在这个关键阶段,癌症迅速进展,并对标准激素治疗和化疗产生抵抗力。针对mCRPC的一种有前景的方法是利用这些肿瘤细胞通常过度产生一种称为前列腺特异性膜抗原(PSMA)的膜蛋白。具体来说,靶向α治疗涉及将放射性原子,如锕-225(225Ac),连接到紧密结合PSMA的化合物上。随着放射性原子的衰变,它释放出对邻近细胞,尤其是肿瘤细胞有害的α颗粒。然而,由于225Ac的产量有限,研究人员正在探索其他可行的选项。在最近的一项研究中,由日本千叶大学的上原智也教授领导的研究团队开发了一种用于前列腺癌靶向α治疗的新化合物,使用的是一种不同的α发射核素:211号砹(211At)。该团队包括千叶大学的铃木博之和神中健斗,以及福岛医学大学的高桥和弘。他们的研究于2024年6月17日发表在EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry第9卷中,解决了基于211At的化合物在这一治疗中的一个关键挑战:去砹化。去砹化是指体内酶将211At原子从化合物中分离的过程,有效地将治疗成分与PSMA靶向元素分开。这不仅损害了治疗对抗癌症的有效性,还将放射性物质扩散到健康组织,从而可能损害肝脏、胃和肾脏。为了应对这一问题,研究人员参考了他们过去探索过的一种化学结构。“我们最近创造了一种带有两个羟基的戊醇衍生物,称为‘NpG结构’,它作为一种稳定的211At标记基团,可以在体内保持211At,”上原解释道。“根据我们之前的发现,我们认为NpG结构可以用来设计多种靶向PSMA的211At标记衍生物。”团队通过设计和合成两种衍生物来测试他们的假设,每种衍生物在NpG结构和被称为不对称脲的PSMA靶向区域之间具有不同的谷氨酸连接体。这些化合物被标记为NpG-L-PSMA和NpG-D-PSMA。起初,研究人员由于125I的可获得性和采购便利性,使用碘-125(125I)而不是211At对这些化合物进行了测试。在带有人前列腺癌细胞系肿瘤的小鼠上进行的实验显示,[125I]I-NpG-D-PSMA和[125I]I-NpG-L-PSMA在胃和甲状腺中的累积极少,表明它们在体内对去碘化具有显著的稳定性。值得注意的是,[125I]I-NpG-D-PSMA在肿瘤组织中的累积量大于[125I]I-NpG-L-PSMA。因此,团队继续进行另一系列实验,使用[211At]At-NpG-D-PSMA。与其基于碘的对应物类似,该化合物在肿瘤中的累积显著,关键脏器如肝脏和胃中的水平较低。来自这些体内实验的综合结果强调了NpG-D-PSMA在靶向α治疗中的潜力。“我们的研究表明,能够安全地保持211At和125I等放射卤素的戊醇结构可能作为肿瘤靶向剂。利用戊醇结构作为放射卤素的标记基团,可以促进各种肿瘤类型放射药物的发展,显著造福人类健康,”上原总结道。

汗驱动指环:一种通过指尖触碰监测健康的革命性方法

一种由汗水驱动的可穿戴设备为持续、个性化的健康监测提供了一种独特的解决方案,使其与使用创可贴一样简单。加州大学圣地亚哥分校的工程师们开发了一种电子指套,可以检查包括葡萄糖、维生素和药物等基本化学水平,利用从指尖流出的汗水为设备提供动力。<一款从汗水中获取能量的可穿戴设备可以使持续的、个性化的健康监测与使用创可贴一样简单。加州大学圣地亚哥分校的工程师们发明了一种电子指套,利用指尖的汗水来跟踪关键化学水平——如葡萄糖、维生素和药物,从而为设备的运作提供所需的能量。这一创新在《自然电子学》期刊上于9月3日发表的研究中详细介绍,该研究由约瑟夫·王的研究小组主导,他是加州大学圣地亚哥分校艾索·宇峰·李化学与纳米工程系的教授。指套紧密包裹在手指周围,利用了一种意想不到的能源:指尖汗水。尽管指尖体积小,但其出汗效率极高,拥有超过一千个汗腺,并能产生比身体其他部位高出100到1000倍的汗水,即使在静息状态下也是如此。因此,这种持续的出汗释放——无需体力活动——提供了一个可靠的能量来源,以驱动设备,即使在休息或睡眠期间。该设备由多个电子元件组成,这些元件印刷在薄而灵活且可伸展的聚合材料上。其设计使其能够贴合手指的形状,同时保持足够的耐用性以承受常规的弯曲、拉伸和运动。“它结合了先进的能量采集和储存组件,多个生物传感器位于流体微通道中,配有合适的电子控制器,全部设置在指尖位置,”王解释道。其功能的核心是位于指尖接触点的生物燃料电池。这些电池专门设计用于收集和将汗水中的化学物质转化为电能。然后,这种能量存储在由氯化银和锌制成的一对可伸缩电池中,为四个传感器提供能量,每个传感器负责监测一种特定生物标志物:葡萄糖、维生素C、乳酸和左旋多巴(一种用于治疗帕金森病的药物)。当汗水通过微小的纸质微流体通道流向这些传感器时,设备在分析汗水时评估每个生物标志物的水平,同时从分析的汗水中提取能量。一款紧凑的芯片处理传感器数据,并通过低能耗蓝牙无线发送到特别设计的智能手机或笔记本应用程序。“这就是在你指尖自动健康监测的实现,”加州大学圣地亚哥分校雅各布斯工程学院王团队的博士后研究员、研究的共同第一作者丁士超表示。“无论是休息还是睡觉,设备在监测生物标志物水平的同时,仍然持续获取能量。”在实际试验中,一名参与者全天佩戴设备,在用餐时追踪葡萄糖水平,工作和锻炼时监测乳酸水平,饮用橙汁时检测维生素C水平,以及在食用蚕豆(这种化合物的天然来源)后监测左旋多巴水平。丁和另一位共同第一作者塔莫哈·萨哈指出,该设备可以根据不同生物标志物集合来满足个人健康需求。该团队还正在开发一个闭环系统,不仅能监测生物标志物,还能根据收集的数据提供治疗。对于糖尿病等情况,这样的设备可以持续跟踪葡萄糖水平,并在需要时自动释放胰岛素,随后通过进一步的生物标志物监测评估治疗的有效性。“最终目标是将自主供电、传感和治疗集成到一个设备中,”丁表示。

胰岛素产生细胞的独立成功

我们的血糖水平的平衡依赖于胰腺β细胞感知葡萄糖和释放胰岛素的能力。当这些细胞无法正常工作时,可能会导致糖尿病。以前,科学家们认为β细胞需要其他胰腺激素产生细胞的支持才能有效发挥作用。然而,日内瓦大学(UNIGE)研究人员现在显示了相反的结果:在仅具有胰腺β细胞的成年小鼠中,血糖的调节和对胰岛素的敏感性实际上优于典型小鼠。这项具有重大临床意义的突破性发现详细记录在《自然代谢》杂志上。2010年,由UNIGE医学院遗传医学与发展系及糖尿病中心的教授Pedro Herrera领导的研究小组发现胰腺细胞适应其功能的惊人能力。当β细胞早期丧失时,通常产生激素如胰高血糖素或生长抑素的其他内分泌细胞可以开始改为制造胰岛素。“以前人们认为分化的成年细胞无法再生或改变其功能。刺激这种细胞适应性可能会导致新的糖尿病治疗方法。但如果所有内分泌胰腺细胞失去其原始角色,开始产生胰岛素会发生什么呢?这就是我们在最新研究中希望探索的内容,”Pedro Herrera解释道。其他内分泌细胞并不是必要的人们普遍接受β细胞需要其他激素产生细胞的存在——这些细胞创造α、δ和γ激素——才能在胰腺小岛中良好地发挥作用。“为了测试这一点,我们创造了可以在成长期选择性去除所有非β细胞的老鼠,这使我们得以检查β细胞如何处理血糖的调节,”Pedro Herrera实验室的研究员、该研究的主要作者Marta Perez…

气候危机:非洲由于气温上升而导致的围产期死亡率 alarming 上升

撒哈拉以南非洲的热浪预计将因气候变化而变得更为频繁。最近,由卡罗林斯卡医学院及其他机构的研究人员进行的一项研究,发表在《自然医学》期刊上,强调了妊娠最后一周温度升高与死产和早期新生儿死亡风险增加之间的令人担忧的联系。 “随着撒哈拉以南非洲气温的上升,关于其对孕妇及其婴儿影响的理解有限,”研究的主要作者、瑞典卡罗林斯卡医学院全球公共卫生系的讲师克劳迪娅·汉森表示。 “我们的研究结果表明,在这一地区改善母婴护理对于防止因气候变化而导致死亡率减少所取得进展的丧失至关重要,”坦桑尼亚穆汉比利健康与相关科学大学妇产科教授安德里亚·佩姆贝说。 该研究涉及对撒哈拉以南非洲四个国家(贝宁、马拉维、坦桑尼亚和乌干达)16家医院的138,000多次分娩的分析。研究人员调查了分娩前一周高温与围产期死亡率之间的关系,围产期死亡指的是出生前、出生时或出生后24小时内的死亡。高温被定义为在典型高温周(根据国家的不同介于22°C和28°C之间,通常对应于第75百分位数)的平均周温度上升,相较于异常高温周(介于24°C和29°C之间,通常对应于第99百分位数)。 经历分娩前一周高温的母亲所生的新生儿围产期死亡风险增加了34%,而在一年中最热的六个月内这一风险翻倍。与许多其他地区不同,该地区近一半的死产发生在分娩过程中。…

快乐的水瓶之旅:用微笑解渴

新的研究发现,购物者在网上搜索商品时,如果心情愉快,往往会使用更“快乐”的词汇。研究人员发现,这些乐观的搜索词与点击搜索引擎结果中的广告的可能性之间存在关联。乔治亚大学泰瑞商学院的最新研究表明,消费者在感觉积极时在搜索产品时会使用“更快乐”的语言。该研究强调了这些积极的搜索短语与通过搜索引擎找到的广告互动可能性增加之间的关系。 这项研究将传统市场营销研究关于情感如何影响实体店消费者行为的研究与当前数字市场的趋势联系起来。 “许多研究专注于个人在商店购物或遇到产品时的情绪反应,但如今,购物者往往在访问商店之前就开始了他们的在线购物旅程,”乔治亚大学泰瑞商学院的助理教授萨拉·怀特利说。“人们在这种在线环境中的行为可能会有所不同,因此理解情感在这一背景下的作用至关重要。” 积极的词语选择可能增强广告参与度 研究团队研究了超过500万个历史搜索并进行了6800名参与者的实验。…

人工智能在科学出版中的日益影响

在即将到来的几年中,人工智能(AI)预计将彻底改变科学论文的写作过程,协助审阅,并帮助编辑选择最重要的研究。AI在各个领域迅速崛起,包括社会和医疗保健。它在医学领域的功能仍在发展,但肯定会在分析图像(如放射学和病理报告)、生成出院总结、进行会诊和诊断疾病方面发挥作用。此外,AI可能有助于实现精确医疗,而其对科学出版的影响将会增加,特别是在手稿撰写和同行评审领域。 正如《美国医学会杂志》的前主编霍华德·鲍赫纳(MD)所言,AI将在未来几年内显著改变科学手稿的撰写和评估方式。他指出,“这可能有助于编辑提高他们期刊的影响力。”他也是波士顿大学乔巴尼安与阿韦迪西亚医学院的儿科教授。 在《欧洲急救医学杂志》的特约社论中,鲍赫纳探讨了AI对编辑的潜在应用。他提到,“随着找到足够的同行评审者变得越来越困难,编辑可以利用AI生成初始‘评分’。如果一篇文章获得被视为良好的评分,那么它可以在经过编辑的简要审查后进入外部同行评审。同时,对于评分低的文章,编辑仍然可以在经过仔细审查后考虑它们的出版,或者可能会根据报告要求作者进行修改。” 鲍赫纳提出了一个关于使用AI预测引文的问题,这影响期刊的影响因子,质疑编辑是否应该利用这些数据。他建议编辑首先明确期刊的愿景和使命,确保各个文章与这一范围一致。其次,他们应仔细考虑补充材料对期刊的价值。第三,最大程度地扩大期刊的传播,尤其是通过社交媒体,这是至关重要的。期刊作为传播网络运作。最后,编辑需要理解开放科学的概念,包括开放同行评审、数据共享和开放获取。在考虑这些因素后,编辑使用AI来估计一篇文章的引文潜力是合理的——前提是基础研究是可靠的,而不仅仅是耸人听闻的。 鲍赫纳强调,AI不会取代编辑或同行评审者,而是将增强手稿质量的评估,使筛选过程更加快速和客观。“AI将越来越影响科学出版,特别是在同行评审和手稿撰写领域。考虑到这两个领域面临的重大挑战,研究人员、审稿人、编辑和资助机构应当拥抱AI所能提供的支持,”他总结道。

发现突破性基因:解锁更长寿命的潜在关键

最近的一项研究发现了一种特定的基因,这显著影响寿命,可能导致新的治疗方法。良好的睡眠、禁食、锻炼、享用绿粥、喝黑咖啡以及维持充满活力的社交生活。 关于实现长久而充实的生活,有大量的信息可供参考。科学家们正在努力探索为什么有些人比其他人享有更长寿命的原因,以及我们如何最大化我们的延长年限。 来自哥本哈根大学细胞与分子医学系健康老龄化中心的研究人员进行了重要发现。他们发现一种名为OSER1的特定蛋白在影响寿命方面发挥了关键作用。 “我们已经鉴定出这种可以延长寿命的蛋白。它是一种新的促寿命因子,在多种物种中均有发现,包括果蝇、线虫、蚕和人类,”研究的主要作者、教授Lene Juel…