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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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革命性的卡姆卡姆果提取物:肝脏脂肪减少的天然解决方案

一个研究团队发现了卡姆卡姆在治疗非酒精性脂肪肝病方面的优势。这种独特的水果在降低肝脏脂肪水平方面非常有效。来自拉瓦尔大学的一个团队强调了卡姆卡姆对非酒精性脂肪肝病的积极影响,这种疾病影响着加拿大超过七百万人。这种独特的水果已被证明可以降低肝脏脂肪水平。 在为期12周的随机临床试验中,三十名参与者在不同的时间间隔接受了卡姆卡姆提取物或安慰剂的治疗。他们接受了磁共振成像(MRI)以评估肝脏脂肪水平。研究人员发现,服用卡姆卡姆提取物的参与者肝脏脂质减少了7.43%。相对而言,接受安慰剂的参与者肝脏脂肪增加了8.42%。 “这是一项重要的差异,达到了15.85%”,研究的领导者,拉瓦尔大学医学院教授兼魁北克大学心脏和肺病研究所(IUCPQ-ULaval)研究员安德烈·马雷特(André Marette)解释道。 多酚与微生物群…

变革性DNA修改:为疾病预防铺平道路

研究人员发现了一种影响突变遗传的DNA过程,这些突变可能导致疾病。他们的调查揭示了两种酶,控制一种特定的化学修饰,称为6mA,在线粒体DNA中。当这种修饰缺失时,DNA中的突变可能会累积,这与痴呆症、癌症和糖尿病等疾病有关。这项研究表明,6mA修饰在管理这些突变中发挥了重要作用,暗示提高其水平可能有助于减缓各种疾病的进程。昆士兰大学的科学家们发现DNA中一种机制,塑造导致疾病突变的遗传方式。 根据昆士兰大学脑研究所的安妮·哈恩医生和史蒂文·祖林副教授的说法,这些发现可能为预防遗传性和与年龄相关的疾病开辟新的途径。 哈恩博士表示:“线粒体DNA对细胞的正常功能至关重要。” “然而,随着我们年龄的增长,这种DNA可能会突变,导致像痴呆、癌症和糖尿病这样的疾病。” “我们的研究定位了两种酶,这些酶监管着一种化学改变——腺苷甲基化或6mA——在包括人类在内的各种物种的线粒体DNA中。”…

新研究揭示长时间新冠对青少年的影响与对幼儿的影响不同

科学家们在研究年轻人长期COVID时发现,学龄儿童(6-11岁)与青少年(12-17岁)之间存在着相似和独特的模式。他们绘制了最常报告的症状。 由美国国家卫生研究院(NIH)支持的研究,发表在《JAMA》上,作为NIH“研究COVID以增强恢复”(RECOVER)计划的一部分。这一雄心勃勃的项目旨在理解、诊断、治疗和预防长期COVID,这种病症的特点是在感染SARS-CoV-2病毒后出现持续症状,后者是导致COVID-19的病毒。 研究发现,儿童和青少年在感染SARS-CoV-2后都存在持续的症状,几乎影响到每一个器官系统,许多人在多个系统中出现症状。 “描述长期COVID症状的大多数研究倾向于集中在成年人身上,这可能会产生一种假象,认为儿童的长期COVID不常见,或他们的症状与成年人相似,” NIH国家心肺血液研究所心血管科学部主任David…

释放能量:一种酶如何改变帕金森病治疗

据最新的临床前研究,名为PGK1的酶在大脑细胞内生成化学能方面发挥了意想不到的重要作用。研究人员发现,提高PGK1的活性可能增强大脑抵御可能引发帕金森病的能量短缺的能力。 这项研究由威尔康奈尔医学院的研究人员开展,结果于8月21日发布在《科学进展》杂志上。研究显示,PGK1在受到帕金森病影响的多巴胺神经元轴突内的能量生产中起着“限速”酶的作用。这表明,即使是PGK1活性的适度增加,也能在低能量条件下显著恢复神经元的能量供应。研究证明,这种增强可以防止在动物模型中观察到的轴突的典型功能障碍和退化。 “我们的发现强调了PGK1在帕金森病中可以真正产生重大影响,超出了我们的预期,”该研究的资深作者,威尔康奈尔医学院生物化学三级教授蒂莫西·瑞安博士说,“我相当希望这个研究方向能够带来帕金森病的新疗法。” 该研究的第一作者是瑞安博士实验室的博士后研究员亚历山德罗斯·科科托斯博士。 帕金森病影响大约一百万美国人,是仅次于阿尔茨海默病的第二大常见神经退行性疾病。该病特定针对产生多巴胺的神经元群体,最初削弱它们与其他神经元的连接或突触,最终导致它们死亡。该病的症状包括运动困难、睡眠障碍,后来可能导致痴呆。现有的治疗方法主要集中在症状上,但并不能阻止疾病的进展。…

仅需15分钟即可改变您的健康!

公司杯、午餐瑜伽课和“走谈”只是一些旨在让人们活动的工作场所健康倡议的例子。然而,在您犹豫是否参与之前,最近的研究表明,仅需每天15分钟加上一点游戏化,就可以让您成功踏上更健康的旅程。 在一项分析了来自澳大利亚、新西兰和英国73家公司共11,575名参与者数据的研究中,南澳大利亚大学的研究人员发现,一项称为15分钟挑战*的游戏化健康计划显著提高了身体活动水平。值得注意的是,95%的参与者都达到了(36%)或超出了(59%)锻炼指南。 此外,在为期六周的挑战中,参与者的平均日活动量增加了每天12分钟(每周总计85分钟),许多人每天进行约45分钟的锻炼。 参与者还在多个领域注意到改善,包括健康(14%)、精力(12%)、整体健康(8%)、睡眠质量(8%)和情绪(7.1%)。 根据世界卫生组织(WHO)的建议,成年人(18至64岁)应每周进行至少150-300分钟的中等强度有氧活动或75-150分钟的剧烈强度有氧活动。令人…

肠道生物电在有害细菌和疾病上升中的隐秘角色

研究人员发现了一种新的生物电机制,使病原体如沙门氏菌能够找到肠道内的入侵点,从而使其得以侵入并引发感染。 有害细菌是如何找到进入身体导致感染的途径的? 这是传染病和微生物学专家们提出的一个关键问题。像沙门氏菌这样的病原体在肠道复杂的环境中穿梭,其中有益微生物和免疫细胞数量庞大。然而,它们能够找到肠道中易受攻击的区域,从而便于进入身体。 加州大学戴维斯分校健康中心的研究团队确定了这些病原体用于定位这些开口的独特生物电机制。他们的研究结果今天发表在《自然微生物学》期刊上。 **病原体突破肠道屏障**…

革命性方法增强医院细菌追踪

新技术同时提供关于各种常见抗生素耐药细菌的高分辨率监测信息,这可能有助于控制感染传播。 科学家们引入了一种先进的基因组方法,能够同时监测医院内多种超级细菌的传播。这可能显著提升对流行医院感染的预防和管理能力,比以往更迅速、更有效。 本概念验证研究由威康桑格研究所、奥斯陆大学、意大利圣马泰奥医院基金会及其他合作伙伴进行,描述了一种新型深度测序方法,能够同时检测医院内所有常见感染细菌。传统方法需要单独培养和测序病原体,这过程更耗时和劳动密集。 研究今天(8月20日)发表在《柳叶刀微生物》上,研究捕捉了2020年COVID-19大流行第一波期间来自不同医院重症监护病房(ICU)和普通病房的病原细菌的完整范围。研究人员识别出患者体内存在的细菌类型,包括医院内常见的著名抗生素耐药菌株。 研究结果显示,研究中的每位ICU患者都带有至少一种抗生素耐药细菌,许多人同时携带多种细菌。…

通过湿度整合增强气候健康预测

政府、医疗保健组织和各种机构需要关于健康问题的精准模型,以有效规划其倡议。气候变化显著影响社会,包括对人类健康和死亡率的影响。然而,现有评估气候变化健康后果的模型常常忽视某些环境因素,尤其是湿度,这可能影响个体感受热应激的方式。这为改进提供了机会。包括东京大学的一个团队在内的研究人员,成功将来自多个城市的湿度数据整合到所谓的热应激指标(HSI)中,并评估其预测由热引发的死亡的准确性。 公共机构、医疗提供者和各类实体需要关于健康主题的可靠模型,以优化其策略。气候变化对社会的影响值得注意,特别是在涉及人类死亡率方面。尽管如此,现有的评估气候变化对健康影响的模型未能考虑所有环境因素,特别是湿度,这可能影响个体对热应激的感知。这表明仍有改进的空间。包括东京大学的研究人员在内的研究人员,首次成功地将来自数百个城市的湿度数据纳入热应激指标(HSI),并评估其在预测与热相关的死亡中的有效性。 气候变化以前被称为全球变暖,理由充分——全球范围内气温飙升。然而,其他因素同样重要,其中之一是湿度,特别是在某些地区尤为关键。湿度,即空气中的水分含量,在我们通过出汗来降温的能力中发挥着重要作用;当汗水从皮肤蒸发时,它会使我们降温。在高湿度的环境中,蒸发冷却的过程变得不那么有效,超过某个点时,它将不再有效。 “我正在研究城市区域周围的灌溉如何影响热应激及其与人类健康的关系,”东京大学全球健康政策系的研究员郭强解释道。“根据我们所考察的HSI,结果和影响差异非常显著。这种不一致促使我的团队和我识别出温度和湿度的最佳组合,以更准确地估计人们所经历的热应激,并确保这一方法可适用于不同的环境。” 郭强的团队收集了来自43个国家和地区的739个城市的每日死亡和气候数据,包括空气温度、相对湿度、风速和太阳辐射。他们利用这些气候数据开发了八个不同的HSI。这些HSI大多包含空气温度和湿度,而有些还考虑了风速和太阳辐射。通过采用先进的模型,如分布滞后非线性模型和机器学习,他们发现,多个地点HSI表现的关键决定因素是每日温度和湿度之间的相互作用。…

革命性的心脏移植:颠覆性的“心脏盒”技术

一项最近的研究表明,采用一种称为“心脏盒”的装置保存供体心脏时,心脏移植后早期心力衰竭的风险会降低,而不是使用传统的冰冷却方法。这一发现来源于哥德堡大学的研究。 通常,捐赠的心脏存放在冰块的冷却箱中,温度为四度,浸泡在 potassium 溶液中。这种方法给医疗团队施加了压力,因为心脏必须在四小时内匹配、运输和植入,以尽量减少受者的并发症。 然而,研究表明,使用低温氧合机器灌注(HOPE)或“心脏盒”时,运输时间可以延长到九小时,而不是依赖传统的冷静态存储。在这种创新系统中,心脏在八度的温度下得到维持,并通过泵、管道网络、水库和循环的液体进行氧合,等待移植。…

革命性的血小板评分揭示心脏病发作和中风的潜在风险

最近的一项研究项目开发了一种评分系统,旨在识别具有过度活跃血小板的患者,并评估他们未来心血管疾病的风险。血小板是血液中发现的小细胞碎片,在血管损伤时通过相互粘附来止血,从而在凝血过程中发挥重要作用。心脏病学家早已知道某些血小板会变得过于反应,导致过度凝血,可能阻塞动脉,增加心脏病、中风以及影响数百万美国人的循环问题(如外周动脉疾病)的可能性。 尽管血小板在心血管问题中扮演着重要角色,但到目前为止,对个体患者进行过度血小板聚集(凝集)的检查一直十分困难。传统检测方法(称为血小板聚集度测定法)在不同实验室之间产生不一致的结果。 为了解决这一问题,纽约大学格罗斯曼医学院的研究人员领导的一项研究成功识别了一组过度活跃血小板的患者。他们进行了一项调查,突出了451个基因,与没有过度活跃血小板的患者相比,这些基因在超反应性血小板患者中明显不同。这项于8月20日在《自然通讯》在线出版的研究采用生物信息学为每种基因变异分配一个值,并制定了每位患者的血小板反应性表达评分(PRESS)。 “我们的研究结果表明,这种新的以血小板为中心的评分系统首次能够可靠地预测血小板超反应性及其相关心血管事件风险,而不依赖于凝集度检测,适用于不同人群,”研究主要作者、纽约大学格罗斯曼医学院心血管疾病预防中心主任Jeffrey Berger博士表示。…

禁食的隐秘挑战:妨碍脂肪燃烧的肠道分子

许多节食者都能理解这样的观察:当一种线虫Caenorhabditis elegans(C. elegans)摄入食物减少时,它失去脂肪的速度较慢。来自斯克里普斯研究所的最新研究揭示了这一现象背后的原因:当线虫禁食时,肠道内产生的一种微小分子向大脑发送信号,抑制脂肪的燃烧。 虽然研究人员在这些线虫中识别出的特定分子尚未在人类中进行检验,但这项研究增强了我们对肠道与大脑之间复杂沟通的理解。它可能还阐明了为何间歇性禁食(在特定时间间隔内跳过膳食)能够提供与卡路里摄入无关的优势。这些发现发表于2024年8月11日的Nature Communications。…

尊重你的微生物祖先:他们帮助你战胜病毒!

当你被病毒感染时,身体激活的初始防御是从我们数十亿年前的微生物祖先那继承而来的。德克萨斯大学奥斯汀分校的一项最新研究揭示,我们的先天免疫系统的两个基本组成部分源自一种被称为阿斯加德古菌的微生物群体。 具体而言,名为viperins和argonautes的两种蛋白质对所有复杂生物的免疫系统至关重要——从昆虫到植物再到人类——它们都源于阿斯加德古菌。根据最近发表在《自然通讯》中的研究,尽管细菌也拥有这些保护性蛋白质的版本,但在更复杂的生物中发现的版本与阿斯加德古菌中的蛋白质最为相似。 这项研究支持了所有复杂生命形式(称为真核生物)是由细菌和阿斯加德古菌之间的共生关系演变而来的理论。 “这加强了阿斯加德是我们微生物祖先的想法,”该研究的资深作者、综合生物学和海洋科学副教授布雷特·贝克(Brett Baker)表示。“这表明,不仅真核生物从阿斯加德继承了许多结构蛋白,而且它们的一些防御机制也来自阿斯加德。”…