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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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线粒体神奇的自我修复机制揭晓

一个新发现的细胞过程使线粒体能够修复局部损伤并维持其最佳功能。 线粒体,常被称为“细胞的动力源”,依赖于最近发现的回收过程,该过程由多伦多儿童医院(SickKids)的研究人员识别。 线粒体是细胞内的小组件,执行许多重要角色,包括产生对细胞健康至关重要的能量。每个线粒体由两个膜组成:外膜和内膜。内膜折叠成称为嵴(cristae)的结构,内含能量生产所需的蛋白质和分子。对这些嵴的损伤可能会对整个细胞产生不利影响。 “我们的研究首次证明,线粒体可以通过去除受损的嵴并恢复正常功能来回收局部损伤,”负责该研究并发表在《自然》(Nature)上的SickKids细胞生物学项目的职员医生和高级科学家尼古拉·琼斯(Dr. Nicola…

增强学术自由:创新的催化剂

一个社会的创新能力与学术自由的程度密切相关。一个国际研究团队,包括来自慕尼黑工业大学(TUM)的成员,首次阐明了这一联系。他们研究了1900年至2015年间来自约160个国家的专利申请和引用情况,并将这些发现与学术自由指数的指标进行了关联。考虑到过去十年全球学术自由的下降,研究人员预计创新产出将减少。 近年来,许多国家的科学家都感受到学术自由的减少。这一趋势引发了基于基本价值的批评。然而,在这项研究之前,尚未有研究探讨学术自由的水平是否影响一个社会的创新能力。 这个国际研究团队首次探讨了学术自由与创新产出之间的联系。他们将专利申请和引用作为创新数量和质量的衡量标准。他们的分析覆盖了157个国家,时间跨度从1900年到2015年,使用了两个广泛且可信的数据集:来自哥德堡大学的V-Dem研究所的V-Dem数据集,其中包括自1789年以来的各类民主指标,包括在学术自由指数中代表的科学自由。此外,专利申请和引用的数据来源于欧洲专利局管理的PATSTAT数据库。 "关于许多国家的指标" 研究结果表明,科学工作的自由度越高,创新就越多。随着学术自由的改善,专利申请和随后的专利引用也随之增加。…

心脏手术中的最佳氧气水平:一项研究的惊人发现

在接受心脏手术的患者中,20%会经历急性肾损伤,这可能会延长他们的住院时间,并增加他们患上慢性肾病、记忆问题和心力衰竭的风险。 范德堡大学医学中心(VUMC)进行的一项研究调查了这些并发症的潜在原因:在手术期间对患者使用高浓度氧气(高氧症),与接近空气中氧气水平的低浓度氧气进行比较。最近发表在《JAMA外科》杂志上的研究发现,高氧症确实在手术过程中增加了氧化应激;然而,这种增加是暂时的,并未导致手术后急性肾损伤发生率的提高。 该研究的通讯作者,麻醉学和内科学教授弗雷德里克(乔什)比林斯四世博士表示,这些发现表明,在心脏手术过程中,高氧和低氧水平均可安全使用。 比林斯说:“这项研究扩展了心脏手术期间可接受的氧气输送选项。” 该临床试验于2016年4月至2020年10月间进行,包含一年的随访,完全在VUMC进行。参与者被随机分配接受高浓度氧气(高氧症)或旨在维持血液中正常氧气水平的降低浓度(正常氧症)。…

革命性发现揭示新方法消除死细胞

一种协作信号机制将标准细胞转变为高效的清理队伍。 每天,数十亿细胞死亡,为新生长铺平道路。这些死亡细胞中的大多数被吞噬细胞清除——这些流动的免疫细胞在需要的区域移动,以吞噬有害物质。然而,某些即将死亡或已死亡的细胞则被其邻近的天然组织细胞吸收,这些细胞具有不同的主要功能。这些邻近细胞如何检测附近的死亡或即将死亡细胞的方法仍然不清楚。 来自洛克菲勒大学的最新研究揭示了毛囊内感应系统的运作机制,毛囊经历着由毛囊干细胞驱动的生长、衰退和再生的著名周期。在新发表在《自然》上的一篇文章中,研究人员提供了两种传感器协同工作以检测来自死亡和健康毛囊干细胞(HFSCs)的信号的证据,从而在细胞损伤造成损害之前清除碎片并在健康细胞遭受伤害之前停止这一过程。 “这个系统似乎在空间上校准了死细胞的存在,只有当每个传感器检测到合适的信号时才会激活,”第一作者凯瑟琳·斯图尔特说道,她是洛克菲勒大学哺乳动物细胞生物学与发展实验室的研究助理。“如果任一传感器缺失,该机制将停止运作。这是一种极其优雅的维持清洁的方式,而不会消耗健康细胞。” “通过专注于消耗它们即将死亡的邻居,HFSCs能够阻止导致炎症的免疫细胞,”实验室负责人伊莱恩·福克斯解释道。“它们可能会从中获得额外的能量,但一旦碎片被清除,它们需要迅速回到维持干细胞库和为身体生产头发的主要角色。”…

脑研究突破:新的“项目记忆”细胞为阿尔茨海默病治疗方案提供了可能性

研究人员已确定与“项目记忆”相关的特定神经元,增强了我们对大脑如何记录和检索“发生了什么”的理解,这可能会导致阿尔茨海默病的新治疗方法。加利福尼亚大学尔湾分校的一个团队定位了在“项目记忆”中发挥关键作用的神经元,拓展了我们对大脑如何记录和回忆事件细节的知识,这可能为新型阿尔茨海默病治疗铺平道路。 记忆包含三种信息:空间、时间和项目——基本上是经历的“哪里、何时以及什么”。这些记忆的形成是一个复杂的过程,涉及到受各种经历的含义和结果影响的信息存储,这构成了我们记住和分享这些经历的能力的基础。 当前研究今天发表在《自然》期刊上,开创性地说明了特定细胞在大脑分类和保留新信息过程中的功能,尤其是与奖励和惩罚相关的方面。 “理解这一过程至关重要,因为它增强了我们对大脑基本工作机制的理解,特别是学习和记忆方面。”对应作者、解剖学与神经生物学助理教授井原昌司(Kei Igarashi)表示。“我们的发现揭示了复杂的神经电路,使我们能够从经历中学习并有条理地存储这些记忆。”…

一项涉及两百万参与者的重大研究揭示红肉和加工肉类摄入与二型糖尿病风险增加之间的联系

一项涉及近197万参与者的新分析发布在《柳叶刀糖尿病与内分泌学》上,揭示了肉类消费——尤其是加工和未加工红肉——与2型糖尿病发病风险增加之间的关联。 过去几十年,肉类生产急剧增加,导致许多国家的消费水平超过了饮食指南。以往的研究表明,加工和未加工红肉的高摄入可能会提高2型糖尿病的风险,但结论并不一致。 鸡肉、火鸡和鸭肉等禽肉常被视为加工和未加工红肉的更健康选择,但探索禽肉消费与2型糖尿病之间关系的研究有限。 为了更好地理解加工肉、未加工红肉和禽肉与2型糖尿病风险之间的关系,剑桥大学的研究人员在全球InterConnect项目中,利用来自20个国家的31个研究队列的数据进行了全面分析。该研究仔细考虑了年龄、性别、生活方式习惯、卡路里摄入和体重指数等各种因素。 分析发现,日常消费50克加工肉(约相当于两片火腿)与在未来十年内发展为2型糖尿病的可能性增加15%相关。相比之下,每日摄入100克未加工红肉(与一小块牛排相似)与2型糖尿病风险增加10%相关。…

解锁辅助T细胞的潜力以增强年度流感疫苗

来自圣犹达儿童研究医院和华盛顿大学医学院的研究人员已经确定了流感疫苗效果不一致的原因。他们发现,一种称为T滤泡辅助细胞的特定类型免疫细胞在身体对流感病毒的反应中发挥了间接作用。这些细胞通常专注于病毒的次要部分,这可能会降低整体免疫力。他们的研究结果今天发表在《自然免疫学》上,可能会导致疫苗设计的改进。 “尽管年度流感疫苗提供了一定程度的保护,但其效果可以增强,”来自圣犹达宿主-微生物相互作用部门的高级通讯作者保罗·托马斯博士表示。“我们的研究表明,我们可以通过集中于流感病毒的表面蛋白,并尽量减少内在蛋白的包含,来增强疫苗。” 研究表明,尽管流感疫苗增加了疫苗接种者的免疫反应,但这些反应并不总是针对最佳蛋白质。对流感的最强反应集中在两个表面蛋白上:血凝素和神经氨酸酶,每年都有所不同。科学家每年调整疫苗,以适应流行流感株的新表面蛋白,同时保持疫苗其余部分的稳定性。然而,当疫苗瞄准不变的内部蛋白而不是更有利的表面蛋白时,免疫反应的效果较差。 “在标准流感疫苗中,我们有一混合蛋白,这些蛋白我们可能并不真正需要,”托马斯解释道。“为了改进新的疫苗配方,我们应该将T细胞反应专门指向表面蛋白。实现这一点的一个简单方法是只向免疫细胞呈现这些表面蛋白,排除其他无关的肽。” 通过淋巴结分析识别免疫差距…

胆囊手术激增呼吁深入调查,研究人员倡导

尽管手术是针对诊断为胆道运动障碍(也称为功能性胆囊疾病)患者的常见选择,但来自西弗吉尼亚大学的一位研究人员质疑这种做法的广泛性,因为可用的临床研究有限。 胆道运动障碍是指一种胆囊问题,患者没有胆结石,但他们在右上腹部感到剧烈疼痛,通常在进食油腻食物后触发。这种疼痛通常持续超过30分钟,可能会显著干扰日常活动。在美国,这是儿童胆囊切除术的主要原因,并且在成年人中占类似手术的约10%到20%。 “随着手术数量的增加,我们需要确保这些手术是在适当指征的基础上进行,并真正惠及患者。然而,数据表明存在许多空白,”西弗吉尼亚大学医学院查尔斯顿校区的外科部门负责人布莱恩·里士满博士提到。“与美国不同,其他国家对这一问题的胆囊切除术并不常见。” 医学专家仍然不确定这种疾病的确切原因,但已知当胆囊未能有效收缩以通过胆管释放胆汁时,这种疾病就会发生。 为了准确诊断功能性胆囊疾病并确定哪些患者可能从手术中受益,里士满解释说,应评估几个标准:经历胆道疼痛、没有胆结石,以及胆囊排出分数较低——这一指标测量胆囊收缩时释放的胆汁量。…

迷迭香提取物:降低可卡因敏感性的天然盟友

一组研究人员发现,迷迭香提取物中的一种抗氧化剂可以通过调节大脑的奖励系统来减少自愿吸食可卡因的行为,为成瘾的新治疗方案铺平道路。 来自加利福尼亚大学尔湾分校的研究团队发现,迷迭香提取物中的一种抗氧化剂能够通过调节大脑的奖励系统来减少自愿吸食可卡因的行为,为成瘾的新治疗方案铺平道路。 最近发表在《Neuron》期刊上的研究强调了团队关注的大脑区域,即外侧苍白球,这个区域充当了我们对可卡因反应的控制点。他们发现,外侧苍白球中的阳性神经元在管理对可卡因反应方面发挥着重要作用,通过改变释放使人愉悦的化学物质多巴胺的神经元的活动。 加州大学尔湾分校生理学和生物物理学副教授、通讯作者凯文·比尔解释说:“目前,对毒品兴奋剂依赖(如可卡因)没有有效的治疗方法,而这类毒品连同阿片类药物一起构成了重大的健康挑战。此项研究增进了我们对加重物质使用障碍易感性的基础大脑过程的理解,并为开发新的治疗方法奠定了基础。” 对小鼠的实验表明,外侧苍白球中的阳性细胞在暴露于可卡因后变得更加活跃,这些细胞间接影响多巴胺的释放。这种暴露导致调节膜通道特定蛋白质的生成减少,这些通道通常负责维持苍白球细胞的平衡活动。研究人员发现,迷迭香提取物中的迷迭香酸选择性地与这些受影响的通道结合,提供了一种有针对性的方法来减少药物的影响。…

人工智能揭示肺癌放疗与心脏健康风险之间的隐秘关系

研究人员利用人工智能(AI)工具来增强我们对在不同心脏区域接受不同辐射水平的特定心律失常风险的理解,这种情况常见于肺癌治疗中。来自布里格姆和妇女医院的研究团队,该医院是马萨诸塞通用布里格姆医疗系统的创始会员,使用AI工具,以改善对在肺癌治疗中不同心脏部位暴露于不同辐射阈值时特定心律失常风险的理解。他们的研究成果已发布在《JACC: CardioOncology》。 “在肺癌治疗过程中,针对心脏的辐射暴露可能对患者的心脏健康产生显著和直接的影响,” 布里格姆和妇女医院放射肿瘤学部的首席作者雷蒙德·马克(Raymond Mak)博士表示。“我们的目标是教育不仅是肿瘤学家和心脏病专家,还有接受放射治疗的患者,了解肺癌治疗时的心脏风险。”…

创新成像技术革新嗅觉障碍的诊断

一种新开发的荧光成像探针具有突破性的能力,可以以客观且非侵入性的方式测量嗅觉丧失——医学上称为嗅觉缺失。通过关注嗅神经,这一创新工具可能取代目前用于诊断某些类型嗅觉缺失的活检,并可能有助于创造新的治疗方法。这项研究出现在《核医学杂志》2023年8月的期刊中。 研究表明,美国约有1330万成年人经历不同程度的嗅觉障碍,其中340万人遭受严重减嗅或完全嗅觉缺失。然而,这些发现是在COVID-19大流行之前发表的,可能低估了目前受此类障碍影响的真正人数。 南卡罗来纳医科大学耳鼻喉科/头颈外科助理教授Dauren Adilbay博士表示:“尽管嗅觉对生活质量至关重要,并且嗅觉缺失的普遍性,当前在临床或研究环境中没有客观、用户独立的方法来评估嗅觉感知。”研究团队旨在探索一种新的嗅觉丧失诊断方法,使用一种特定的荧光成像试剂Tsp1a-IR800P。 该试剂靶向钠通道1.7(Nav1.7),这是嗅觉所必需的,因为它促进信号传递到嗅球。为了评估Nav1.7的水平,研究人员对正常嗅觉的小鼠和化学诱导嗅觉缺失的小鼠进行了Tsp1a-IR800P成像。还对非人类灵长类动物的嗅上皮组织,以及感染COVID-19的仓鼠的嗅上皮和此前对病毒检测呈阳性的患者的人体尸体进行了额外的成像测试。…

怀孕的影响:母亲的肠道微生物组如何影响婴儿的脑部发育

最近对小鼠进行的一项研究显示,在怀孕期间,母亲肠道中存在的细菌Bifidobacterium breve可以促进未出生孩子的健康大脑发育。 在研究中,科学家们检查了两组小鼠胚胎大脑的发展:一组母亲没有肠道细菌,另一组母亲在怀孕期间口服Bifidobacterium breve并且缺乏其他肠道细菌。 他们观察到,接受Bifidobacterium…