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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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改变饮食习惯:减少温室气体排放的途径

最近的一项研究表明,转向更多植物性饮食可能会导致与全球食品供应链相关的温室气体排放减少17%。 研究人员指出,如果当前过量饮食的全球人口56.9%能够采纳由EAT-Lancet委员会提出的全球健康饮食,全球饮食排放可能减少32.4%。 在今天(8月13日)发表在《自然气候变化》上的研究成果中,一个国际研究团队观察到,转向全球健康饮食可以抵消来自43.1%当前饮食不足但向健康饮食转变的人群中排放增加的15.4%。 在各国之间,富裕的消费者群体往往会产生更高的饮食排放,这在很大程度上是由于对红肉和乳制品的更大消费。这项分析显示,富裕国家的饮食排放更高,但不平等水平较低,而贫穷国家的饮食可能低排放,但面临更大的不平等。 来自伯明翰大学的通讯作者尤莉·山博士指出:“与植物性选择相比,基于动物的产品与更高的排放相关。”…

揭示隐藏信号:识别帕金森病早期运动缺陷

利用先进的机器学习技术评估人们进行基本运动的视频录制,研究人员创建了一种系统测量早期帕金森病和其他运动障碍个体的运动功能的方法。利用视频技术和机器学习评估帕金森病初期运动症状的新方法,可能促进这一疾病以及类似运动障碍的早期识别,最终改善治疗效果。 在最近发表在《帕金森病与相关疾病》上的一项研究中,佛罗里达大学和Fixel神经疾病研究所的研究人员展示了视频评估如何通过检查身体两侧的运动来帮助识别帕金森症的早期迹象。该方法利用了帕金森病的典型不对称发作特征,在其早期阶段,身体一侧通常会受到较大影响。 研究人员利用机器学习分析参与者进行简单手部和腿部运动的视频录制,这些活动常常被神经科医生观察。他们专注于识别健康个体与早期帕金森病患者之间的细微差异。这项技术在区分这两个群体时达到了86%的准确率。 “我们的方法是非侵入性的,利用标准视频材料,具有促进帕金森症早期检测的潜力,从而导致更好的治疗策略和改善患者护理,”首席作者、佛罗里达大学应用生理学与运动学助理教授迭戈·瓜林表示。

创新游戏:研究人员为NFL裁判的新纪元铺平道路

这项新颖的倡议旨在通过神经眼科培训提升NFL裁判的能力。来自德克萨斯农工大学工程医学学院(ENMED)的学生哈姆扎·梅蒙和尼古拉斯·潘佐正在主持一个开创性的项目,将体育和眼科相结合,以提升国家橄榄球联盟(NFL)的裁判质量。这些来自2026届的学生扎根于休斯顿蓬勃发展的体育场景,将他们对眼科的热情与对体育的热爱结合起来,以对NFL裁判造成显著影响。 这对学生情侣在一次夏季工程研讨会上相遇,迅速发现他们在体育和眼健康方面的共同兴趣。这种友谊促使他们与休斯顿卫理公会医院布兰顿眼科研究所眼科系主任安德鲁·G·李博士联系。在他的指导下,梅蒙和潘佐专注于一项开创性的项目,旨在通过专门的神经眼科培训磨练NFL官员的技能。 他们的努力已经取得了一些成就,包括发表两篇重要的研究论文,还有更多在未来展望中。第一篇发表在《神经眼科杂志》上的论文介绍了一个定制的培训项目,传授专门针对NFL裁判的神经眼科概念。研究结果令人鼓舞,显示官员经过培训后理解程度显著提高。这表明NFL裁判愿意将这些概念融入他们在场上的决策过程中。 第二篇论文发表在《视觉》期刊,详细概述了当前关于神经眼科及其与NFL裁判相关性的研究。这项研究建议裁判采用渐进的方法,利用2D比赛数据创建3D模拟,从而提高他们的培训体验和比赛表现。此外,团队还组织了每周的测验,挑战官员在实际比赛中运用神经眼科原则的知识。 该团队的一大亮点是在2023年11月见证休斯顿德克萨斯队以21-16战胜亚利桑那红雀队的比赛,同时观察NFL裁判在比赛中如何运用他们的神经眼科培训。…

孕妈妈及其宝宝益生菌的好处

根据俄亥俄州立大学韦克斯纳医学中心和医学院的新研究,将益生菌给孕鼠可以改善母鼠及其幼崽的免疫反应和行为。 根据俄亥俄州立大学韦克斯纳医学中心和医学院的一项最新研究,给孕鼠补充益生菌有可能增强母鼠及其幼崽的免疫系统和行为。 “我们的研究结果表明,在怀孕期间给予母鼠特定的益生菌可能会增强其幼崽的行为,并可能改变常见膳食氨基酸的代谢。此外,益生菌还可以减轻产前压力的不良影响,”该研究的资深作者、索特尔女性健康研究项目主任塔玛尔·古尔(Tamar Gur)博士表示,她还与俄亥俄州立大学的行为医学研究所和精神病学及行为健康系相关联。 该研究结果已在线发表在期刊《脑、行为与免疫》中。…

革命性的初级护理:识别和解决不健康酒精消费的新方法

一项最新研究可能会增强初级护理环境中对患者的酒精使用筛查。从2015年到2019年,过量饮酒导致美国超过140,000人死亡,每年造成360万年潜在生命损失,使其成为该国第四大可预防死亡原因。尽管如此,只有4%的人——约140万人——寻求治疗他们的问题。 印第安纳大学医学系的家庭医学教师进行的一项新发布研究在《BMC初级护理》上可能为改善初级护理环境中的酒精使用筛查铺平道路。 “尽管美国预防服务工作组建议进行常规筛查,但在美国的成人初级护理预约中,仅有2.6%进行筛查,”印第安纳大学医学系临床家庭医学助理教授戴安娜·苏曼瓦尔博士说。“这项研究强调了基于证据的指南与实际实践之间的众所周知的差距,受到饮酒限制知识、简短干预、本地资源和药物治疗等挑战的阻碍。” 该质量改善计划在印第安纳大学健康家庭医学住院医师诊所进行,从2021年10月到2022年7月,将不健康的酒精消费定义为: 酗酒:女性在一次饮酒中消费超过三杯,男性在一次饮酒中消费超过四杯。…

人工智能模型在解读患者叙述中的遗传疾病方面面临挑战

研究人员发现,当人工智能(AI)工具拥有标准教科书信息时,可以准确诊断遗传疾病,但在评估患者撰写的关于其健康状况的总结时却面临显著困难。这突显了在这些AI工具可有效用于医疗保健以协助诊断和应对患者关切之前,需要提高这些工具的必要性。 来自国家卫生研究院(NIH)的研究人员发现,尽管人工智能(AI)工具可以根据类似教科书的遗传疾病描述提供准确的诊断,但在评估患者关于自身健康的摘要时,其表现显著下降。这些结果在《美国人类遗传学杂志》上分享,强调了在将这些AI工具整合到医疗保健中以促进诊断和处理患者询问之前,改进这些工具的必要性。 研究聚焦于一种称为大型语言模型的AI,它利用大量文本数据进行训练。这些模型在医学领域展现出巨大潜力,因其能够分析问题并提供答案,以及用户友好的界面。 “尽管这可能并不明显,但医学基本上是基于语言的,”研究的高级作者、NIH国家人类基因组研究所(NHGRI)的临床主任本·所罗门(Ben Solomon)博士指出。“电子健康记录和患者与医生之间的对话都是以文字为中心的。大型语言模型在人工智能中的进步代表了一个重要的前进步,因为有效地解释语言可能会在临床实践中带来重大变革。”…

基因多样性:呼吁药物研发中的创新方法

研究人员引入了一种突破性的药物发现方法,有潜力改变我们对疾病的理解和治疗。他们最近的文章讨论了依赖标准小鼠模型的传统研究的不足,建议使用遗传多样的小鼠和人类细胞,以增强对人类药物和疾病反应的预测。 杰克逊实验室(JAX)的研究人员引入了一种变革性的药物发现方法,可能会显著改变我们对疾病的理解和处理方式。他们最近在Nature Biotechnology上发表的文章指出了传统小鼠模型相关的挑战,并倡导使用遗传多样的小鼠以及结合小鼠和人类细胞,以改善人类药物反应和疾病结果的预测。 多年来,研究人员一直利用近交小鼠研究人类疾病并试验新药物。然而,这些小鼠通常不能有效模拟人类健康状况,特别是对于癌症和糖尿病等复杂疾病。FDA最近批准《现代化法案2.0》允许替代动物测试,突显了对更有效策略的迫切需求。 根据JAX的哺乳动物遗传学科学主任纳迪亚·罗森塔尔(Nadia…

同一个体,不同地点:阿尔茨海默病诊断风险加倍

随着阿尔茨海默病和各种类型痴呆症新疗法的出现,最近的一项研究强调,获取诊断以便获得这些治疗可能取决于你的地理位置。 根据该研究,美国不同地区每年接受新痴呆症诊断的个体数量差异显著。 这些地区差异在面临痴呆风险的年轻人中尤为明显,特别是在66至74岁之间的黑人人口和西班牙裔人口中。 有趣的是,在美国某些地区,一个人获得痴呆诊断的可能性可能是其他地区的两倍。结果表明,获得诊断的可能性可能与医疗体系更相关,而不是影响痴呆风险的个人因素。 正式诊断对于获取新的先进痴呆测试和治疗至关重要,其中许多方法着重于减缓该病在早期阶段(俗称轻度认知障碍或轻度阿尔茨海默病)进展。…

革命性机器人技术:工程师为微型机器创建微型电池

锌空气微电池有潜力为细胞大小的自主机器人铺平道路,这些机器人能够在人体内输送药物,以及执行检测管道气体泄漏等任务。麻省理工学院的工程师开发了一种小型电池,可以促进细胞大小、独立自主的药物输送机器人和各种应用的创建,例如识别气体管道的泄漏。 这种创新电池长0.1毫米,厚0.002毫米,约等于人类头发的宽度。它可以从空气中吸收氧气,用于氧化锌,产生高达1伏特的电流。这种输出足以为小电路、传感器或执行器供电,正如研究人员所展示的那样。 麻省理工学院化学工程学的Carbon P. Dubbs教授和该研究的主要作者迈克尔·斯特拉诺(Michael…

夜间重置:睡眠如何为我们的脑海准备新记忆

虽然人们普遍知道宁静的夜晚能够恢复我们的精力,但康奈尔大学的一项研究显示,它也能刷新另一个至关重要的方面:我们的记忆。 当我们学习或遇到新体验时,大脑中负责记忆的海马体中的神经元被激活。在睡眠期间,这些神经元开始重播相同的活动模式,这有助于大脑将这些记忆巩固到一个称为皮层的广泛区域中。然而,我们怎样才能在生活中不断学习新事物,而不耗尽我们的神经元? 一项新发布的研究标题为“在睡眠中平衡记忆再激活的海马电路机制”,发表在《科学》杂志上,指出在某些深度睡眠阶段,海马体的特定部分会变得不活跃,从而允许这些神经元重置。 “这个过程可能使大脑能够高效地重复使用相同的神经元,为第二天获取新知识,”神经生物学与行为的助理教授、论文的通讯作者阿扎哈拉·奥利瓦表示。 海马体分为三个部分:CA1、CA2和CA3。虽然CA1和CA3是经过充分研究并涉及形成与时间和空间有关的记忆的部分,但CA2则相对不太了解。最新研究发现该区域负责在睡眠期间海马体的沉默和重置。…

早期发育的复杂舞蹈:神经活动如何塑造大脑连接

在人类中,当不同组的脑细胞同时激活时,就会发生学习。例如,当与识别狗相关的神经元开始同时响应表示狗特征的细胞的信号时,例如四条腿、毛皮和尾巴,孩子未来就学会了识别狗。然而,这种大脑的连线甚至在出生之前就开始了,远在个体有任何感官体验(例如视觉)之前。这一过程是如何发生的? 耶鲁大学研究人员在《科学》杂志上于8月15日发表的一项最新研究揭示了大脑细胞在早期发展阶段如何形成一个相连的网络,这一阶段在经验影响大脑结构之前。看起来,指导这一初步发展的原则与后来应用的原则相似;具体来说,激活在一起的细胞往往会连线在一起。与外部经验无关,这种早期连线是由随机细胞活动驱动的。 “我们正在调查的一个关键问题是大脑在发展过程中是如何构造的,”该研究的共同资深作者、耶鲁医学院神经科学教授迈克尔·克雷尔解释道。“哪些原则和过程支配着大脑的连线?这些发现有助于阐明这一问题。” 在调查中,研究人员集中在小鼠视网膜节细胞,这些细胞从视网膜延伸到上丘脑,这是大脑中的一个部分,在那里它们与其他神经元连接。团队研究了一个单一视网膜节细胞的活动、该细胞随时间的解剖变化,以及在清醒的尚未睁眼的新生小鼠中相邻细胞的行为。这种复杂的实验得益于先进的显微镜技术以及显示细胞活动和解剖变化的荧光蛋白。 先前的研究表明,在任何感官体验发生之前——例如人类在子宫中发育或幼小的老鼠在睁开眼睛之前的早期日子——自发的神经活动会导致波动的形成。最新研究发现,当一个单一视网膜节细胞的活动与周围细胞活动波很好地同步时,它的轴突——即与其他神经元连接的部分——就会发展出新的分支。相反,当活动同步不佳时,轴突分支会被消除。…

三重印记:你的大脑如何重复记忆

一项最新研究揭示,特定经历的回忆以多个并行的“副本”储存。这些副本保存的时间长度各不相同,程度上有所变化,随着时间的推移,有时甚至会被抹去。将我们的经历转化为记忆使我们能够从过去学习,指导我们如何有效应对新的情况。因此,随着环境的变化,这种记忆系统不能仅仅作为怀旧时刻的静态存储库。相反,它必须适应时代和新环境的变化,以增强我们预测未来事件和选择最佳反应的能力。大脑管理这些动态记忆的机制在发现多个记忆副本之前并不清楚。 巴塞尔大学生物中心的弗拉维奥·多纳托教授及其研究小组正在研究记忆是如何在大脑中储存的,以及它们如何在个人一生中演变,利用小鼠模型进行实验。他们揭示在海马体——一个对从经验中学习至关重要的大脑区域——单一事件由至少三个不同神经元群体中的并行记忆副本表示,这些副本在胚胎生长过程中在不同阶段发展。 记忆副本随着时间的推移而变化和演变 最早发展的神经元在长期记忆的保持中发挥了关键作用。最初,这些记忆副本可能太弱,无法被大脑访问,但随着时间的推移,它们逐渐增强。即使在人体中,大脑可能在编码后经过一段时间才能访问到这些记忆。 另一方面,那些稍后发展起来的神经元所创建的记忆副本最初很强大,但随着时间的推移而减弱;因此,在经过足够的时间之后,这个副本可能会变得无法被大脑访问。在两极之间发展出来的神经元中,可以找到一个更加稳定的记忆副本。…