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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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揭示用于早期发现子宫内膜异位症的创新诊断解决方案

子宫内膜异位症影响美国超过11%的生育年龄女性,以及全球约1.9亿女性。平均而言,从症状出现到获得诊断需要大约七年的时间。这些症状包括月经周期周围的腹痛和痉挛,导致严重的生活改变,如慢性疼痛、不孕和生活质量下降。研究人员一直在探索有效的早期诊断子宫内膜异位症的策略,以解决这一重要的临床和公共卫生问题。 子宫内膜异位症是一种普遍且削弱生活质量的慢性疾病,影响美国超过11%的生育年龄女性和全球1.9亿女性。早期诊断的挑战仍然是医疗专业人员和公共卫生面临的重要问题。 子宫内膜异位症发生在通常衬托子宫的组织生长在其外部,通常是在卵巢和输卵管等器官上。这可能导致严重后果,包括慢性疼痛和不孕,这会对一个人的生活产生重大影响。 在《生殖医学、妇科和产科期刊》的评论中,来自佛罗里达大西洋大学施密特医学院的研究人员与合作者在PubMed上进行了一项搜索,以发现早期诊断子宫内膜异位症的潜在方法。 “目前,诊断子宫内膜异位症需要详细检查患者的病史和进行身体检查,”首席和通讯作者潘吉奥塔·“尤塔”·基赞塔斯博士解释道,她还是佛罗里达大西洋大学施密特医学院人口健康与社会医学系的教授和负责人。“最可靠的诊断技术包括骨盆检查、腹部超声、MRI…

鼻用喷雾流感疫苗与高剂量年度注射结合时显示出有希望的结果

一种新型的可吸入流感疫苗候选者似乎是安全的,并且能够增强高风险严重疾病个体对季节性和大流行流感的保护,特别是与年度流感疫苗结合使用时。由威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员开发的新型吸入流感疫苗候选者已显示出安全性和改善季节性及大流行流感保护能力的潜力,尤其是对更易受到严重疾病影响的人群。 这些结果源于2022年进行的一项随机对照试验,其中疫苗以鼻喷雾形式与年度流感疫苗一起给予65至85岁年龄段的参与者。这些发现最近发表在《柳叶刀传染病》杂志上。以下是详细信息: 流感疫苗接种的创新方法 在这项试验中 examined的疫苗候选者,称为FluGen的M2SR,是由威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员川冈义弘和加布里埃尔·诺伊曼在十多年前研发的技术衍生而来。它不同于传统的季节性流感疫苗,后者通常对高风险人群提供的保护不足:…

实验室导航:科学研究中对安全研究的偏好胜过高风险项目

一项新的研究强调了努力和风险的隐蔽特性如何影响科学家的研究选择及其所运作的激励系统,该研究基于一个扎根于经济理论的数学框架。由北卡罗来纳州立大学的凯文·格罗斯和华盛顿大学的卡尔·伯格斯特罗姆于8月15日在开放获取期刊《PLOS生物学》上发布的最新研究,专注于一个由隐藏行动模型的经济理论增强的数学框架。该框架揭示了努力和风险的不可观察元素如何影响研究者的策略及其所依赖的奖励系统。 科学研究本质上涉及承担风险,因为过于谨慎的方法往往会阻碍快速进展。然而,大部分获资助的研究倾向于采用更安全的方法,导致资助机构对缺乏高风险、高回报项目表示沮丧。为了调查这个问题,格罗斯和伯格斯特罗姆修改了一个经济合同模型,以理解风险和努力的不可观察性如何阻碍冒险研究。 该模型解决了一个隐藏行动的困境,科学界必须激励发现,同时鼓励努力和冒险,同时保护研究者的生计免受不可预测的科学结果的影响。这种冲突的出现是因为激励努力的动机可能与鼓励冒险的动机相悖;一个失败的项目可能表明一个冒险的努力,但它也可能源于缺乏努力。因此,鼓励更大努力的激励可能同时阻碍冒险行为。 作为回应,科学家们往往倾向于专注于提供努力证明的更安全的项目,而并非以更具冒险精神的项目能够更快地推动科学知识的进展。一个优先考虑科学产出的社会规划者可以通过为重大发现提供丰厚的奖励来减轻这个问题,从而催化高风险研究。然而,这种方法可能会将研究者的生计置于风险之中,最终使其境况更差。由于科学界在很大程度上自我管理并建立自己的奖励系统,他们所建立的激励机制不足以促进实现最佳进展所需的科学风险。 在确定如何补偿发现时,科学界必须面对一个矛盾,即鼓励努力的奖励系统本质上会抑制冒险行为,反之亦然。当科学界寻求同时激励努力和冒险,但发现努力对于研究者来说成本高昂时,它通常最终会促进一种比理想情况下更谨慎的科学方法,即使在冒险研究并不比安全替代方案更具负担时。…

长期新冠的经济影响:缺勤现象的深入探讨

最近的一项研究显示,长期新冠病毒(long COVID)对美国工人产生了显著影响,许多人长时间无法恢复工作。具体而言,14%的受访者表示在新冠病毒感染后的几个月内没有恢复工作。研究强调,长期新冠可能影响数百万人,并带来相当大的经济后果,研究人员强调迫切需要为受到此状况影响的人提供支持政策。 耶鲁大学最近的一项研究揭示,长期新冠正在阻碍许多美国人工作,14%的参与者表示,在感染几个月后,他们无法恢复工作。 这项研究最近发表在《PLOS One》上,指出长期新冠可能影响了美国数百万人,并导致显著的经济成本。研究人员指出,这强调了为处理这一状况的个人提供政策支持的必要性。…

揭示饮食中隐藏的饱和脂肪和添加糖的来源

一项新的研究揭示了美国人经常消费的流行食品和饮品列表,阐明了许多成年人为何可能无意中摄入过多饱和脂肪和添加糖。研究指出,在每日卡路里摄入量中,保持饱和脂肪和添加糖在推荐限制的10%以内尤其具有挑战性。 这项新研究发现了美国常见的食品和饮品,这揭示了为什么许多成年人可能不知情地超过了饱和脂肪和添加糖的摄入量。 除了每个类别中的主要成分——奶酪是饱和脂肪的主要来源,而软饮料是添加糖的主要来源——研究还强调了许多其他流行项目,使得保持在建议的饮食限制内变得困难。例如,来自鸡肉和番茄酱等未经察觉的多余摄入,增加了心脏病、糖尿病和癌症等多种健康问题的风险。 这项分析涉及超过35,000名美国成年人,是一个旨在创建有效工具以评估这些饮食问题的倡议的一部分。这些发现还可能提高消费者对餐点中较不为人知的脂肪和糖的来源的认识,促使他们检查标签以寻找这些物质的隐藏来源。 根据研究的首席作者、俄亥俄州立大学教授克里斯托弗·泰勒的说法,“鸡胸肉通常被视为低饱和脂肪的选择,然而它仍然含有少量。了解这些看似无害的食品如何增加饱和脂肪摄入量可能会令人耳目一新。”…

工作场所噪音的隐患:长期暴露如何影响血压

一项最近的研究揭示,长期暴露于噪音中的成年动力织机织工不仅有更高的整体血压,而且每增加一年的暴露,患高血压的风险也增加10%。噪音暴露是在各种职业中的一种公认的职业风险,通常会导致听力损伤、身体和心理压力以及注意力下降。近日在2024年亚洲ACC会议上展示的一项研究强调,对于成年动力织机织工而言,持续的噪音暴露会整体提高他们的血压水平,每年暴露都会使他们经历高血压的几率增加10%。 “确切的机制尚未完全理解,但据信身体对持续噪音暴露的压力反应导致荷尔蒙失衡,从而逐渐导致持续的高血压,”本次研究的主要作者、孟加拉国卫生部医疗官员Golam Dastageer Prince指出。“高血压在全球影响着超过十亿人,而只有五分之一的人能够控制它。它仍然是早亡的重要因素。在对高血压进行适当治疗的同时,我们还必须关注减少噪音暴露,以降低这些人群面临的心血管风险。” 来自孟加拉国公共卫生服务总局的研究人员在2023年1月至12月期间对来自纳拉扬甘杰阿拉哈扎尔分区精选纺织厂的289名成年工人进行了研究。参与者进行了面对面访谈,以填写一份涵盖人口统计信息、行为、饮食习惯和家庭病史的问卷。研究人员使用标准化方法测量血压读数,以及身高、体重和噪音水平。…

revitalizing the aging mind: scientists enhance the brain’s waste clearance mechanism 改善老化大脑:科学家增强大脑的废物清除机制

科学家在恢复老年小鼠大脑的废物处理机制方面取得了重大进展,为利用现有药物可能治 Alzheimer 和 Parkinson 病开辟了新的治疗方法。…

解码莱姆病细菌的基因蓝图

研究人员对引起莱姆病的细菌进行了遗传分析,这可能导致更好的诊断、治疗和预防这种由蜱虫传播的疾病的方法。由CUNY研究生中心的生物学家领导的研究团队进行了莱姆病细菌的遗传分析,这可能使其更容易诊断、治疗和预防这一由蜱虫传播的病症。 CUNY研究生中心和亨特学院的生物学教授邱维刚,与包括主要作者赛蒙·阿克特尔(Saymon Akther)在内的国际团队合作,成功绘制了来自全球的47个与莱姆病相关的细菌菌株的完整遗传结构。这项工作为识别感染患者的特定细菌菌株创造了宝贵的资源,可能导致更精确的诊断测试和针对每个个体病情负责的特定细菌的治疗。 “通过理解这些细菌如何进化和共享遗传物质,我们获得了有关其传播及对人类健康影响的洞察,”作为研究通讯作者的邱教授解释道。 研究结果已发表在期刊《mBio》中。…

揭示联系:阿尔茨海默病与心脏病之间的遗传联系

研究人员发现了阿尔茨海默病(AD)与冠状动脉疾病(CAD)及脂质类别之间的关键遗传联系,这可能会改善澳大利亚两大死亡原因的健康结果。 埃迪斯·科文大学(ECU)精准健康中心的研究人员发现了阿尔茨海默病(AD)与冠状动脉疾病(CAD)及脂质类别之间的关键遗传联系,这可能会改善澳大利亚两大死亡原因的健康结果。 最近的研究确定了多个与心脏疾病相关的因素,包括心绞痛、动脉硬化、缺血性心脏病、心肌梗死及CAD,以及胆固醇、甘油三酯和高密度与低密度脂蛋白(HDL和LDL)等脂质,这些可能源自与AD相似的生物学来源。 这表明某些基因在这些不同条件之间存在参与或关联。 首席研究员、精准健康中心的博士候选人阿尔蒂卡·柯比(Ms.…

对致命的呼吸机相关肺炎理解的革命性进展

科学家们取得了重大突破,这可能会导致针对一种严重感染的新治疗方法,该感染影响了多达40%的使用机械通气的住院病人。 华威大学的研究人员取得了重大突破,这可能有助于发现新疗法,以应对可能影响多达40%的需要机械通气的住院病人的严重感染。 机械通气相关肺炎(VAP)是通气病人中常见的感染,尤其是那些有潜在呼吸问题的病人,包括新冠肺炎。 导致VAP的细菌附着在呼吸管上,通常对抗生素表现出耐药性。在重症监护病房中,约40%的接受通气的病人会发展为VAP,且大约10%的这些受影响的病人可能因此死亡。 一项最近发表在《微生物学》上的研究旨在模拟医院环境,以更好地理解这种感染。…

斑马鱼揭示脊髓再生的秘密:一种非凡的方法被揭示

一项新的研究展示了一张全面的地图,详细说明了参与斑马鱼脊髓再生的所有细胞类型。引人注目的是,这项研究发现,为了使脊髓完全再生,受损神经元的存活和适应性是至关重要的。有趣的是,尽管可以产生新神经元的干细胞之前被认为是这一过程中的关键角色,但这项研究表明,它们实际上扮演的是一种支持角色,而不是主要驱动者。 斑马鱼属于一种独特的脊椎动物,它们具备完全愈合切断脊髓的非凡能力。深入了解这一再生过程可能为人类脊髓损伤的潜在治疗铺平道路,这种损伤可能导致长时间的感觉和运动丧失。 最近,来自圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员开发了一本详细的图集,说明了不同细胞如何协同工作以促进斑马鱼的脊髓再生。令人瞩目的是,该研究强调了受损神经元的存活和适应能力对脊髓完全恢复的重要性。与长期以来认为干细胞是这一过程核心的假设相反,该研究揭示了它们在再生中扮演的是补充角色。 研究结果于8月15日星期四发表在《自然通讯》杂志上。 与人类和其他哺乳动物的脊髓损伤不同——在这些情况下,受损的神经元通常会死亡——斑马鱼的受损神经元在受伤后显著改变其功能,以确保首先生存。随后,它们在协调愈合过程中扮演关键角色,正如研究人员所示。尽管科学家们已经知道斑马鱼的神经元可以在脊髓损伤后存活,但这项研究揭示了这种存活背后的机制。…

环境细菌研究中的意外发现可能推动抗生素开发

研究人员对来自淡水环境和土壤的细菌进行研究,发现了一种在维持这些微生物形状中起关键作用的蛋白质。这一发现具有重要意义,因为保持细菌细胞保护外壳的完整性对其生存至关重要,可能为新型和改进的抗生素的开发铺平道路。 约翰·霍普金斯医学院的研究人员称这一发现为“令人惊讶”,他们揭示了一种蛋白质在维持有害细菌形状方面的重要作用。由于细菌细胞保护层的结构对其生存至关重要,这一发现可能有助于新型更有效抗生素的创造。 在发表在《mBio》杂志上的一项研究中,这项研究表明,在一种常被研究的细菌——弯曲菌(Caulobacter crescentus)中,失去一种称为OpgH的蛋白质会引发连锁反应,破坏包围细菌的泡状保护层,最终导致细胞死亡。OpgH是一种参与生产称为渗透调节的周质葡聚糖(OPGs)的酶,这些葡聚糖在保护细胞层的凝胶状空间中占据位置。 “在我们的实验中,当我们消除弯曲菌中的OpgH蛋白,导致OPG糖分子生产停止时,细菌无法存活,”研究的高级作者、约翰·霍普金斯大学医学院生物化学教授Erin…