健康

健康

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。”…

― Advertisement ―

spot_img

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。…

More News

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。”…
spot_img

Explore more

镁缺乏的隐患:了解健康风险

最近的一项研究强调了富含镁的饮食对我们整体健康的重要性,显示其在降低DNA损伤和慢性退行性疾病风险中的作用。 最近一项澳大利亚研究强调了富含镁的饮食对我们整体健康的重要性,显示其在降低DNA损伤和慢性退行性疾病风险中的作用。 来自南澳大利亚大学的研究人员分析了172名中年人的血液样本,发现低镁水平与一种被称为同型半胱氨酸的有害氨基酸浓度升高之间存在强关联。 这种有害的组合对身体的遗传物质有害,增加了阿尔茨海默病、帕金森病、消化问题、各种癌症和糖尿病的可能性。 富含镁的食物包括全谷物、深绿色叶蔬菜、坚果、豆类和黑巧克力。这些食物对于能量产生、维持健康的牙齿和骨骼、调节血糖和血压,以及确保心脏、肌肉和肾脏的正常功能至关重要。…

必需的多动症药物面临供应短缺,影响生活质量

研究表明,药物对提高注意缺陷多动障碍(ADHD)患者的生活质量至关重要。然而,作者指出,除了药物治疗之外还需要额外的支持。 南安普顿大学的一项研究表明,虽然药物对改善ADHD患者的生活质量至关重要,但除了药物治疗外,还需要额外的支持。 这项研究今天(2024年8月8日)发表在《美国儿童和青少年精神病学会杂志》上,强调了特定ADHD药物短缺可能带来的后果。 南安普顿大学的萨穆埃尔·科尔特斯教授是该研究的主要作者,他说:“考虑到由于供应问题或其他情况无法获得药物的人们可能会受到的影响,这让人非常担忧。” 注意缺陷多动障碍(ADHD)主要与注意力不集中、冲动和过度活跃等症状相关。这些主要症状会对社交关系、家庭互动、工作、教育以及日常责任的履行产生负面影响。…

阿尔茨海默病:超越神经元叙事

阿尔茨海默病是导致痴呆的主要原因,全球约有3500万人受到影响,并且这个数字还在上升。该疾病的一个关键参与者是淀粉样β蛋白,这种蛋白在大脑中自然存在。在患者中,它会聚集成簇,形成神经元之间的斑块,造成损伤。位于马克斯·普朗克多学科科学研究所(MPI)的研究人员发现,除了神经元外,大脑中特定的胶质细胞也会产生淀粉样β蛋白。这一发现可能为未来创新的治疗方法铺平道路。 目前,阿尔茨海默病没有治愈方法,但有一些治疗策略旨在减少大脑中的淀粉样斑块。这些方法可能会减缓疾病的进展,尽管无法逆转或停止疾病的发展。“以前,人们认为神经元是淀粉样β的主要来源,并且是新药开发的主要焦点,”多学科科学研究所的主任克劳斯-阿明·纳韦表示。他的神经遗传学部门的最新研究结果表明,被称为少突胶质细胞的特殊胶质细胞也显著促进斑块的形成。 “少突胶质细胞负责生成髓鞘,髓鞘在神经纤维周围起到绝缘作用,增强信号传递的速度,”《自然神经科学》一篇研究的主要作者之一、纳韦团队的前博士生安德鲁·奥克塔维安·萨斯米塔指出。哥廷根团队之前的研究表明,少突胶质细胞的髓鞘损伤加重了阿尔茨海默病。难道胶质细胞在该疾病中的参与程度比以前想象的更深吗? “我们的发现表明,尽管神经元是淀粉样β的主要来源,但少突胶质细胞也产生相当数量的这种蛋白,这些蛋白会沉积成斑块,”萨斯米塔表示。类似地,由伦敦大学学院的马克·奥雷尔·布舍领导的研究小组也得出了类似的结论。 防止斑块形成…

你高中好朋友遗传基因的惊人影响

青少年朋友的遗传特征可能会对个人发展物质使用问题、抑郁症和焦虑症的机会产生持久影响,根据一项开创性研究的结果。 正如妈妈常说的:“仔细选择你的朋友。” 最近由罗格斯大学健康学院教授领导的一项研究证实了这一智慧:朋友的特征可以影响你,特别是那些源于遗传的特征。 这项重要研究表明,青少年朋友的遗传特征可能会对一个人面临酗酒和药物使用障碍的风险,以及抑郁和焦虑等心理健康问题产生持久影响。 罗格斯罗伯特·伍德·约翰逊医学院精神病学副教授、研究主要作者杰西卡·E·萨尔瓦托表示:“同龄人对精神病和物质使用问题的遗传倾向可以影响个体在年轻成年时期发展类似问题的风险。”…

revitalizing森林:对人类、自然和气候的三重胜利

根据最近的研究,森林恢复可以同时为人们提供优势、增强生物多样性,并有助于应对气候变化。 根据最近的研究,森林恢复可以同时为人们提供优势、增强生物多样性,并有助于应对气候变化。 通常,森林恢复被视为一系列“权衡”,专注于特定目标,例如碳捕集、培育生态系统或支持人类社区。 埃克塞特大学和牛津大学进行的新研究表明,仅专注于一个目标的恢复策略通常无法实现其他目标。 相对而言,“综合”策略可以在所有三个领域同时获得超过80%的好处。…

有前景的双步流感疫苗策略在猪试验中显示出有效性

研究人员报告了一种新的两步流感疫苗接种方法,该方法结合了病毒载体流感疫苗的肌肉注射和新型减毒活流感病毒的鼻用喷雾,显示出在猪中既安全又有效。这项工作由瑞士米特豪森病毒学与免疫学研究所的罗宾·阿万特海和同事们进行,他们的研究成果发表在开放获取期刊《PLOS Pathogens》上。 传统的季节性流感疫苗通常涉及将失活的流感病毒部分注射到肌肉中,使免疫系统学习对抗病毒。然而,这种方法在预防上呼吸道污染的初始感染点时效果有限,并可能促成能够逃避免疫反应的新流感株的出现。 一种有前景的替代方法是使用活减毒疫苗,它由修改后的流感病毒版本组成,已减弱到无法引起疾病。这些疫苗可以通过鼻部给药,直接针对上呼吸道,从而触发针对流感的全面免疫反应。研究人员的新型活减毒疫苗候选物引发了强烈的局部免疫反应,保护猪免受流感病毒的侵害。尽管该疫苗没有在猪身上产生明显症状,但发现它在猪的上呼吸道中持续排泄了很长时间。如果这种疫苗用于人类,就有可能在免疫系统较弱的人群中传播,可能导致健康并发症。 为了减轻益处和风险,阿万特海及其团队创造了一种两步接种技术。最初,在对名为NS1(1-126)-ΔPAX的活疫苗候选物进行鼻用施用之前,他们用泡疹性口腔炎病毒(VSV)对动物进行了预处理,VSV被视为疫苗研究中的一种有前景的载体。在这项研究中,VSV载体疫苗被设计为“传播缺陷型”,意味着它只能感染一次,从而增强了安全性。…

细胞细胞核在塑造我们眼睛和大脑中的复杂作用

加州大学圣塔芭芭拉分校和德累斯顿工业大学生命物理卓越集群的生物物理学家奥特格·坎帕斯及其团队的研究表明,细胞核在胚胎发育过程中塑造眼睛和大脑组织的结构和力学方面发挥至关重要的作用。这些发现为细胞核在组织组织中的额外功能提供了证据,超越了其在调控基因方面的众所周知的角色。 “在分析斑马鱼视网膜的刚度时,我们发现它受到细胞核排列方式的影响。这令人惊讶,因为之前认为组织的力学仅依赖于细胞表面的相互作用,而不是内部细胞器的影响,”坎帕斯解释道,他目前是德累斯顿工业大学生命物理卓越集群的教授和组织动态学负责人,同时担任管理董事。该研究已发表在《自然材料》上,为理解细胞如何管理胚胎发育开辟了新的途径。 隐藏的建筑师 每个细胞都含有称为细胞器的结构,执行基本功能,但这些细胞器如何促进组织和器官形成仍不清楚。很像城市中的工厂或基础设施,无数细胞器在细胞内执行各种任务,以确保其正常运作。由于细胞器被限制在细胞内,通常认为它们在生命早期阶段并不直接影响器官发育。这个信念现在已被挑战。 细胞核是一个主要负责管理细胞内部信息的细胞器,控制基因在接受信号时的激活。然而,它也是最大的和最坚硬的细胞器,可能在物理结构上影响组织,除了它的信息角色之外。坎帕斯因细胞核对组织形成的可能影响而感兴趣,于是决定研究细胞核在器官发育中的作用。…

揭示内心的英雄:平凡人如何变成“瞬间英雄”

我们对现实生活中“英雄”的认知正在发展,最近的研究强调了瞬间的英雄行为,而不是固有英雄的观念。 我们对现实生活中“英雄”的认知正在发展,最近的研究强调了瞬间的英雄行为,而不是固有英雄的观念。 我们的社会对英雄充满了迷恋,无论他们是历史人物、虚构角色,还是日常个体。然而,尽管超级英雄漫画和大片电影颇受欢迎,我们对谁在现实生活中算作英雄的理解正在发生变化。 伯明翰大学进行的研究,并在《安全研究批判》特别版中发表,表明英国文化正在向所谓“情境英雄主义”转变。这个概念相比于传统的英雄观更具包容性,且不那么排他。 领导这项研究的伯明翰大学副教授卡塔里娜·卡赫尔博士表示:“一些学者认为我们生活在后英雄时代,这表明传统英雄——如勇敢的战士或温斯顿·丘吉尔和伊丽莎白二世等标志性领导者的数量正在减少。当今,社会更高地看重英雄行为和情境意识。”…

响应式互动:婴儿语言发展的关键

康奈尔大学的最新研究表明,回应婴儿咿呀学语的时机对他们获取语言和理解社会规范至关重要,研究通过与机器人互动进行了证明。 在这项研究中,研究人员使用了一辆遥控车,它会接近并作出类似语言的声音以回应婴儿的咿呀声。他们发现,仅在10分钟内,婴儿便对遥控车的回应产生了强烈的期待。当车停止回应时,婴儿则用更多的咿呀声和朝向车的嬉戏互动来作出反应,表现出的反应强度比与人类互动时更为激烈。 这项研究表明,在早期发展阶段,学习关注重点的能力在很大程度上依赖于“偶然性”——即照顾者对婴儿行为的回应时机的紧密度。事实上,在生命的第一年,婴儿似乎在这类偶然互动中非常适应,甚至在与像机器这样非人类实体互动时亦然。 此发现挑战了一些发展心理学家的观点,他们认为婴儿在学习时依赖于本能的、基因遗传的技能,比如识别人脸,心理学教授迈克尔·戈德斯坦表示。 戈德斯坦解释说:“我们的结果显示了相反的情况。”他领导着初始年行为分析实验室(B.A.B.Y.实验室)。“对婴儿而言,似乎与生俱来的能力是注意时机,而外部世界则负责其他。婴儿就像学习机器,成人适当的回应对促进这种学习至关重要。”…

提升生活:优先为老年人接种COVID-19疫苗如何拯救生命

一项最近的研究表明,当COVID-19加强疫苗短缺时,优先为老年人接种疫苗可以导致死亡人数减少,研究人员包括来自牛津大学的Robin Thompson。这项研究于8月8日在开放获取期刊《PLOS计算生物学》中发表。 尽管针对COVID-19的疫苗接种工作广泛进行,但持续的免疫减弱以及新病毒变种导致全球感染浪潮不断。考虑到生产和施用增强剂的高成本以及其供应有限,政策制定者面临着是否应优先为老年人接种疫苗或探索替代策略以减少不必要死亡的艰难决策。 研究人员使用数学模型进行了研究,探讨这一问题,考虑了在经济条件各异的不同国家中COVID-19的传播。他们的发现表明,向老年人提供增强针始终能产生最佳的公共健康结果,无论国家的财富水平或年龄人口结构如何。他们评估了总死亡人数和“失去的生命年”,这反映了年轻人早逝的影响。 作者建议,当疫苗供应受到限制时,应优先为老年人接种增强针,因为他们面临更高的COVID-19严重疾病和死亡的风险。该指导方针适用于高收入国家(老年人数量较多)和低收入或中等收入国家(年轻人可能更为普遍)。此外,这种方法比基于个体传播他人病毒的潜力来确定接种对象更有效,并且在加强疫苗接种的时间和可用性方面仍然具有益处。…

革命性的脑成像揭示神经元共振动态

研究人员最近在理解大脑如何处理和整合信息方面取得了重大进展,解决了神经科学中的一个长期谜团。 多年来,科学家认为大脑以层级结构处理信息,各个区域专门负责特定功能。然而,这些区域如何沟通并整合信息以创建统一理解的方式仍然不明确。现在,加州大学圣地亚哥分校医学院的一个团队通过研究神经元在阅读文本时如何在人体大脑中同步,从而在揭示这个谜团方面取得了实质性进展。他们的研究结果详细刊登在自然人类行为中,构成了加州大学圣地亚哥分校医学院博士生雅各布·加勒特的论文的一部分。 “理解大脑的活动与我们的意识体验之间的关系是现代神经科学中一个关键的未解决问题,”资深研究作者埃里克·哈尔格伦博士说道,他是加州大学圣地亚哥分校医学院神经科学和放射学系的教授。“当你阅读时,你的大脑必须将字母转化为一个单词,然后将其与一个概念或物体相连接。我们的研究支持这样一个观点:这是通过多个大脑区域的同步激活实现的。” 这种同步被称为“共振”,被认为对将各种信息片段结合在一起形成清晰的理解至关重要。在啮齿动物的研究中,已观察到共振现象出现在负责记忆形成的海马体中。在人类中,哈尔格伦及其同事之前已证明,整个大脑皮层也会发生共振。 为了研究共振的机制,Ilya…

创新药物保护小鼠免受与空气污染相关的阿尔茨海默病影响

一项最近的研究揭示,给老鼠施用一种名为GSM-15606的药物有助于防止由于空气污染导致的与阿尔茨海默病相关的蛋白质升高。 南加州大学伦纳德·戴维斯老年学学院的一项最新研究表明,向老鼠施用一种名为GSM-15606的药物可以有效保护它们免受空气污染引发的阿尔茨海默病相关蛋白质增加的影响。 该研究的高级作者,南加州大学的大学教授兼南加州大学伦纳德·戴维斯老年学学院神经生物学的ARCO/William F. Kieschnick讲席教授Caleb…