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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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血液检测洞察:提升多发性骨髓瘤免疫疗法的有效性

一项基本血液测试检查体内淋巴细胞(一种白血球)的水平,可能表明复发性多发性骨髓瘤患者对CAR-T免疫疗法的反应如何, 根据威尔康奈尔医学院,纽约长老会医院,哥伦比亚大学和西奈山艾坎医学院的最新研究结果。 这项研究于5月22日在《血液进展》上发布,观察到在CAR-T输注后的前15天内,绝对淋巴细胞计数(ALC)增加的患者达到完全反应和更好无进展生存的可能性较高,而在第15天ALC较低的患者则表现较差。识别出治疗可能无效的病例,使医生能够及时探索替代选项。 多发性骨髓瘤是一种起源于骨髓中浆细胞(一种白血球)的血液癌症。几乎所有多发性骨髓瘤患者在某个时刻都会复发,即癌症在最初成功治疗后重新出现,并需要进一步治疗。 嵌合抗原受体T细胞免疫疗法用于治疗在其他药物无效后的复发性多发性骨髓瘤,涉及收集患者的免疫细胞并对其进行基因修饰,以寻求并摧毁癌细胞。这些增强的免疫细胞称为CAR-T细胞,再次被引入患者体内,针对多发性骨髓瘤细胞表面大量存在的蛋白质BCMA。…

解锁组织修复和癌症见解:PTPRK的作用揭示

PTPRK,一种受体酪氨酸磷酸酶,在调节细胞间粘附、生长因子信号传导和肿瘤抑制方面发挥着重要作用。它具有催化和非催化功能,这对理解其对结直肠健康和癌症发展的影响非常重要,为其多样化功能提供了新的见解。 巴布拉汉研究所的Sharpe实验室的研究人员探索了PTPRK在人类细胞间粘附、生长因子信号传导和结肠细胞及结直肠癌细胞中的肿瘤抑制作用及其信号机制。他们的发现发表在《细胞科学杂志》上,增强了我们对调节肿瘤生长和损伤后修复的细胞过程的理解,揭示了抗击癌症转移的潜在途径。 本研究的第一作者凯蒂·杨博士在Sharpe实验室攻读博士学位期间,旨在深入研究PTPRK在结肠健康中的作用,将各种研究结果联系起来,以揭开复杂的信号通路。理解像PTPRK这样的受体蛋白酪氨酸磷酸酶如何传递信号对于维持细胞健康和预防疾病至关重要。 研究小组观察到,在人类结直肠癌细胞中删除PTPRK影响了细胞外观,并损害了伤口愈合反应,表明细胞协调和极性发生了中断。在缺失PTPRK的小鼠模型中,研究人员注意到PTPRK在结肠修复中的关键作用,缺失PTPRK的小鼠对结肠炎诱发的炎症更为敏感,并发展出了更具侵袭性的结直肠肿瘤。 通过利用失去酶功能的催化突变体和涉及移植癌细胞的异种移植模型,研究小组确认了PTPRK在肿瘤抑制中的作用,突显了其与磷酸酶活性无关。此外,分析缺失PTPRK的细胞中的基因表达变化揭示了与上皮细胞身份和修复机制相关基因的改变。…

新冠疫情如何阻碍健康相关可持续发展目标的进展并加剧不平等

一项由巴西米纳斯吉拉斯联邦大学的瓦内萨·米兰达及其同事在2024年7月24日发表在开放获取期刊《PLOS ONE》上的近期研究显示,COVID-19大流行加剧了富裕国家和低收入国家之间的经济和健康差距,阻碍了与健康相关的可持续发展目标(SDGs)的进展。 可持续发展目标于2015年建立,以解决包括消除贫困、促进福祉和减少社会经济不平等在内的各种问题。然而,COVID-19大流行对全球健康产生了重大影响,并引发了严重的经济后果。 本研究探讨了疫情导致的经济 disruptions…

BePRECISE 联盟发布改善精准医学研究报告的重要指南

BePRECISE联盟最近发布了一套精准医学研究的指导方针,以提高该领域的准确性、安全性和健康平等。 BePRECISE代表临床干预研究和流行病学的更好精准数据证据报告。 瑞典隆德大学的保罗·弗兰克斯教授担任指导方针委员会主席,他解释说,精准医学旨在根据个人特征定制医疗服务,考虑到糖尿病、心血管疾病、癌症、心理健康问题、肌肉骨骼疾病和传染病等疾病的多样性。然而,疾病和研究方法的多样性使得比较研究和有效应用其发现变得具有挑战性。 来自南非威特沃特斯兰大学(Wits University)悉尼·布伦纳分子生物科学研究所(SBIMB)的BePRECISE联盟成员、所长米歇尔·拉姆齐教授表示,非洲人群具有独特的遗传多样性,面临复杂的环境,这有助于全球精准医学解决方案。为了从这种多样性中受益,生成和分享研究数据,同时遵循国际最佳实践至关重要。…

语言如何影响颜色感知:揭示颜色识别的秘密

蜜蜂能够看到紫外光并感知不同的颜色阴影以定位花朵。人类也受到颜色及其各种阴影的影响,并利用它们在环境中创造不同的情绪。 颜色在向大脑传达信息并进行解读方面起着至关重要的作用。例如,标志上大量的红色警告潜在危险,如果不遵循其指令。 在海上,旗帜和海事信号的颜色代码传达重要信息。悬挂黄色旗帜的船只表示传染病或检疫,标志着需要保持距离。 探索语言对颜色感知的影响 语言对我们感知世界的方式,包括颜色,具有重要影响。研究人员深入探讨了语言如何影响我们区分各种颜色阴影的能力,特别是在双语个体中。…

研究发现长效注射用Cabotegravir在怀孕期间安全用于HIV预防

长效注射用卡博格韦(CAB-LA)被发现作为艾滋病毒(HIV)暴露前预防(PrEP)在妊娠前和妊娠期间是安全且耐受良好的,这项全球研究涉及顺性别女性。分析超过300个妊娠和婴儿的结果将在2024年在德国慕尼黑举行的国际艾滋病大会(AIDS 2024)上进行报告。 “顺性别女性在妊娠和产后期间经历生物变化和社会环境,这可能增加她们感染HIV的风险。在她们最需要的时候提供基于证据的选择是至关重要的,”国家过敏和传染病研究所(NIAID)主任让·马拉佐博士表示,“这些发现确认了长效注射卡博格韦在妊娠期间预防HIV的安全性。” CAB-LA是一种通过每两个月进行一次肌肉注射的高效HIV预防方法。然而,关于妊娠期间CAB-LA安全性的数据有限。在东非和南部非洲多个国家进行了顺性别女性的CAB-LA有效性试验的开放标签扩展研究。该研究包括在研究期间可能怀孕且没有HIV的女性。参与者可以选择CAB-LA或与替诺福韦二吡呋酯和恩曲他滨口服PrEP,也可以选择避孕。该研究进行了安全性的密切监测。妊娠参与者还会被密切监测妊娠相关的不良事件,如妊娠高血压、子痫前期、体重增加以及婴儿结局,如流产、死产、早产或低出生体重。 在研究的这个阶段,共有367个妊娠。在使用CAB-LA的参与者中,妊娠相关的母体不良事件发生率分别为45.7、47.1和37.5/100人年(在妊娠期间使用CAB-LA、妊娠前使用CAB-LA或不使用CAB-LA)。各组的不良婴儿结局相似,在使用CAB-LA的妊娠期间、先前使用CAB-LA或不使用CAB-LA的妊娠中,分别有33%、38%和27%的妊娠报告了负面结果。一位接受CAB-LA的参与者报告有重大先天性异常。没有记录母亲死亡。妊娠和婴儿结局与一般人群的预估结局相当。…

基因失常:揭示其在健康个体中的广泛影响

科学家发现基因的不当行为,即基因在应处于不活跃状态时却活跃,是健康个体中相当普遍的现象。 来自威康桑格研究所、剑桥大学和阿斯利康的研究人员已确定导致基因活动错误的多种机制。理解这一点可能有助于个性化医学和靶向疗法的开发。 该团队首次研究了一个大型健康人群中基因的不活跃性,发现尽管单个基因的错误表达很少见,但在样本中基因的错误表达却很普遍,影响了超过一半本应不活跃的基因。 这些发现已发表在《美国人类遗传学杂志》上,为我们基因代码的功能提供了新的见解,并为研究复杂疾病提供了潜力。 我们的基因代码包括大约19,900个编码细胞功能所需蛋白质的基因。适当的基因调控涉及根据细胞的功能或环境条件在需要时开启或关闭这些基因。当通常不活跃的基因变得活跃时,可能会干扰正常的细胞活动。…

突破性概念验证研究旨在实现HIV的功能性治愈

乔治梅森大学传染病研究中心(CIDR)和图兰大学国家灵长类动物研究中心的研究人员在《自然》期刊的《基因疗法》上发表了一项具有突破性的概念验证研究,取得了寻找HIV潜在功能性治愈的重要进展。这项研究引入了一种HIV类病毒颗粒,可能消除感染病毒者终生服药的需求。 在乔治梅森大学系统生物学学院教授、美国国立卫生研究院资助研究的首席研究员吴运涛的领导下,CIDR的研究人员开发了一种独特的HIV类病毒颗粒,称为HIV Rev依赖性慢病毒载体。该颗粒利用一种叫Rev的HIV蛋白,选择性地针对感染HIV的细胞激活治疗基因。吴的团队包括布赖恩·赫特里克、马克·斯皮尔、郭佳、梁慧之、付雅静、杨志军和阿里·安达利比,自2002年以来一直在研究这项技术。 吴解释说,目前的药物必须终生服用,因为存在HIV库——感染的免疫细胞中含有病毒。尽管抗逆转录病毒疗法(ART)有效抑制病毒,但并不能根除这些储存库。各种实验方法如“冲击和杀死”和“阻断和锁定”已经被探索用于消除或沉默这些储存库。与此相比,吴团队开发的HIV Rev依赖性慢病毒载体技术通过Rev蛋白对储存库进行脱活或消除,操作方式完全不同。…

受体密度对生物钟日常节律的影响

在小鼠的一个关键脑区中,影响受体的数量改变了日常休息和觉醒的模式。 在人类和其他动物中,大脑中一个中心的昼夜节律时钟发出的信号决定了生活的季节性和每日节律。这些信号帮助身体预测环境变化,优化睡眠、饮食和其他日常活动。 华盛顿大学圣路易斯分校的研究人员正在深入研究我们的内部生物钟是如何运作的。他们最近的研究于7月24日发表在《国家科学院院刊》上,揭示了昼夜节律是如何建立和维持的。 在所有哺乳动物中,昼夜节律信号源自一个被称为视交叉上核(SCN)的脑区。来自WashU和其他机构的之前研究旨在理解神经递质GABA在同步化个体SCN神经元的昼夜节律中的作用。然而,GABA在SCN中的具体贡献仍不明确。 该研究的主要作者丹尼尔·格拉纳多斯-富恩特斯解释道:“我们对GABA系统药理抑制的研究之前的数据结果仅在SCN细胞之间的同步性方面有些改善。”…

如何增加前糖尿病缓解:管理2型糖尿病的有效策略

最近在2024年美国心脏协会基础心血管科学会议上提出的一项研究显示,增加心脏对酮体的供应,可以使心衰伴有保留的射血分数(HFpEF)小鼠的心脏利用更多酮体并产生更多能量。 心衰伴有保留的射血分数(HFpEF)是一种常见的心衰类型,其特征是在左心室射血分数正常或接近正常的情况下,左心室充盈压力升高。与射血分数降低的心衰(HFrEF)相比,HFpEF目前没有确立的治疗方法。 健康的心脏需要高度的三磷酸腺苷(ATP)生产以维持持续的泵血,这依赖于葡萄糖和脂肪的平衡,以支持心脏的功能。 研究作者孙秋雨(Violet)解释道,酮体是身体在血糖水平低时产生的一种独特能量来源。酮体可以通过将化学能转化为ATP来增强心脏的泵血能力。 研究人员发现,向HFpEF小鼠增加酮体供应可以提高ATP的生产,而不干扰葡萄糖或脂肪的利用。这种酮体的使用增加改善了心脏的整体能量生产。…

实现糖尿病前期缓解:预防2型糖尿病的指南

  当前的医学指南建议,早期2型糖尿病患者应努力减少至少7%的体重,以防止病情进展为完全糖尿病。糖尿病专家建议,通过正常化血糖调节来实现糖尿病缓解,作为预防糖尿病前期或高风险人群的措施。这一方法得到了多位国际科学家的支持以及德国糖尿病研究中心(DZD)的预防学院的支持。 糖尿病前期是2型糖尿病发作的重要风险因素。处于糖尿病初期的人群已出现空腹血糖升高和葡萄糖耐量受损。为了防止2型糖尿病及相关的血管损伤,通常建议对糖尿病前期进行生活方式改变,如饮食调整和增加身体活动。美国糖尿病协会(ADA)的指南建议至少减少7%的体重。然而,自1980年以来,糖尿病病例的数量几乎增长了四倍,特别是在低收入国家。低收入和中等收入国家由于糖尿病导致的死亡率在过去15年中也增加了13%。作者强调亟需改善应对全球2型糖尿病逐渐增加的流行率和糖尿病发病率差异的策略。除了减重外,他们还主张在糖尿病预防工作中优先考虑血糖调节的正常化,即糖尿病前期缓解。 应对血糖调节 “糖尿病前期缓解”这一概念源自德国糖尿病研究中心(DZD)和美国糖尿病预防计划(DPP)等研究的分析。这些研究显示,在一些糖尿病前期患者中(约40%),体重减轻等于或超过初始体重的5%可导致糖尿病前期的缓解。这部分人群的空腹血糖水平正常,葡萄糖耐量提高,HbA1c水平下降(参见盒子2)。即使在生活方式干预后两年,达到缓解的个体发展为2型糖尿病的风险降低了73%。他们还显示出肾脏损伤指标降低和血管健康改善。然而,尽管体重减轻,一些参与者并未实现缓解,仍处于糖尿病前期。…

预防早产婴儿脑损伤的有效策略

一组跨学科的医疗专业人员和研究人员的发现揭示了关于一种叫做纤维蛋白的血液蛋白在阻碍一个对早期脑发育至关重要的生物过程中的作用的突破性发现。这个发现揭示了导致早产儿脑出血所导致的发育迟缓的根本原因,为减轻长期健康风险提供了新的治疗干预途径。 马克·彼得森博士目睹了脑出血对早产儿造成的毁灭性影响。这种常见情况影响了多达20%的28周前出生的婴儿,增加了发育迟缓和自闭症的可能性。 “作为一名新生儿科医生和神经科学家,尽管我们知道出血对发育中大脑的长期不良影响,但我们缺乏有效的治疗手段来抵消这些影响,这让人感到沮丧。”彼得森解释道。他是加州大学旧金山分校(UCSF)神经重症监护病房的主任,并且是UCSF儿科的副教授。“到目前为止,我们对脑出血与这些婴儿常常面临的神经问题之间为何密切相关的理解仍然有限。” 在发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的一项研究中,彼得森和来自格拉斯顿研究所及UCSF的团队阐明了这一复杂的医学状况,展示了纤维蛋白这一血液蛋白如何阻碍一个在神经元发育中至关重要的细胞信号通路,特别是在小脑中。 早产的婴儿出生时,其大脑中的细小血管可能会破裂,导致出血;出生越早,风险越高。尽管具体原因仍不清楚,但彼得森表示,脑出血的不良神经影响有着充分的文献记载,他领导着UCSF新生儿大脑研究所的一个研究实验室。…