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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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人工智能模型预测乳腺肿瘤阶段面临进展为侵袭性癌症的风险

导管原位癌(DCIS)是一种可进展为致命乳腺癌的前侵袭性肿瘤,约占所有乳腺癌诊断的25%。 研究人员开发了一种新的机器学习模型,用于识别DCIS的病程阶段,这有助于临床医生避免对患者进行不必要的过度治疗。该模型由麻省理工学院和苏黎世联邦理工学院的研究人员创建,分析乳腺组织图像,以根据细胞状态和组织样本中的排列来确定DCIS的不同阶段。 通过利用大量的组织图像数据集,研究人员对AI模型进行了训练和测试,结果显示在预测DCIS阶段方面与病理学家得出的结论相比具有良好前景。 该模型可能帮助临床医生简化简单病例的诊断过程,使其能够更专注于DCIS向侵袭性癌症进展不太明确的病例。 研究人员强调在诊断DCIS时考虑细胞的空间组织的重要性,并计划进行前瞻性研究,以进一步验证该模型在临床环境中的有效性。…

突破性小鼠模型用于晚发型阿尔茨海默病:为新治疗铺平道路

研究人员目前正力求生产第一种对晚发性阿尔茨海默病具有遗传倾向的小鼠,这一突破可能对痴呆症研究产生重大影响。 小鼠通常不会显示阿尔茨海默病的症状;虽然这对小鼠来说是有益的,但对研究这种疾病和测试潜在治疗方法的科学家们来说则构成了重大挑战。在杰克逊实验室,研究人员正在努力创建一种对晚发性阿尔茨海默病具有遗传倾向的小鼠菌株,这可能会彻底改变痴呆症研究。 在人体中,阿尔茨海默病的两大主要特征是脑细胞间存在淀粉样斑块以及神经元内存在的tau蛋白缠结。然而,小鼠不会表现出相同的认知障碍,因为它们细胞间的斑块不会导致神经元内的蛋白缠结。杰克逊实验室的伯纳德与卢西亚·米尔赫讲席教授格雷格·卡特与杰克逊实验室的同事加雷斯·霍威尔博士和迈克·萨斯纳博士表示:“创建专注于研究淀粉样斑块的小鼠模型相对简单;然而,这只是阿尔茨海默病的一小部分。如果利用这些模型能够治愈该病,那么早在20年前就可以完成了。” 为了创建准确反映阿尔茨海默病复杂性的新小鼠菌株,卡特的团队参考了近期确定的与此疾病相关的70多种基因的全基因组研究。通过CRISPR基因编辑,他们与萨斯纳和霍威尔合作,将与阿尔茨海默病相关的各种遗传因素引入11种不同的小鼠菌株。这些小鼠随后被培育到成熟期,以探索遗传变异如何影响它们的脑部健康。 在小鼠中识别阿尔茨海默病的发病起点是一项挑战,因为由于它们有限的认知能力,很难评估疾病对其认知能力的影响。为了解决这个问题,杰克逊团队采用了转录组学,这是一种揭示基因在细胞中如何转录和激活的技术。通过比较小鼠脑部与去世的人类阿尔茨海默患者的生物特征,卡特解释道:“通过检查小鼠和人类大脑的分子生物学,我们可以识别共同点并隔离由特定基因驱动的阿尔茨海默病生物学。”…

推进阿尔茨海默病研究:靶向药物发现的突破

研究人员揭示了一项开创性的排名,展示与阿尔茨海默症发展相关的每个基因和蛋白质的重要性。 杰克逊实验室的研究人员在阿尔茨海默症协会国际会议于7月28日之前,揭示了一项突破性的排名,强调与阿尔茨海默症相关的每个基因和蛋白质的作用和重要性。 通过深入研究人类基因组,分析蛋白质编码过程及追踪RNA表达,研究人员正在深入了解导致痴呆的复杂遗传和细胞机制。然而,新技术揭示的大量研究路径带来了挑战:预测哪些途径将产生有效的治疗依然不确定。 杰克逊实验室的伯纳德和卢西亚·米尔赫名席教授兼该研究的首席研究员格雷格·卡特解释道:“我们有众多潜在的目标,但识别出最可行的目标仍然是一个难题。鉴于药物开发过程缓慢且成本昂贵,优先考虑这些见解的有效方法至关重要。” 卡特和他在杰克逊实验室的团队,与斯坦福大学医学中心、埃默里大学和塞奇生物网络的专家合作,通过提供第一份全面的每个基因和蛋白质在阿尔茨海默症发展中作用的排名,正在应对这一挑战。他们的发现将在7月的《阿尔茨海默症与痴呆》期刊中公布,以迎接7月28日的阿尔茨海默症协会国际会议。…

靶向干细胞:战斗白血病的革命性方法

研究人员在抗击急性髓性白血病(AML)方面取得了重大突破,这是一种最危险的癌症形式。通过揭示白血病干细胞的特定遗传和代谢特征,例如独特的铁利用过程,他们找到了一种可能削弱或消除这些细胞的方法,而不危害健康细胞。这些发现为开发创新的治疗方法带来了希望。 急性髓性白血病是一种在成年人中常见的血液和骨髓癌症,特征是未成熟细胞迅速增殖,取代健康的血细胞,导致严重的健康并发症。不幸的是,急性髓性白血病的死亡率很高,尤其是在老年人中。 治疗急性髓性白血病的挑战在于存在休眠的白血病干细胞,这些细胞对常规疗法有抵抗力,并且可以在治疗后重新苏醒,重新引燃疾病。揭示这些细胞的机制对于制定有效的治疗策略至关重要。 通过确定白血病干细胞的独特遗传和代谢特征,研究人员为潜在的治疗途径提供了新的视角。这些突破在《科学转化医学》期刊中被记录下来,为治疗提供了新的靶点,并具备良好的临床前景。 遗传分析的胜利…

神经科学家揭示了安慰剂效应背后的大脑线路,以有效缓解疼痛

研究人员已在大脑中识别出一种新的通路,它在控制疼痛中发挥着关键作用。这条通路连接着大脑前部的扣带皮层和后部的小脑,途经脑干的桥脑区域。 多年来,安慰剂效应被广泛记录为一种真实的现象,尤其是在疼痛缓解的背景下。然而,安慰剂效应背后的机制仍然是个谜。现在,神经科学家们做出了重要的发现,为这一现象提供了新视角。 在《自然》杂志上发表的研究中,北卡罗来纳大学医学院的一个研究团队与斯坦福大学、霍华德·休斯医学研究所和艾伦脑科学研究所的合作者一起,揭示了连接大脑不同区域的疼痛控制通路。 在Greg Scherrer药学博士、博士的领导下,团队发现,当老鼠预期并体验到疼痛缓解时,这条通路上的特定神经元和突触变得高度活跃,即使没有使用任何药物。…

奥林匹克运动员的最佳年龄:发现他们的巅峰表现时机

当谈到为金牌而奋斗的奥运运动员时,训练年限和奉献精神等因素至关重要,包括运动员的年龄。一组滑铁卢大学的学生利用统计数据确定了奥运田径运动员达到最佳表现的年龄点。 田径包括跑步、跳跃、投掷和综合项目等活动。大多数运动员的职业生涯表现进展通常呈现钟形曲线。运动员通过多年的训练,在特定年龄达到最佳表现,然后逐渐下降。 数据科学硕士生及首席研究员大卫·阿沃索加指出,"与足球和网球等在奥运会之外有显著比赛的运动不同,田径运动员主要在奥运舞台上展示他们的技能。" 由于奥运会每四年举行一次,田径运动员必须战略性地规划他们的训练,以最大限度地提高在能力巅峰时获得奥运资格的机会。 研究人员编制了一份数据集,涵盖自1996年亚特兰大奥运会以来参加奥运会个人项目的每位田径运动员的职业表现数据。他们分析了性别、国籍、项目类型、高水平训练持续时间以及是否为奥运年等因素。…

了解阿尔茨海默病:与脆弱性和韧性因素相关的关键脑区

基因组学和实验室研究揭示了各种发现,例如Reelin在神经元脆弱性中的重要作用,以及胆碱和抗氧化剂在维持认知方面的重要性。 麻省理工学院最近的一项研究发表在自然上,阐明了特定细胞和回路如何在阿尔茨海默病中变得易感,并探讨了可能有助于抵御认知衰退的因素,尽管存在疾病病理。通过比较阿尔茨海默病患者和非患者多个大脑区域的基因表达,研究人员识别出潜在的干预目标,以支持认知和记忆。 虽然脑细胞共享相同的DNA,但它们独特的身份和功能是由基因表达的方式决定的。该研究分析了来自48位捐赠者的70种不同细胞类型中超过130万个细胞的基因表达差异,其中26位有阿尔茨海默病,22位没有。这项广泛的分析提供了关于阿尔茨海默病中脑细胞活动如何根据细胞类型、大脑区域、疾病病理和认知功能变化的见解。 共同资深作者李惠萱强调了了解阿尔茨海默病中特定大脑区域脆弱性的重要性,以及这些区域内不同细胞类型可能表现出不同反应的方式。研究的新方法使得对这种复杂性进行更深入的调查成为可能。 共同资深作者Manolis…

解锁阿尔茨海默病:构建分子大脑地图以深入理解

不到十年前,汉斯鲁迪·马蒂斯博士承担了一项艰巨的项目,企图对100个脑细胞的所有基因读出进行分类,这在当时看来是一个令人难以承受的任务。 随着近期技术的进步,马蒂斯博士成功地绘制了这些“转录组”,不仅是来自100个,还包括来自48个个体的130万个脑皮层细胞,这些个体中有的患有阿尔茨海默病,有的则没有。 马蒂斯博士是后脑人类组织单细胞转录组分析的先驱,同时也是匹兹堡大学医学院神经生物学的助理教授,他认为这本人脑老化的图谱为大脑的脆弱性与坚韧性提供了宝贵的分子见解。 他表达了自己对理解认知韧性(即个体在典型的阿尔茨海默组织病理下仍然表现出没有认知损害的状态)的兴趣。研究最近的发现让人们对在易于记忆丧失的个体中人工诱导这种韧性充满希望。 在他们最近发表在《自然》上的研究中,马蒂斯博士和他的麻省理工学院同事研究了六个常受到阿尔茨海默病影响的脑区细胞的转录组。所产生的图谱现在可以在线供全球研究人员访问,能够帮助与脑健康相关的基因和分子研究。…

提升心脏健康:个性化短信如何增强心脏病患者的身体活动

定期进行体育活动对于降低心脏病风险和防止心脏病发作或中风等二级心血管事件至关重要。 利用可穿戴技术,如智能手表,医疗保健研究人员正在探索通过个性化短信促进体育活动的有效性。 在密歇根大学健康弗兰克尔心血管中心开展的一项研究中,个性化短信成功鼓励心脏病患者在心脏病发作或手术等重大事件后提高其体育活动水平。然而,这些信息的影响随着时间的推移而下降。 这项研究的结果发表在《循环:心血管质量与结果》上,是VALENTINE研究(虚拟应用支持环境促进锻炼研究)的一部分。 在一项为期六个月的随机临床试验中,参与者超过200名心脏康复患者,评估了促进锻炼的移动健康干预的效果。短信根据天气状况和时间等个体背景进行定制。…

新研究揭示哺乳动物间鸟禽流感传播:关键见解与影响

最近的一项研究发现,源于鸟类的鸟类流感现已传播到美国多个州的乳牛中。这种传播导致了病毒由哺乳动物之间的传播,特别是在奶牛之间以及奶牛到猫和浣熊之间的传播。 “这是我们观察到高度致病性鸟类流感H5N1在哺乳动物之间高效且持续传播的首个实例之一,”德迦·迪尔(Diego Diel)表示,他是维罗洛基(virology)的副教授,并负责兽医学学院动物健康诊断中心的病毒学实验室。 迪尔是名为“高度致病性鸟类流感H5N1病毒对乳牛的溢出”的研究论文的主要作者之一,该论文发表在《自然》(Nature)期刊上。 尽管病毒的全基因组测序没有显示出任何会增加H5N1传染性的人类突变,但哺乳动物之间传播的证据显而易见。这引发了人们的担忧,因为病毒可能会在哺乳动物中适应,迪尔警告说。…

COVID-19与其他疾病:肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合症的患病率研究结果

洛杉矶加州大学(UCLA)最近进行的一项研究显示,经历急性疾病后出现的随后的肌肉痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合症(ME/CFS)在感染了COVID-19的个体和没有感染COVID-19的个体之间的发生率相似。 来自一项大型多地点研究的研究人员发现,大约3%到4%的参与者在检测为SARS-CoV-2感染阳性后,出现了类似于ME/CFS的症状。有趣的是,在检测为COVID-19阴性的个体中也发现了类似症状的发生率。研究的数据来自于在患者首次生病后3个月到1年之间进行的调查。 ME/CFS是一种长期、多系统的疾病,尚无确切的病因或治疗方法。它表现为极度疲劳、认知困难和其他显著影响日常功能的症状。尽管ME/CFS的确切原因尚不清楚,但研究人员怀疑与先前的感染有关,因为许多患者报告在经历ME/CFS症状之前就生病了。 UCLA的教授及该研究的共同资深作者乔安娜·埃尔莫尔博士表示:“与其他急性疾病患者相比,感染COVID-19的人群中ME/CFS的发生率并没有更高。尽管如此,考虑到大量感染SARS-CoV-2的人群,急性COVID-19感染后3%到4%的ME/CFS发生率可能对社会和医疗系统造成重大负担。” 该研究计划于7月24日在同行评审的《JAMA…

细胞对物理压力的反应:细胞如何在压力下适应

细胞膜在维持细胞完整性和功能中起着至关重要的作用,但其确切机制尚不完全清楚。研究人员利用冷冻电子显微镜研究脂质和蛋白质在机械压力下如何在质膜上相互作用。研究表明,在不同条件下,膜的某些小区域可以稳定多种脂质,触发特定的细胞反应。这些发现确认了组织良好的脂质区域的存在,并阐明了它们对细胞生存的重要性。 细胞膜对于细胞的完整性和功能至关重要。日内瓦大学、格勒诺布尔结构生物学研究所以及弗里堡大学的研究人员利用冷冻电子显微镜观察脂质和蛋白质在质膜上如何响应机械压力。这项发表在Nature上的研究强调了脂质领域在细胞生存中的作用。 细胞被质膜包围,该膜既必须灵活又要坚固。膜的特性由脂质和蛋白质决定,它们适应外部环境。这种适应性对膜的功能至关重要,平衡了张力和灵活性。细胞可能通过称为微域的微小区域感知质膜的变化,这些微域含有特定的脂质和蛋白质。 利用冷冻电子显微镜 由Robbie…