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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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革命性的基因编辑恢复了聋鼠的听力:基因性听力损失治疗的突破

研究人员通过基因编辑成功恢复了患有遗传性听力损失的成年小鼠的听力。通过禁用一种名为微小RNA(miRNA)的基因的损坏拷贝,小鼠能够恢复听力。这种创新的方法展示了未来治疗人类遗传性听力损失的良好潜力。 由波士顿马萨诸塞眼耳医院的郑怡陈博士领导的研究小组,专注于研究一种稀有的遗传性失聪形式,称为常染色体显性失聪-50(DFNA50)。这种类型的失聪是由于微小RNA-96(MIR96)基因的突变引起的。miRNA是调节基因活动的遗传成分,像一个主开关。miRNA的突变与各种形式的遗传性听力损失有关。在DFNA50患者中,渐进性听力损失通常在青春期开始。 之前的研究已证明基因疗法和基因编辑在治疗新生小鼠的遗传性失聪方面的有效性。然而,这项研究是第一次在成年动物的内耳中成功进行基因编辑。人类的内耳在出生时已经完全发育,而新生小鼠的内耳仍在结构和功能上不断演变。 研究人员针对MIR96基因中的特定突变,这些突变影响耳朵中对毛细胞的发育和功能至关重要的基因。这些毛细胞作为声音和运动的传感器,对听力至关重要。 研究小组利用CRISPR/Cas9基因编辑技术,并通过腺相关病毒(AAV)将基因编辑组件输送到患有MIR96突变的小鼠的内耳毛细胞中。他们在有听力损失的新生小鼠和成年小鼠身上测试了该治疗,结果表明,早期干预能取得更好的效果。…

免疫系统基础知识:理解基本概念与提升防御能力

我们的免疫系统不懈地工作,以识别和抵御有害病原体和癌细胞。当细胞变得生病时,它们在表面展示抗原,作为免疫系统的信号。为了更好地理解抗原如何在实时中被处理和运输,科学家们创造了一种光响应的“笼子”,可以在特定的时间和地点释放被困的抗原。 我们的免疫系统始终保持警惕,识别和消灭病原体和癌细胞。生病的细胞在其表面展示抗原,作为免疫系统的信号。为了研究抗原处理和运输中涉及的复杂过程,一支德国研究团队开发了一种光触发的“笼子”,可以在精确的时间和位置释放抗原,相关研究发表在期刊《应用化学》(Angewandte Chemie)上。 在我们的细胞内,自身身体和外源蛋白都被分解成更小的片段,并通过一种称为抗原处理相关转运蛋白(TAP)的转运蛋白运输到内质网(ER),这是一个位于膜内的通道网络。在这里,肽装载复合体(PLC)调节MHC I(主要组织相容性复合体I类)与抗原肽的装载。某些肽优先装载到MHC…

异体造血干细胞移植后的安全与成功妊娠:生殖健康指南

女性患者在接受异基因造血干细胞移植(alloHCT)后,尽管治疗带来的生育挑战,仍然可以怀孕并分娩健康的婴儿,这一最新研究发表在《血液》期刊上。 alloHCT涉及将健康供体的干细胞移植到患有血液癌症或良性血液疾病(如白血病和镰状细胞病)的人体内。alloHCT程序的进展提高了长期生存率,特别是在希望生育的年轻成年人中。然而,由于移植相关并发症、长期用药以及之前接受全身照射或强效化疗,生育风险依然存在。 德国德累斯顿卡尔·古斯塔夫·卡鲁斯大学医院高级医师兼首席研究员Katja Sockel博士表示:“生育对于年轻女性患者至关重要。由于生育问题,一些患者可能会放弃某些治疗。对于癌症幸存的年轻人来说,正常化生活涉及家庭规划。” 在针对成年女性alloHCT接受者的最大系统性研究中,Sockel博士及其团队回顾性分析了来自德国干细胞移植登记处的数据,以评估18至40岁女性的怀孕和分娩率,并识别风险因素。在2654名参与者中,有50名女性经历了74次怀孕,最终产生57个活产婴儿,移植到第一次怀孕的中位时间为4.7年。…

揭示真相:了解干细胞疗法的差异

研究人员已确定,两种常用的干细胞治疗,通常被认为是可互换的,却含有不同类型的细胞。 加州大学圣地亚哥分校的研究人员发现,两种常用的干细胞疗法实际上由不同的细胞类型组成。这一发现挑战了一个流行观点,即一种类型的细胞可以治疗所有骨科疾病,并强调了在将注射干细胞疗法应用于患者之前,全面理解和表征其疗法的重要性。 该研究考察了来自同一受试者的自体骨髓抽吸浓缩液(BMAC)和脂肪衍生间质血管组分(ADSVF)的细胞群体。这两种治疗方法均来源于患者自身的细胞(BMAC来自动脑,ADSVF来自脂肪组织),被认为包含可以发育成肌肉、骨骼及其他组织的间质干细胞/基质细胞(MSCs)。 尽管它们有相似之处,这两种疗法常被宣传为各种肌肉骨骼和皮肤疾病的可互换“干细胞疗法”,尤其是在职业运动员中。然而,针对这些疗法的组成和生物学进行分析的研究较为有限,阻碍了对其最佳剂量的全面临床研究。这一信息缺乏导致了在价值119亿美元的干细胞行业中,这些治疗的市场推广出现了误导信息。 为了解决这一缺口,研究人员检查了62个BMAC细胞群和57个ADSVF群,以创建一个详细的细胞图谱,展示每种疗法中的细胞类型、活跃基因和存在的蛋白质。…

视觉成瘾:新研究与应对阿片类药物危机

新的研究可能会彻底改变我们对阿片类药物如何影响大脑的理解。尽管关于当前阿片危机的讨论广泛,但我们对阿片类药物在大脑中如何运作的知识仍然相当有限。这主要是由于实时观察和量化阿片效应的困难。然而,最近的一项技术突破解决了这些障碍,并有望彻底改变研究人员研究阿片类信号传导的方式。 来自马克斯·普朗克佛罗里达神经科学研究所的一位科学家的最新研究具有改变我们对阿片类药物如何影响大脑的理解的潜力。尽管围绕持续的阿片危机进行了重要讨论,但对阿片类药物在大脑中工作方式的当前理解相当有限。这主要是由于在大脑中实时观察和测量阿片效应的挑战。尽管如此,由林天博士及其研究团队与合作伙伴共同领导的近期技术进展,已在《自然神经科学》上发表。这一突破克服了这些挑战,并准备改变科学家研究阿片类信号传导的方式。 阿片信号传导的洞察 像吗啡和羟考酮这样的药物阿片,以及像海洛因这样的非法阿片,通过与神经系统细胞表面的阿片受体结合,影响大脑和身体。这些受体通常对在大脑中释放的自然化学物质(称为内源性阿片)作出反应,包括内啡肽、脑啡肽和二肽。这些化学物质是在快乐活动(如笑声、性交和运动)以及痛苦活动(如受伤和创伤)中释放的。当这些化学物质与阿片受体结合时,它们阻止神经元接收和传递信号,导致与阿片相关的认知和行为效应,如积极情绪、疼痛缓解和成瘾。 理解阿片信号传导的挑战…

突破性发现:抑郁症的独特神经标记被揭示

家长、教师和宠物主人都知道,奖励对人类和动物的行为有很大的影响。奖励,无论是以零食、礼物、欣赏、赞扬、名声还是金钱的形式,都会强化积极的行为。虽然神经科学早已认识到奖励与未来选择之间的联系,但其背后的神经过程仍然大多未被探索。大脑是如何编码、记忆和将奖励线索转化为未来行动的? 贝勒医学院的萨米尔·谢斯博士最近的一项研究揭示,大脑前扣带皮层(ACC)中的β频率神经活动在识别奖励、做出决策和塑造未来行为中发挥着关键作用。 这项发表在Nature Communications的研究还强调,抑郁症患者的这一神经特征发生了变化,这表明了一个可能的新的生物标志物和治疗途径。 快感缺失,抑郁症和其他疾病的关键症状…

革命性的医学成像:实验室创造出最小的自由漂浮气泡

生物工程的研究人员创造了极小且稳定的气体充填蛋白质纳米结构,这可能会改变超声成像和药物递送在癌症和传染病治疗中的应用。这些新型的直径为50纳米的气泡(50-NM GVs)是迄今为止用于医学成像的最小稳定、自由漂浮的结构,大小大致相当于病毒。 传统的微气泡在最近的超声成像进展以及利用超声递送基因和药物方面发挥了关键作用。作为对比剂,它们提供了对靶向生物标志物或细胞类型的详细洞见。然而,它们较大的尺寸(直径范围为1-10微米)限制了它们有效穿越生物屏障的能力,使其有效性仅限于血管丰富的组织。 相比之下,新发明的50-NM GVs显示出穿透组织的能力,研究表明它们成功地到达了淋巴结中重要的免疫细胞群体。这一突破为成像和向以前无法触及的细胞施加治疗提供了新的机会。…

肥胖基因的影响:它是如何影响大脑的 | 关键见解揭示

研究人员揭示了基因SH2B1如何在大脑中发挥作用以调节食物摄入的见解。 肥胖是一种复杂的疾病,受到包括遗传、环境、行为等多种因素的影响。 历史上,确保充足的粮食供应一直是生存和福祉的挑战。如今,获取食物变得像打开冰箱一样简单。 一种被称为SH2B1的基因被确定为在控制食物消费中发挥关键作用。 个体中SH2B1基因的突变与肥胖、2型糖尿病以及与代谢功能障碍相关的并发症如脂肪肝疾病有关。…

研究揭示:麻醉药物对无意识的影响 | 必读研究

丙泊酚,通常用于全身麻醉,破坏了大脑中稳定性和兴奋性之间的正常平衡。 在使患者失去意识方面,麻醉师拥有多种药物可供选择。理解这些药物如何导致意识丧失一直是一个长期的研究课题。现在,麻省理工学院的神经科学家们为一种普遍使用的麻醉药物提供了答案。 通过独特的神经元活动分析方法,研究人员发现丙泊酚通过干扰大脑稳定性和兴奋性之间的典型平衡来诱导失去意识。该药物导致大脑活动逐渐不稳定,直到意识丧失。 麻省理工学院皮考尔学习与记忆研究所的皮考尔神经科学教授厄尔·K·米勒解释说:“大脑必须在兴奋性和混乱之间维持一种微妙的平衡。它需要足够兴奋以使神经元相互影响,但又不能过于兴奋而陷入混乱。丙泊酚似乎破坏了保持大脑在这一微妙操作范围内的机制。” 这些将在Neuron上发表的新见解可能有助于开发改进的工具来监测患者在全身麻醉期间的情况。…

受体:使牛成为流感主要目标的关键因素

一项最近的研究阐明了为什么感染高度致病性禽流感的奶牛通过牛奶传播病毒。这些发现可能有助于制定策略,以减缓疾病的传播。 唾液酸是一种存在于某些动物细胞表面的糖分子,充当流感病毒的受体。这个受体对于病毒附着、入侵和感染宿主至关重要。 在最近奶牛群中发生高度致病性禽流感疫情之前,关于奶牛乳腺中唾液酸水平的研究很少。科学家们没有将乳腺视为流感的潜在靶标。 兽医诊断与生产动物医学教授埃里克·巴罗(Eric Burrough)表示:“在家畜中,我们通常专注于检测牛奶中的细菌,而非病毒。”…

运动员普遍的做法损害表现和健康

在比赛前大幅降低卡路里摄入是运动员的常见做法,但这不仅会影响他们的表现,还可能削弱他们的免疫系统。 精英运动员,无论是在游泳、划船、跑步还是骑自行车等项目中,如奥运会或环法自行车赛,他们长期以来一直专注于达到“合适”的体重以获得最佳表现。这种强调可能源于希望看起来健美或为了特定的体重类别而合格的愿望。普遍认为,减重能够提升运动能力。 这一做法在运动员中广泛存在,特别是在耐力运动如跑步、游泳、骑自行车和划船中,导致他们在比赛前减少食物摄入。 “这对于女性耐力运动员尤其令人担忧,因为她们通常非常重视体重。因此,她们会进行短暂但强度大的减重,以期提高表现,”哥本哈根大学营养、运动和体育系的Ylva Hellsten教授解释道。…

COVID-19影响:研究揭示美国饮食更健康多样

## COVID-19影响:研究显示美国饮食更健康和多样化 最近一项由宾州州立大学研究人员主导的研究表明,自COVID-19大流行发生以来,美国饮食的质量和多样性可能有所改善。 这项研究发布在*PLOS ONE*上,显示出随着各州实施如学校关闭和封锁等措施,应对大流行,公民的饮食质量可能提高了多达8.5%,食品多样性提高了最多2.6%。…