健康

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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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人工智能聊天机器人的“同理心差距”:孩子们需要知道的事情

人工智能(AI)聊天机器人往往表现出对年轻用户缺乏“同理心”,可能使他们处于困扰或危险中。一项最近的研究强调了开发“儿童友好型 AI”的关键必要性,以保护儿童。研究强调开发人员和政策制定者在设计 AI 技术时需要考虑儿童的需求。它显示儿童倾向于将聊天机器人视为人类般的知己,当 AI…

化学修饰:揭示遗传调控机制

研究人员调查了一种特定化学修饰对一种名为组蛋白的蛋白质的影响,该蛋白质在包装基因组中起作用,对基因活性和细胞增殖产生影响。 在一项名为“果蝇黑腹果蝇 Set8 和 L(3)mbt…

遗传学家的视角:重写尼安德特人历史

自1856年首次发现尼安德特人骨骼以来,这些古代人类一直引起人们的关注。人们提出了关于他们与我们之间的相似性和差异性以及与我们祖先互动的性质的问题。另一个名为丹尼索瓦人的群体在亚洲和南亚的出现引发了进一步的探讨。 一组遗传学家和人工智能专家正在重新塑造我们对早期人类历史的理解。由普林斯顿大学路易斯-西格勒综合基因组学研究所的约书亚·阿基(Joshua Akey)领导的研究团队揭示了古代人类群体之间基因交流的复杂历史。 来自南京东南大学的教授李黎(Liming Li)以及阿基实验室的研究人员表示:“这项研究标志着遗传学家首次识别出现代人类与尼安德特人多次杂交的实例。”…

为什么桌面游戏在自闭症人群中受欢迎:新研究揭示了见解

桌游的受欢迎程度有所上升,特别受到展现出自闭症特征的个体的喜爱。最近的研究探究了这种轶事联系背后的科学原因,并揭示了这一现象的重要见解。 这项研究由普利茅斯大学的专家进行,包含五个研究项目。综合各项研究表明,与普通人群相比,自闭症个体与桌游的参与程度不成比例。参与现代桌游如《迪克西特》(Dixit)或《狼人杀》(Werewolf)被发现为自闭症个体提供了一个结构化的社交场所。 该研究发表在《美国游戏杂志》和《自闭症和发展障碍杂志》上,研究显示桌游减轻了与他人见面和互动的社交压力,提供了从小谈话中的喘息机会,并且为逃避现实提供了一条途径。 这些发现揭示了桌游吸引力背后的原因,并可能为旨在改善特定人群福祉的干预措施的发展提供指导。 研究方法:…

医疗机构与营养不良:被忽视的危机及其风险 | 患者护理的必需营养素

研究人员警告,进入医院和其他医疗机构的患者中,最多有一半遭受着营养不良。这种情况带来了重大风险,从增加的不适感和降低的生活质量到死亡。尽管提供必要的营养以解决这些问题的潜在好处,但专家们认为,这一护理的关键方面往往被忽视。 “仍有相当数量的患者没有被识别为营养不良。营养不良的漏诊和未治疗在医疗和老年护理中仍然是全球性挑战,不仅在瑞典如此。简单的干预措施可以大大改善患者和老年人的福祉,” 乌普萨拉大学临床营养教授汤米·塞德霍姆解释道。 塞德霍姆与萨尔格伦斯卡大学医院顾问英瓦尔·博萨乌斯合作撰写了一篇关于营养不良的综述文章,发表在享有盛誉的《新英格兰医学杂志》上。他们的工作总结了过去50年的见解,着重于最近的进展,强调医疗行业需要更好地利用研究成果和专业知识。 统计数据显示,瑞典5%到10%的老年人营养不良,而在医院、护理院或类似机构的患者中,这一比例可以高达50%。历史上,体重下降和营养不良常常被视为疾病或衰老的自然后果,被认为是不可避免的。然而,现在了解到了主要原因往往在于一个潜在疾病妨碍了正常饮食模式,导致器官和组织的衰退。…

纳米塑料和持久性化学物质:破坏分子结构

研究人员在理解纳米塑料和全氟和多氟烷基物质(PFAS)——通常被称为永恒化学品——如何影响生物分子结构和功能方面取得了显著进展。这些化合物可能会修改存在于人类母乳和婴儿配方奶中的蛋白质,从而可能导致未来的发展挑战。 德克萨斯大学埃尔帕索分校的研究人员在理解纳米塑料和PFAS如何破坏生物分子结构和功能方面取得了重要进展。他们发现,这些化合物可以修改人类母乳和婴儿配方奶中的蛋白质,可能会影响发育过程。 纳米塑料和永恒化学品是广泛分布于环境中的合成物质,各种研究将它们与不良健康影响联系在一起。纳米塑料主要来源于较大塑料物品(如水瓶和食品包装)的降解,而永恒化学品则存在于炊具和纺织品等产品中。 UTEP的研究团队专注于研究这些化合物如何影响三种对人类发展和功能至关重要的蛋白质:乳清蛋白(beta-lactoglobulin)、α-乳清蛋白(alpha-lactalbumin)和肌红蛋白(myoglobin)。他们的研究结果为纳米塑料和PFAS对人类健康的有害影响提供了详细的见解,已在《美国化学学会杂志》和《ACS应用材料与界面》上发表。 “通过了解纳米塑料和永恒化学品破坏细胞功能的分子机制,科学家可以朝着开发更安全的替代品努力,”监督UTEP化学与生物化学系两项研究的皇家化学会教授和会员Mahesh…

慢性疼痛模型显示核仁中MEF2C水平降低

一项近期研究揭示,延长神经损伤(在慢性疼痛模型中)减少了在大脑负责管理情绪、奖励和疼痛感知的区域——伏隔核中的基因调控因子肌肉增强因子2C(MEF2C)的存在。 慢性疼痛影响约20%的美国人口和30%的全球人口。除了身体症状,慢性疼痛状态通常还伴随有高水平的抑郁和药物滥用。由于临床表现多样以及该病症复杂的区域和分子方面,处理慢性疼痛及其相关情绪问题十分具有挑战性,使得综合治疗变得困难。 波士顿大学乔巴尼安与阿维迪西安医学院的学者进行的一项最新研究表明,持续的神经损伤(在慢性疼痛的实验模型中)降低了基因调控因子肌肉增强因子2C(MEF2C)在伏隔核中的存在,这一关键大脑区域负责情绪、奖励和疼痛处理。 基因调控因子调节基因活动,当由于神经损伤而发生改变时,它们可能会增加放大疼痛信号的基因的表达,或减少那些对抗疼痛症状的基因的表达。首席作者、医学院药理学、生理学与生物物理学系主席、爱德华·阿维迪西安教授的 Venetia…

解锁RNA药物的潜力:你需要了解的颠覆性方法

RNA药物代表了医学中一个有前景的前沿。然而,传统的制造方法既昂贵,又劳动密集,并对环境造成危害。研究人员现在开发了一种新的基于酶的RNA合成技术,可以在没有相关环境风险的情况下生产具有天然和改性核苷酸的RNA链。 虽然许多人通过COVID-19疫苗对基于RNA的药物有所了解,但RNA寡核苷酸多年来已用于治疗如杜氏肌营养不良和淀粉样变病等疾病。与传统的小分子药物相比,RNA疗法提供了许多优势,包括能够瞄准细胞内的基因组分,并引导CRISPR等基因编辑工具。 全球对RNA的需求迅速增加,超过了行业的制造能力。当前的化学合成RNA方法,开发于1980年代,需要专门的设备,并产生大量有毒化学废物,从而限制生产能力并带来环境风险。为了解决这一挑战,哈佛大学Wyss研究所和哈佛医学院的一组科学家推出了一种创新的基于酶的RNA合成工艺。该方法具有快速扩展的潜力,并可以在没有传统化学合成方法的环境缺陷的情况下,融入各种核苷酸构建块。 研究人员建立了一种更可持续、更高效的RNA合成方法,该方法依赖于水和酶,而不是有毒溶剂和爆炸性催化剂。这种新颖的方法可以适应RNA药物中常用的分子修饰,并具有引入新RNA化学以进行创新疗法的能力。这一突破的细节已在近期发表在《自然生物技术》的论文中公布。 意识到对RNA药物日益增长的需求,研究人员创立了EnPlusOne生物科学公司来商业化这一技术。他们的酶促RNA合成方法代表了一种向更可持续和水基制造过程转变的范例,对于满足对RNA药物日益增长的需求至关重要。…

探索胚胎脊髓畸形:创新研究技术

UCL的研究人员在鸡胚胎的脑部和脊髓内开发了机械力传感器,以研究脊柱裂等出生缺陷。 这项研究发表在Nature Materials,与帕多瓦大学和威尼托分子医学研究所(VIMM)合作进行,利用先进的生物技术测量正在发育的胚胎所经历的机械力。 这些力量在器官和身体系统的发展中起着至关重要的作用,包括形成中枢神经系统的神经管。 先天性脊髓问题每年影响欧洲大约每2000名新生儿中的一名。…

生物标志物与青光眼治疗:解锁患者反应

伦敦大学学院(UCL)和摩菲尔德眼科医院的研究人员已确定血液中的特定标志物,可以预测青光眼患者在接受传统治疗后是否面临持续视力丧失的更高风险。 青光眼在英国影响超过700,000人,是全球不可逆盲的主要原因。它发生在眼睛中的视网膜神经节细胞开始退化时,这些细胞负责视觉。 青光眼的主要风险因素包括眼压升高和年龄增长。 目前,所有批准的治疗方法旨在降低眼压,也称为房水眼压。然而,仍有一些患者在治疗后经历视力丧失。 最近发表在《自然医学》上的一项研究探讨了白细胞线粒体功能是否可以帮助预测青光眼患者的视力丧失,与没有青光眼的个体相比。…

从柴油到氨燃料:研究中识别的健康风险

没有增强的监管,氨作为船舶发动机燃料的使用可能对空气质量产生显著影响,导致每年超过60万例过早死亡,正如最近的研究所示。 随着巨型集装箱船在海洋上穿行,犹如城市街区般运输货物,它们的大型柴油发动机排放大量空气污染物,导致气候变化并对人类健康产生负面影响。预计海运造成全球近3%的二氧化碳排放,相关的空气质量影响每年造成约10万例过早死亡。 通过去碳化航运来减少这些有害影响是国际海事组织的主要目标,该组织是负责海上运输的联合国监管机构。一个建议的解决方案是将全球船队从传统化石燃料转向可持续替代品,如氨,考虑到其生产和使用,这可能接近碳中性。 然而,麻省理工学院及其他机构的研究团队最近进行的一项研究强调,除非伴随更严格的排放监管,否则燃烧氨作为航运燃料的潜在风险包括空气质量恶化和重大的公共健康后果。 氨燃烧会产生氧化亚氮(N2O),这是一种温室气体,其效能大约是二氧化碳的300倍。它还会以氮氧化物(NO和NO2,统称为NOx)的形式排放氮,未燃烧的氨可能逸散到大气中,最终形成细颗粒物,这些颗粒可以被吸入肺部,导致心脏病、脑卒中和哮喘等健康问题。…

革命性噬菌体接入:研究人员使救命治疗更加便携和用户友好

噬菌体疗法,这种潜在的救命治疗,因研究人员开发的新技术而变得更容易被临床医生采用。 噬菌体是有益的病毒,自然对抗细菌,希望能够治疗抗微生物药物耐药性感染,而在这种情况下抗生素通常无效。 麦克马斯特大学的研究人员提出了一种创新的方法,以高效存储、识别和分享噬菌体,使其更容易获得,以供需要的患者使用。 这一突破性技术允许在两小时内快速筛选数百或数千种噬菌体,确定哪种噬菌体最适合对抗特定感染。 关于这一发展的研究已发表在《自然通讯》期刊上。…