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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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解锁偏头痛之谜:脑脊液动力学在新疗法中的作用

新发现揭示了光环的神经症状与随后的偏头痛之间的联系,揭示了潜在的新蛋白质,这些蛋白质可能是开发创新偏头痛疗法的关键。 最近的研究揭示了大脑中流体流动的干扰如何引发头痛,揭示了与光环相关的神经症状与偏头痛之间的联系。此外,研究中识别的新蛋白质可能为新型偏头痛治疗开辟道路。 主要作者、罗切斯特大学转化神经医学中心的联合主任马肯·内德加德医学博士、科学博士表示:“这项研究深入探讨了中枢和外周神经系统之间的关系,这种关系是由扩散去极化过程—偏头痛光环背后的过程—在大脑中释放的蛋白质水平升高所驱动的。”研究发表于期刊《科学》上,提供了调节感觉神经激活以预防和治疗偏头痛的新靶点。 大约十分之一的人经历偏头痛,其中约四分之一的人在头痛之前会出现光环相关症状。光环症状如光闪烁、盲点、双重视力和感觉障碍通常在偏头痛发作前五到六十分钟出现。 光环源于皮质扩散抑制,这是一种由谷氨酸和钾扩散引发的暂时神经元和细胞去极化,导致大脑中的氧气水平和血流减少。通常,这种去极化事件发生在大脑的视觉处理中心,表现为信号即将出现头痛的视觉症状。…

革命性方法:重塑癌性肿瘤以自我毁灭和消除耐药细胞

研究人员开发了一种新的方法,以改变疾病的进程,并工程化肿瘤,使其对治疗更为敏感。通过创建一个灵活的遗传系统,他们将癌细胞转化为“特洛伊木马”,促使它们自我毁灭并消除附近耐药的癌细胞——这是一种独特的策略,用以应对癌症的多样性和变异性。 对抗癌症常常似乎是一项没有尽头的挑战。该疾病不断进化,并对治疗产生抗药性,使临床医生难以预测抗药性何时何地会出现,这给他们带来了不利影响。然而,由宾州州立大学的研究人员领导的一个团队发现了一种重新塑造疾病进程的方法,开发出对治疗反应更好的肿瘤。 他们设计了一个模块化遗传系统,将癌细胞转化为“特洛伊木马”,引导它们自我毁灭并消除邻近的耐药癌细胞。在人类细胞培养和小鼠中进行测试,提供了证据,表明该系统能够聪明地应对多种抗药机制。 这些结果于今天(7月4日)发表在《自然生物技术》期刊上。此外,研究人员已为研究中概述的技术提交了初步专利申请。 “这一概念源于挫败感。虽然我们在开发新的癌症治疗方面取得了进展,但我们如何探索对更晚期癌症的潜在治愈方法?”生物医学工程助理教授、论文的资深作者贾斯廷·普里查德(Justin…

解开谜团:创新方法诊断神经疾病

研究人员发现了一项重大突破,能够在渐进性核上性麻痹(PSP)患者仍然活着时识别这一致命的神经系统疾病,摆脱了传统的尸检后诊断。 7月3日发表在神经学杂志上的一篇文章揭示了使用能够分析小样本液体中成千上万种蛋白质的先进技术,PSP患者脊髓液中的独特模式。 科学家们希望这些蛋白质生物标志物能够为诊断测试和针对性治疗铺平道路,从而减缓疾病的进程。 25年前,因出演《10》和《亚瑟》等电影而闻名的达德利·摩尔首次公开他的PSP诊断,PSP引起了公众的关注。PSP常常被误认为是帕金森病,且其发展迅速,对帕金森病的治疗不敏感,通常在症状出现后七年内导致死亡。 早期诊断对有效治疗至关重要…

利用AI模型革新癌症治疗反应:改善病人结果

由澳大利亚国立大学(ANU)研究人员设计的新人工智能工具帮助选择癌症患者的最有效治疗方案。 该工具名为DeepPT, 是与美国国家癌症研究所和制药公司Pangea Biomed的科学家合作开发的。它通过预测患者的信使RNA(mRNA)特征来运作,这对蛋白质生产和个性化癌症治疗至关重要。 主作者、来自ANU的霍昂博士表示,当与另一种名为ENLIGHT的工具结合使用时,DeepPT能够准确预测患者对各种类型癌症治疗的反应。…

揭开大脑能量的秘密:对老年大脑健康的影响

由伦敦大学学院(UCL)科学家进行的一项研究揭示了一种关键机制,该机制能够识别大脑何时需要额外的能量支持以维持其功能。 这项发表在《自然》杂志(Nature)上的研究揭示了可能指导新治疗方法的发现,这些方法旨在支持大脑健康和长寿。之前的研究表明,晚年大脑能量代谢受损可能导致认知下降和神经退行性疾病。 首席研究员亚历山大·古里宁教授(Professor Alexander Gourine)来自UCL神经科学、…

揭示产前大麻暴露对心理健康的影响:研究人员揭示的生物线索

研究人员讨论孕期大麻暴露可能通过哪些生物途径对长期行为问题产生影响。 科学家们正在研究在出生前暴露于大麻对长期大脑发育的影响。华盛顿大学的行为研究与成像神经遗传学(BRAIN)实验室的科学家Sarah Paul和David Baranger在Ryan Bogdan的带领下的早期研究发现,孕期大麻暴露与儿童和青少年期间潜在心理健康状况之间存在联系,但具体的生物机制尚不清楚。…

揭示秘密:细胞活动中巨大的性别差异对疾病治疗的重大影响

这项研究显示,男性和女性的线粒体基因活性存在显著差异。这是首项调查线粒体基因组中37个基因的影响的研究,这些基因在桡足类动物和人类中是共享的。研究表明,男性在所有编码蛋白质的线粒体基因上表现出比女性更高的活性。尽管这项研究关注的是被称为桡足类的小型海洋生物,但其发现对人类健康具有重要意义。 根据海洋与环境生物学家苏珊·爱德蒙兹的说法,“我们发现了一个显著的‘男人来自火星,女人来自金星’的模式。” 爱德蒙兹指出的是线粒体之间的差异,这些线粒体负责产生能量,而不是人类心理上的差异。 作为南加州大学多恩赛夫人文学、艺术与科学学院的生物科学教授,爱德蒙兹最近在《美国国家科学院院刊》上发表了她的研究,强调了男性和女性线粒体基因活性之间的显著差异。 尽管这项研究关注的是桡足类动物,爱德蒙兹强调这些发现可以对人类医学产生重大影响。她提到,“这些动物的线粒体基因组与我们非常相似,具有相同的基因、功能和基因组大小。”…

研究表明,定期接种疫苗加强针可以增强免疫缺陷个体的 COVID-19 防御能力

研究表明,每三到六个月接种一次双价疫苗的加强针可以帮助增强一个人中和各种SARS-CoV-2毒株(包括XBB.1.5)的能力。接受了实体器官移植并正在服用免疫抑制药物以防止排斥的个体,尤其容易受到COVID-19的严重影响,例如突破性感染、重病、住院和死亡。SARS-CoV-2的omicron毒株亚型XBB.1.5对这一群体而言尤其令人担忧,因为其基因突变使其比以前的毒株更具传染性。 最近发表在《临床传染病》杂志上的一项研究显示,定期接种信使RNA(mRNA)双价疫苗的加强针可以使实体器官移植接受者(SOTRs)及其他免疫功能低下的个体在对抗XBB.1.5和其他SARS-CoV-2毒株时受益。 约翰霍普金斯大学医学院的传染病专家、该研究的高级作者安德鲁·卡拉巴博士表示,研究表明,SOTRs在接种第一次双价加强针约三个月后中和XBB.1.5的能力会下降,但在接种第二次加强针后能力提升,达到接种前的水平。这表明,每六个月进行频繁的增强接种可能有助于减少感染,尤其是在像SOTRs这样的高风险人群中。 双价mRNA疫苗让免疫系统认识到在不同SARS-CoV-2毒株中存在的刺突蛋白,刺突蛋白对病毒感染健康细胞至关重要。针对疫苗中刺突蛋白产生的抗体可以中和病毒,防止感染或减轻其严重性。 约翰霍普金斯大学医学院的传染病专家、研究的共同作者威廉·韦尔贝尔博士解释说,以前的研究显示,单一双价疫苗增强了免疫功能低下个体对病毒的中和能力,但这种增强的持续时间尚不清楚。该研究旨在确定增强的持续时间并评估第二次加强针的有效性。…

抗菌肽:对抗抗生素耐药性的强大解决方案

来自柏林自由大学的Jens Rolff和同事们的最新研究表明,使用抗菌肽的组合比使用单一肽在预防常见感染性细菌的抗生素耐药性方面更为有效。这一发现可能为开发新的抗生素治疗铺平道路。该研究于7月2日发表在开放获取期刊PLOS Biology上。 抗生素耐药细菌对公共健康构成了重大威胁,每年有数百万死亡归因于耐药菌株。抗生素的误用和过度使用加剧了这一问题,导致许多抗生素失效。解决抗生素耐药性的一种有前景的方法是使用抗菌肽,这些是具有广谱抗菌特性的天然化合物,是各种生物体先天免疫系统的重要组成部分。 该研究探讨了实验室合成的抗菌肽混合物在减少病原体Pseudomonas…

新发现:南非发现两种稀有的裸盖菇属蘑菇

在最近的一份出版物中,一组研究人员和业余真菌学家识别出两种新的迷幻蘑菇种类,分别是Psilocybe ingeli和Psilocybe maluti。研究还强调了马索托传统治疗师在莱索托山王国中对P. maluti的传统利用。这被认为是唯一有记录的在非洲历史上使用迷幻蘑菇的实例。 在南非的Psilocybe属中,新识别出两种精神改变蘑菇,增加了非洲已知本土种类的总数至六种。…

揭示地塞米松在COVID-19中的生命拯救影响:科学家的突破

地塞米松是治疗重症 COVID-19 的关键药物,但患者对其反应各异。德国神经退行性疾病中心(DZNE)和柏林夏里特大学医学中心的研究人员通过单细胞分析,识别了这种皮质类固醇化合物如何影响受损的炎症反应,以及哪些患者从中受益,为各种疗法和疾病提供了更准确预测工具的希望。该研究已发表在科学期刊《细胞》上。 在治疗重症 COVID-19…

跨境COVID传播:研究人员开创性的预测模型

研究人员一直专注于分析 COVID-19 大流行期间旅行限制的影响,由于数据可获取性挑战,内部限制的研究比跨境旅行更为广泛。在芬兰、瑞典、挪威和丹麦跨多个领域专家的重大合作中,包括数学家、物理学家和计算机科学家的研究人员进行了关于 2020 年春季至年底跨北欧边界感染传播的开创性研究。报告提供了有关跨境旅行限制有效性的宝贵见解,帮助我们更好地了解哪些措施真正有效。…