健康

健康

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。”…

― Advertisement ―

spot_img

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。…

More News

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。”…
spot_img

Explore more

机器学习加速果蝇心脏衰老和疾病评估:人类健康的模型

果蝇,科学上称为Drosophila,是研究人类心脏相关问题(如心脏老化和心肌病)的宝贵模型。然而,评估果蝇心脏的一个瓶颈是需要在心脏周期的特定点进行手动测量以分析心脏动力学。 伯明翰阿拉巴马大学的研究人员找到了一种通过利用深度学习和高速视频显微镜来简化这一分析过程的方法,从而在每次心跳时评估更多的心脏区域。 UAB的副教授Girish Melkani博士解释道:“我们的机器学习方法不仅加快了这一过程,还通过消除在收缩和舒张状态下手动标记心壁的需求来减少人为错误。这使得可以同时分析多个心脏。” 这一进展为探索环境和遗传因素如何影响心脏老化和疾病打开了新的可能性。Melkani预见到将使用深度学习研究各种小动物模型(如斑马鱼、小鼠,甚至可能是人类心脏模型)中的心脏变异模型,以获得关于心脏健康和疾病的见解。…

COVID-19免疫测试:识别家中高风险个体

在COVID-19大流行期间,家庭抗原检测套件的检测感染受到广泛欢迎。最近的一项研究探讨了使用家庭抗体检测来检测免疫力的优点,并帮助决定是否需要COVID-19加强针,尤其是对于高风险严重后果的个体。 在大流行的后期,美国16岁及以上的个体中有超过96%已经拥有COVID-19抗体,这些抗体来自于先前的感染或疫苗接种。尽管如此,来自病毒的免疫力往往随时间减少。加强针的接种率相对较低,这可能导致目前高水平保护的下降。 在COVID-19大流行期间,家庭抗原检测被广泛用于感染检测。在乔治华盛顿大学、北卡罗来纳大学和其他机构的研究者进行的最近一项合作研究中,重点是利用家庭抗体测试来识别免疫水平并确定COVID-19加强针的必要性。这对于高风险的COVID-19感染严重后果的个体尤为重要。 研究表明,家庭抗体检测的阴性结果表示免疫力不足,这一点通过全国各地专业学术和行业实验室进行的一系列综合COVID免疫检测得以证明。 乔治华盛顿大学医学院和健康科学学院的应急管理教授、共同作者约翰·拉弗勒尔表示:“我们的研究结果表明,在人口免疫力下降的情况下,家庭抗体检测可以帮助高风险个体便利地确定其COVID-19免疫状态。这个信息对于那些考虑加强针但不确定其必要性的人来说可能至关重要。此外,类似于家庭抗原检测,家庭抗体检测在未来的病毒爆发中也可能发挥作用。”…

解锁大脑大小之谜:人类进化超越预期

最新发布于《自然生态与进化》中的研究揭穿了最大动物总是拥有更大脑袋的观点,人类是这个规则的例外。 来自雷丁大学和达勒姆大学的研究团队汇集了大约1500个物种的脑部和身体大小的大量数据,以阐明围绕脑大小演化的古老辩论。 相对于体型来说,拥有更大脑袋的意义与智力、社会行为和行为的复杂性相关,特别是人类的脑袋进化得不成比例的大。那么,今天(7月8日,星期一)发布的新发现挑战了传统智慧,揭示了最大的动物并不一定在体型上具有更大的脑袋。 雷丁大学的研究主要作者克里斯·温迪提教授解释说,科学家们假设脑部和身体大小之间存在线性关系已经超过一个世纪,认为随着动物体型的增大,其脑部也会按比例增长。然而,研究现在表明情况并非如此,揭示了一个曲线关系,即非常大的动物的脑子相对比预期要小。 达勒姆大学的共同作者罗布·巴顿教授补充道:“我们的研究结果提供了对脑部和身体质量之间复杂关系的更清晰理解。我们的模型简化了之前复杂的解释,显示相对脑尺寸可以使用一个基本模型进行研究。”…

揭示联系:自身抗体与严重COVID-19 | 最新研究

最近,研究人员发现一些感染过COVID-19的个体拥有靶向自己1型干扰素的自身抗体,而这些抗体是免疫信号传导的必要蛋白质。为了进一步探讨这些自身抗体在重症COVID-19病例中的普遍性及其对免疫系统的影响,科学家们进行了涉及123名日本COVID-19患者的综合研究。这项研究的发现可能为自身抗体如何导致COVID-19严重程度提供洞见。 虽然大多数人经历轻微且短暂的COVID-19症状,但一些个体会发展为严重症状,甚至因呼吸衰竭或血栓等并发症导致死亡。年龄和基础健康状况(如糖尿病或免疫系统虚弱)等因素被认为增加了重症COVID-19的风险。然而,在某些情况下,重症疾病的发生没有任何可识别的原因。 对此种严重表现的一个可能解释是自身抗体的存在,自身抗体是错误靶向身体自身蛋白质的抗体。1型干扰素(t1-IFN)对抗击病毒感染至关重要,因为它们有助于阻碍病毒复制并激活免疫反应。然而,针对t1-IFN的自身抗体可能会抵消其功能,削弱身体的防御机制。在COVID-19大流行之前,针对t1-IFN的自身抗体很少被检测到,但不少报告显示重症COVID-19患者表现出这些自身抗体。这引发了一个问题,即这类自身抗体是否比之前已知的更为普遍。 为了探讨这个问题,由日本千叶大学讲师岩村千明博士领导的研究团队通过研究123名日本患者的血液样本,调查了针对t1-IFN的自身抗体与COVID-19严重程度之间的关系。他们的研究结果于2024年4月22日发表在《临床免疫学杂志》第二卷第44期上。该研究由千叶大学的平原清志博士、横手幸太郎博士和新潟大学的青木亜美博士共同参与撰写。 研究人员首先利用酶免疫测定法检测血液样本中针对t1-IFN的自身抗体,随后确认这些抗体是否能有效中和细胞培养中的t1-IFN。岩村博士表示:“我们观察到在19名重症和42名危重COVID-19患者中,分别有3名和4名患者具有针对t1-IFN的中和自身抗体。有趣的是,在这些自身抗体患者中没有发现特定的临床特征。”这表明,尽管考虑了先前的感染、接受的治疗和基础免疫状况,但并没有明显的指示来解释为什么某些COVID-19患者会发展出这些自身抗体。岩村博士指出:“基于这些结果,通过常规血液检查和病史评估t1-IFN自身抗体的存在是有挑战性的。”…

脑成像问题揭示:研究人员找到解决方案

最近,来自麦克莱恩医院、哈佛医学院和国家药物滥用研究所的研究人员进行的一项研究表明,fMRI扫描期间的唤醒水平变化可能导致大脑连接图的扭曲。 在fMRI扫描期间,当人们的唤醒水平下降,变得更加放松或困倦时,呼吸和心率的变化可能会错误地指示大脑中的神经活动。 研究员科尔·科尔波奈(Cole Korponay)博士解释说,fMRI扫描的单调和被动条件可能会造成大脑连接强度增加的误导性印象。 fMRI扫描通常用于映射在各种情况下的大脑连接性,但它们依赖于检测大脑血氧水平的变化,而这些变化可能受到与唤醒水平相关的呼吸和心率等因素的影响。…

优化神经刺激脉冲:增强或削弱大脑中的突触连接

科学家们发现,通过控制神经刺激脉冲的时机,这些脉冲用于激活大脑自身的电信号机制,他们可以调整神经细胞之间突触连接的强度。这可以帮助增强或减弱特定的连接。 时机不仅在舞池上至关重要,对于从轻度创伤性脑损伤(mTBI)中恢复的人士来说也同样重要。 在《神经创伤杂志》上发表的一项研究中,来自弗吉尼亚理工大学弗拉林生物医学研究所的研究人员展示了操作神经刺激的时机模式可以重新平衡神经细胞之间突触连接的强度。这个过程可以选择性地增强或减弱这些连接。虽然电信号的时机模式在健康的大脑中很重要,但它们在脑损伤后调整突触连接的强度方面也发挥着重要作用,特别是使用通常会削弱此类连接的模式来加强这些连接。 研究强调了考虑更自然、随机的活动脉冲模式对神经刺激以有效治疗包括脑震荡和其他轻度创伤性脑损伤在内的脑部疾病的重要性。根据美国疾病控制与预防中心的数据,美国每年有超过210万例头部损伤在急诊科接受治疗,许多其他伤害则未被发现。 “我们的研究结果表明,改变大脑刺激模式可能有助于治疗轻度创伤性脑损伤,”…

比较药物堕胎患者:邮寄药物与面对面药物结合超声检查 – 研究结果

  来自加州大学旧金山分校的新研究显示,接受邮件药物堕胎的患者在没有进行超声检查的情况下,其效果与接受面对面检查并提供药物的患者一样好。 这项研究于6月24日发表在《JAMA》上,增加了来自UC San Francisco的促进生殖健康新标准(ANSIRH)项目现有证据,表明通过远程医疗进行药物堕胎既安全又有效。…

COVID检测:为什么在症状出现后等待两天对准确结果至关重要

一项最新研究揭示了如何提高新一波快速检测的有效性,这包括针对COVID、流感、RSV和一体化测试的检测。 在美国各地的家庭中,有许多未使用的COVID-19检测。 当个人出现症状时,他们通常会有一些疑问:什麼时候是最佳检测时间?结果的可靠性如何?如果检测结果为阳性应该采取什么措施? 在《科学进展》杂志于6月14日发布的一篇论文中,CU Boulder的研究人员介绍了一种新的数学模型,以迅速解答这些问题,不仅适用于COVID,还适用于新兴的快速检测,如呼吸道合胞病毒(RSV)、流感和其他传染病。…

预防糖尿病:减少三分之一加工肉类摄入量可在美国10年内拯救超过350,000个病例

减少约三分之一的加工肉类摄入可能在美国在10年内预防超过350,000例糖尿病病例。 根据研究人员的说法,减少30%的加工肉类消费——大约每周10片培根——还可能导致心血管疾病和结直肠癌的病例减少数万例。 这项由爱丁堡大学全球农业和食品系统学院与北卡罗来纳大学教堂山分校合作进行的研究,使用模拟工具估算减少加工和未经加工红肉消费的健康益处。 研究人员使用来自美国疾病控制与预防中心的全国健康调查数据,考察了减少加工肉类和未经加工红肉消费对美国人群各种健康结果的影响。 研究显示,减少30%的加工肉类摄入可以预防350,000例糖尿病病例、92,500例心血管疾病病例和53,300例结直肠癌病例,时间跨度为十年。…

保护微生物:工程师在极端条件下的突破

  用于各种应用的微生物必须能够耐受极端条件以及长期存储的制造过程。麻省理工学院的科学家们设计了一种方法,以增强微生物在这种恶劣环境下的韧性。 他们的方法涉及将细菌与FDA批准为安全的食品和药物添加剂混合。通过研究,他们发现了能够稳定不同类型微生物如酵母和细菌的配方,使它们能够抵御高温、辐射和可能危害未保护微生物的工业过程。 在一次显著的试验中,一些微生物暴露于国际空间站的条件下,目前研究人员正在评估这些微生物在这些挑战中耐受的情况。 麻省理工学院机械工程副教授、该研究的资深作者乔凡尼·特拉维索表示:“我们的目标是稳定在极端条件下的生物体,考虑到参与太空任务、人类健康或农业等多种应用。”…

革命性发现:与免疫疾病相关的新T细胞和基因

一组研究人员发现了几种与免疫疾病(如多发性硬化症、类风湿关节炎和哮喘)相关的独特类型的辅助T细胞。这一突破得益于一种名为ReapTEC的新技术。这些发现详尽地记录在最近发表的《科学》杂志中,揭示了一个新的T细胞图谱,目前已向公众开放,预计将有助于开发针对免疫相关疾病的创新药物治疗。 辅助T细胞是免疫系统的重要组成部分,在识别和调节对病原体的免疫反应中发挥着关键作用。T细胞功能的异常通常是免疫介导疾病的根源。例如,在多发性硬化症等自身免疫性疾病中,T细胞错误地攻击身体自身组织,仿佛它们是外来侵入者。另一方面,在过敏反应中,T细胞可能会对像花粉这样的无害物质过度反应。尽管我们熟悉常见类型的T细胞,但最近的研究揭示了可能与免疫疾病相关的稀有和特化的T细胞亚型的存在。 在每个细胞中,包括T细胞,都有特定的DNA区域被称为“增强子”。与编码蛋白质的DNA不同,增强子产生小RNA分子以调节基因表达。T细胞中增强子DNA的变异可以影响它们的功能。一些增强子是双向的,意味着它们利用两个DNA链产生RNA。通过RIKEN IMS和其他机构的不同研究实验室的合作,科学家开发了创新的ReapTEC技术,以探索双向T细胞增强子与免疫疾病之间的关系。 通过研究大约一百万个人类T细胞,研究人员识别出几组稀有T细胞,这些细胞占总人口的不到5%。ReapTEC的应用揭示了这些细胞中近63,000个活性双向增强子。为了调查这些增强子与免疫疾病之间的关联,研究人员整合了全基因组关联研究(GWAS)数据,这些数据识别与各种免疫状况相关的遗传变异。…

揭示流行病细菌的演变:科学家的映射结果

  铜绿假单胞菌是一种存在于环境中的细菌,可以引起严重感染,这些感染难以用多种药物治疗,特别是在具有先前肺部疾病的人群中。最近的一项研究表明,这种细菌在过去两个世纪中快速进化并在全球传播,可能与人类行为的变化有关。 P. aeruginosa每年在全球造成超过500,000人死亡,其中超过300,000人归因于抗微生物耐药性(AMR)。患有慢性阻塞性肺病(COPD)、囊性纤维化(CF)和非CF支气管扩张症等疾病的人群感染风险更高。 P.…