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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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预防紫外线辐射损伤:理解核糖体障碍与早期皮肤细胞死亡

研究人员发现信使RNA (mRNA) 和一种名为ZAK的蛋白质在细胞对紫外线辐射损伤的反应中至关重要,决定了细胞是生存还是死亡。 紫外线辐射可以损害DNA,但它也可以损害mRNA,mRNA作为细胞压力的初始应答者。这一发现发表于Cell,揭示mRNA在指导细胞如何应对紫外线辐射损伤方面发挥重要作用。 约翰霍普金斯大学医学院的拉achel…

HIV疫苗开发的突破:朝着预防解决方案迈进

  开发HIV疫苗一直是一个挑战,因为该病毒的突变速度很快。当一个人被HIV感染时,病毒迅速复制和突变,导致体内出现多样的病毒株。然而,最近在斯克里普斯研究所、IAVI、拉戈恩研究所、拉荷亚免疫学研究所等机构的科学家之间的合作,在临床前试验中显示出了积极的结果,表明我们距离研发有效的免疫方案能够产生对抗多种HIV株的稀有抗体可能比以往任何时候都更近。 这项研究于2024年5月16日发表在《科学》、《科学免疫学》和《科学转化医学》上,四篇独立论文的研究建立在IAVI在2022年进行的I期临床试验的基础上。这些发现标志着在旨在提供HIV保护的免疫方法上的重要进展。 研究的共同资深作者、斯克里普斯研究所的教授威廉·谢夫博士强调了这些研究的潜力,称它们为开发有效的HIV疫苗提供了一个有希望的途径。该策略涉及刺激产生成熟的广泛中和抗体(bnAbs)的过程,这些抗体在通过阻断各种病毒变种来对抗HIV方面发挥了关键作用。然而,挑战在于人类体内自然产生bnAbs的稀有性。 最近的试验集中在刺激特定免疫细胞(称为B细胞)演变为能够抵御多种HIV株的预期bnAbs。这一过程涉及使用一种原始免疫原来启动免疫反应,并引导前体细胞生成必要的抗体。…

发现催产素在肥胖和产后抑郁症方面的潜力:基因研究洞察

研究人员已确定一个基因,当其缺失或功能失常时,可能导致肥胖、行为问题以及母亲产后抑郁。这一突破性的发现在《细胞》近期报告中被强调,可能会革新产后抑郁的治疗。小鼠研究表明,催产素可能在缓解产后抑郁症状方面具有治疗效果。 肥胖和产后抑郁代表了重大的全球健康挑战。产后抑郁在产后一年内影响超过10%的女性,与自杀风险增加相关,约占高收入国家母亲死亡的20%。同时,根据世界卫生组织的数据,自1990年以来,成年人肥胖率已增长超过一倍,青少年则增长了四倍。 对来自两个不同家庭的两个表现出严重肥胖、焦虑、自闭症以及对声音或气味等刺激的行为敏感性的男孩进行的调查,促使剑桥大学和贝勒医学院的科学团队发现了一个名为TRPC5的关键缺失基因,该基因位于X染色体上。 进一步分析发现,这两个男孩均从母亲那里遗传了该基因缺失,母亲不仅在她们的一条X染色体上缺失该基因,还经历了产后抑郁以及肥胖。 通过创造具有缺陷版本TRPC5基因(小鼠中的Trpc5)的转基因小鼠,研究人员确认这个基因是导致这两个男孩及其母亲观察到问题的原因。…

揭示临床试验中的系统性偏差:一项批判性分析

随机对照试验(RCTs)通常被认为是评估新医疗治疗在临床研究中有效性和安全性的最可靠方法。然而,一项最近的调查揭示,由于固有的偏见,RCTs中有色人种和白人女性的代表性显著不足。 一项发表在《药物滥用种族问题杂志》上的研究仔细审查了过去15年中进行的18项RCTs,集中于创伤后应激障碍和酒精使用障碍的治疗。尽管女性经历创伤后应激和酒精使用障碍的比率高于男性,而有色人种表现出比白人更严重的慢性疾病,试验参与者的绝大多数是白人(59.5%)和男性(约78%)。 该研究的共同作者、密歇根州立大学心理学系教授妮可·布坎南强调了研究人员解决RCTs局限性和不足之处的必要性。她指出,克服包容性障碍的重要性,因为在试验中提高代表性不仅对于公平至关重要,而且对于提高研究的可信度和满足通过税收为这些研究提供资助的公众期望也是必不可少的。 调查识别了导致有色人种和女性代表性不足的RCTs设计和执行中的缺陷。试验通常在以白人为主的地区进行,导致研究样本反映当地人口。此外,研究人员常常忽视种族和性别差异,导致多样化群体的参与无意中被排除在外。 此外,该研究指出,科学期刊中缺乏有关样本多样性、公平性和包容性的规定,这些规定应针对所审查研究的具体背景量身定制。…

利用可见光解锁药物构建块

化学家们发现了一种新方法,利用可见光合成一组高度适合药物应用的化合物。这些化合物被称为氮杂环丁烷,已被认为是制造治疗药物的优秀候选者,但通过化学反应生产它们一直存在挑战。然而,一个团队现在设计了一种方法,通过利用可见光与光催化剂结合,制造出一类特定的氮杂环丁烷亚类,称为单环氮杂环丁烷。 密歇根大学的化学家们找到了一种利用可见光合成一组特别适合药物使用的化合物的方法。 这种化合物类群被称为氮杂环丁烷,之前已被确定为药物开发的有希望的候选者。然而,由于涉及的化学反应的复杂性,它们的生产面临困难。由密歇根大学化学家科琳娜·辛德勒领导的团队现在开发了一种使用可见光和光催化剂生产单环氮杂环丁烷(氮杂环丁烷的一个具体亚类)的方法。研究结果已发表在《科学》杂志上。 大约60%的药物含有氮杂环,这是包含氮原子的环状结构,作为重要的构建块。这些结构的稳定性,特别是五元和六元环系统的稳定性,对于药物的有效性至关重要。 虽然这些构建块易于获得且具有多功能性以生成化合物,但许多常用的环系统并不像所需的那样稳定,这可能导致在体内降解,从而影响药物的疗效。这种不稳定性为药物开发带来了挑战,因为化合物可能在摄入后经历代谢变化。…

探索阿尔茨海默病早期治疗靶点:一种有前景的方法

  研究人员发现了一类在细胞修复和生长信号系统中起关键作用的蛋白质,提供了治疗阿尔茨海默病和其他神经退行性疾病的潜在新途径。通过干扰这些蛋白质的特定糖改性,可以促进细胞修复,进而逆转与神经退行性疾病相关的细胞异常。 这项研究的发现发表在《iScience》杂志上,揭示了一种新的方法,可能在神经退行性疾病研究领域产生重要影响。研究人员由宾州州立大学的一个团队领导,同时也为这一发现获得了专利。 传统的阿尔茨海默病治疗策略通常侧重于解决在疾病后期表现出的变化。虽然一些最近批准的药物在通过靶向淀粉样蛋白积累缓慢疾病进展方面显示出有限的有效性,但研究人员强调了处理早期细胞缺陷的重要性,以阻止或逆转疾病过程。通过识别阿尔茨海默病、帕金森病和肌萎缩侧索硬化症中存在的共同细胞变化,该团队旨在发现新的治疗机会。 阿尔茨海默病影响约690万年龄在65岁及以上的美国人,然而其生物学原因仍不清楚。肝素硫酸修饰的蛋白质与阿尔茨海默病的发展有关,但其具体作用仍然难以捉摸。通过一系列涉及人类细胞系和小鼠脑细胞的实验,研究人员证明这些蛋白质调节着在各种神经退行性疾病中受影响的关键细胞过程。…

革命性抗癌方法被发现:T细胞与机缘巧合

一种新的血癌治疗方法,利用免疫系统来靶向并消除癌细胞,可能在更高效地治疗实体肿瘤方面有效。最近,威斯康星发现研究所的Dan Cappabianca和Krishanu Saha进行的一项研究发现,改变T细胞生长的条件可以增强嵌合抗原受体(CAR)T细胞疗法,从而偶然导致这一突破性发现。 T细胞是重要的白细胞,在免疫系统对感染和癌症的反应中起着关键作用。这些细胞可以通过CRISPR/Cas9技术进行基因修饰,以表达特定受体,使其能够靶向癌细胞,特别是肿瘤中的癌细胞。类似于疫苗训练免疫系统,T细胞能够“记住”它们曾经遇到的病原体,使得在重新接触时能够更快且更强烈地反应。 为了使T细胞成为有效的癌症治疗,必须在特定的实验室条件下培养它们。这个过程涉及在低营养培养基中激活T细胞,以诱导应激并触发增强其靶向肿瘤和形成记忆细胞能力的过程。随后,它们被转移到高营养培养基中,以支持T细胞的快速生长和繁殖。…

创建健康的工作场所:重夺因工作场所伤害和疾病而损失的数十亿的关键因素

  本周发布的一项新研究揭示了全球经济如何能够恢复因工作场所伤害和疾病每年损失的数十亿美元。 在澳大利亚,超过500,000名员工遭受工作相关的伤害或疾病,导致60%的案例请假。这导致了大约300亿澳元的成本,相当于澳大利亚农业部门的年产值。 在加拿大,年成本达到294亿加元;在英国,每年达到188亿英镑,而在整个欧盟(EU),年总额高达4670亿欧元。 最近发表在安全科学的研究表明,提供健康工作条件的公司,比如员工与主管之间的支持性关系、对技能的认可和工作自主权,以及减少工作相关压力,报告的每个工伤赔偿索赔中失去的天数显著减少。…

颅底肿瘤手术:更安全、更快速、伤口更小 – 通过创新方法提升脑部手术可视性

一个医学团队开发了一种微创神经外科技术,使用内窥镜去除颅底肿瘤。这种方法在手术时间、减少失血和较小的开颅术方面优于传统显微镜方法。 颅底肿瘤因其位置给神经外科带来了显著挑战。目前的标准治疗方法是显微手术,称为前颞部转移途径(ATPA)。为了最小化潜在损伤和术后并发症的风险,大阪市立大学的一个研究团队正在开创一种新方法。 该团队由医学研究生院神经外科的森坂宏纪博士和后藤武教授领导,推出了一种名为纯内窥镜颞下小孔ATPA的微创技术。他们的研究成果发表在神经外科杂志上,代表了这种移除颅底区岩顶病变的手术程序的开创性描述。 与显微镜方法相比,内窥镜技术所需的颅骨开口面积显著较小,平均仅为11.2平方厘米,而显微镜方法为33.9平方厘米。这一减少也降低了脑损伤的风险。 在2022年至2023年间,该团队在大阪市立大学医院使用他们的技术进行了10例手术,并将结果与2014年至2021年进行的13例显微ATPA手术进行了比较。内窥镜方法显著减少了平均手术时间,从410.9分钟减少到252.9分钟,失血量从193毫升减少到90毫升。肿瘤摘除率和神经功能保留率与传统方法相当甚至更好。…

在《无意识偏见:观察他人如何产生偏见》

  来自阿姆斯特丹大学(UvA)心理学家的新研究表明,当我们目睹偏见个体与某些群体成员互动时,我们会无意识地发展出对这些群体的偏见。该研究首次揭示了观察学习在偏见形成中的重要作用。研究结果近期发表在《科学进展》上。 根据UvA的David Amodio的说法,该研究表明,偏见仅仅通过观察他人的社会互动就可以出现。当观察者目睹偏见个体与群体成员的互动时,他们往往会内化这些偏见。观察者可能在不知不觉中采纳这些偏见,并表现出偏见行为。 这一机制阐明了偏见如何轻易地渗透到社会中。通过电视节目、YouTube或社交媒体等各种媒体平台接触特定群体的偏见互动,可以导致个体在没有直接接触的情况下潜意识地采纳相同的偏见。…

靶向端粒酶:抑制湿性老年性黄斑变性(AMD)异常血管生长的关键

最近的一项对小鼠的研究表明,这可能是“湿性”老年性黄斑变性(AMD)的一种有前景的潜在治疗方法。 研究人员发现,一种名为端粒酶的酶与细胞生长和分裂有关,在导致湿性AMD中视力问题的异常血管生长中起着作用。通过对端粒酶进行实验药物靶向,他们能够抑制小鼠视网膜中这种异常的血管生长。 目前,湿性AMD的主要治疗方法是向眼内注射一种药物,阻断一种叫做VEGF的生长因子蛋白,这种蛋白被认为会刺激异常血管的生长。 然而,这种治疗方法有其局限性。经过两年,大约一半的患者停止对治疗的反应,并且存在视网膜下方疤痕的风险。研究人员认为,探索新的靶点,例如端粒酶,可能会导致更有效的湿性AMD治疗。 这项研究发表在期刊《生物化学与生物物理学学报…

小腿疼痛缓解:如何减轻跑步机锻炼带来的疼痛

好的消息,针对正在与顽固的小腿前脊痛作斗争的跑步机跑者:最近的研究表明,将户外步态训练与家庭锻炼相结合可能会有益。 针对经历顽固和疼痛的小腿前脊痛的跑步机跑者来说,尝试户外步态训练可能会有所帮助,新的研究建议道。 一项最近的研究显示,增加四周户外步态训练到通常推荐的小腿前脊痛家庭锻炼中,导致了跑步生物力学的改善,即使是在跑步机上跑步。这些改善包括减少脚与地面或跑步机接触的时间,这是与小腿前脊痛有关的一个因素。 基于这些发现,专家建议将户外步态训练纳入那些长期遭受小腿前脊痛的个体的康复项目中,正如UVA健康体育医学专家David J.…