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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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给宝宝唱歌提升他们的心情

根据最近一项研究,对婴儿唱歌可以显著提升宝宝的情绪。世界各地的护理者似乎都本能地对宝宝唱歌。现在,新的发现支持唱歌是一种简单、安全、免费的方法,可以帮助改善婴儿的心理健康。研究人员表示,婴儿时期情绪改善与父母和宝宝的生活质量更高有关,这反过来又对整个家庭的健康有益。该研究还帮助解释了为什么父母的音乐行为可能会进化。 根据5月28日发表在《儿童发展》上的一项耶鲁大学研究,对婴儿唱歌可以显著提升宝宝的情绪。 在世界各地,各种文化中,护理者似乎本能地对宝宝唱歌。现在,新的发现支持唱歌是一种简单、安全、免费的方法,可以帮助改善婴儿的心理健康。研究人员表示,婴儿时期情绪改善与父母和宝宝的生活质量更高有关,这反过来又对整个家庭的健康有益。该研究还帮助解释了为什么父母的音乐行为可能会进化。 耶鲁儿童研究中心的博士后研究员、该研究的共同第一作者Eun Cho说:“唱歌是任何人都可以做的事情,大多数家庭已经在这样做。我们展示了这种简单的做法可以给宝宝带来真实的健康益处。”…

普通基因变异使男性痴呆风险增加一倍

最新研究发现,携带一种常见基因变异的男性发展痴呆症的可能性是女性的两倍。 最新研究发现,携带一种常见基因变异的男性发展痴呆症的可能性是女性的两倍。 这项研究发表在Neurology,使用了老年人阿司匹林减少事件(ASPREE)试验的数据,调查了在调节体内铁水平方面至关重要的血色病(HFE)基因的变异者是否有更高的痴呆症风险。 合著者约翰·奥林尼克教授来自科廷医学院,他表示三个人中就有一个携带一个叫做H63D的变异的拷贝,而36个人中就有一个携带两个拷贝。 “仅携带一个基因变异拷贝不会影响一个人的健康或增加其痴呆症风险。然而,携带两个拷贝的变异使男性的痴呆症风险超过了两倍,而女性则没有这种情况,”奥林尼克教授说。…

创新免疫疗法对抗侵袭性T细胞癌症展现出希望

一项国际临床试验表明,一种创新的CAR-T细胞免疫疗法在治疗侵袭性T细胞癌症方面前景良好,且副作用可控。 根据由圣路易斯华盛顿大学医学院研究人员主导的国际1/2期临床试验结果,一种针对侵袭性血液癌症的新型免疫疗法显示出良好的效果和可控的副作用。 该临床试验评估了一种专门设计用于攻击癌变T细胞的创新CAR-T细胞免疫疗法的安全性和有效性。参与试验的患者被诊断为罕见癌症——T细胞急性淋巴细胞白血病或T细胞淋巴母细胞瘤,并且在标准治疗无效后已无其他治疗选择。接受新免疫疗法的研究中大多数患者在接受完整剂量细胞后实现了癌症的全面缓解。 该试验的结果于5月30日发表在期刊《Blood》上。 华盛顿大学医学院医学教授、该疗法首创者约翰·F·迪佩尔西奥(John…

细胞支架秘密解锁:科学家发现微管生长的关键

科学家发现了天然不稳定的微丝如何决定是生长还是缩短。 在今天发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National…

正念与脑刺激可能减少膀胱泄漏

一项新的研究表明,正念训练和/或非侵入性脑刺激可能减少“钥匙扣失禁”患者的膀胱漏尿和急迫感。 经过长时间的工作回到家里可能会感到轻松,但对一些人来说,看到前门或将钥匙插入锁中会引发强烈的排尿冲动。这种现象被称为“钥匙扣失禁”,是匹兹堡大学研究人员新研究的主题,他们发现正念训练和/或非侵入性脑刺激可以减少这些线索引发的膀胱漏尿和急迫感。 这项试点研究的结果是首次对基于大脑的尿失禁治疗进行评估,已发表在《排尿健康》期刊的最新一期中。 “失禁是一个巨大的问题,”首席作者贝基·克拉克森(Becky Clarkson)博士说,她是匹兹堡医学院老年医学系的研究助理教授,也是排尿健康研究中心的副主任。“膀胱漏尿可能非常具有创伤性。人们常常感觉不能外出社交或锻炼,因为他们担心会发生意外。尤其是对老年人来说,这助长了社会孤立、抑郁和功能下降。我们的研究旨在赋予人们工具,以恢复生活质量。”…

“暂停”细胞死亡是否是地球及更远未来医学的终极领域?

坏死过程,作为一种细胞死亡形式,可能是改变人类衰老、疾病甚至太空旅行进程的最有前景的方法之一,根据一项新的研究。该研究来自于伦敦大学学院(UCL)、药物发现公司LinkGevity和欧洲航天局(ESA)的研究人员。 在发表在《自然癌基因》上的研究中,一个世界领先的国际科学家和临床医生团队探讨了坏死的潜力——当细胞因感染、损伤或疾病而意外死亡时——来重塑我们对与年龄相关的疾病的理解和治疗。 这篇论文挑战了现有观点,结合了癌症生物学、再生医学、肾脏疾病和太空健康方面的证据,认为坏死不仅仅是一个终点,而是衰老的关键驱动因素,这为干预提供了机会。 UCL肾脏与膀胱健康中心的研究作者Keith Siew博士表示:“没有人真正喜欢谈论死亡,即使是细胞死亡,这也许是坏死生理学如此不被理解的原因。在某种程度上,坏死就是死亡。如果足够多的细胞死亡,那么组织就会死亡,然后我们就会死亡。问题是如果我们能够暂停或停止坏死,会发生什么。”…

机器学习算法将长读序列引入临床

SAVANA使用机器学习算法在长读DNA测序数据中识别癌症特异性结构变异和拷贝数异常。癌症基因组的复杂结构意味着标准分析工具会产生假阳性结果,导致对肿瘤生物学错误的临床解释。SAVANA显著减少了这类错误。SAVANA提供快速可靠的基因组分析,以更好地分析临床样本,从而为癌症诊断和治疗干预提供信息。 长读测序技术分析长的、连续的DNA链。这些方法有潜力提高研究者检测癌症基因组中复杂遗传改变的能力。然而,癌症基因组的复杂结构意味着标准分析工具,包括专门为分析长读测序数据而开发的现有方法,往往效果不佳,导致假阳性结果和数据不可靠的解释。这些误导性结果可能会影响我们对肿瘤如何演变、如何对治疗做出反应以及最终如何诊断和治疗病人的理解。 为了解决这个挑战,研究人员开发了SAVANA,这是一种新算法,近期在《Nature Methods》期刊上进行了描述。SAVANA使用机器学习准确识别结构变异——如插入、缺失、重复或重排等大型基因组改变——以及癌症基因组中的拷贝数异常——利用长读测序数据。 拥有合适的工具非常重要。例如,你可以用叉子吃汤,但效果不如用勺子。SAVANA就像勺子一样,专为任务量身定制,旨在高效提供可靠的结果。…

咖啡对睡眠大脑的影响如何?

咖啡可以帮助你保持清醒。但咖啡因在你睡着后对大脑到底有什么影响?利用人工智能,一组研究人员找到了答案:它影响大脑的“临界性”。 咖啡因不仅存在于咖啡中,还存在于茶、巧克力、能量饮料和许多软饮料中,使其成为全球消费最广泛的精神活性物质之一。 在4月发表在自然通讯生物学上的一项研究中,来自蒙特利尔大学的一组研究人员揭示了咖啡因如何影响睡眠并影响大脑的恢复——包括身体和认知上的恢复。 研究由蒙特利尔大学认知与计算神经科学实验室(CoCo Lab)的研究实习生Philipp…

解锁纳米医学精确成分分析

当前针对纳米药物的法规忽视了同一元素不同形式的影响,例如离子、纳米颗粒和聚集体。在一项最近的研究中,研究人员开发了一种新的分析方法,结合了非对称流动场流分离系统和质谱,用于分别定量这些形式。这一技术有助于更好地进行金属基纳米药物的质量控制和安全评估,促进其开发和临床应用,应用范围还扩展到食品、化妆品和环境。 纳米药物,尤其是基于纳米颗粒的药物,正在彻底改变医疗保健,无论是在诊断还是治疗方面。这些颗粒通常含有铁或金等金属,可以作为医学影像学中的对比剂,作为营养补充剂,甚至充当药物递送的载体。得益于其独特的性质以及精心的工程设计,纳米药物可以到达并积累在传统药物无法到达的体内特定部位,使其在癌症检测和治疗中具有潜力。然而,使纳米药物变得有价值的相同特性在确保其安全性和质量方面也提出了挑战。 当前的药品指导原则,包括国际人用药品注册技术要求协调理事会(ICH)的原则,存在一个显著的盲点:它们仅评估药物中元素的总量,而不区分其不同形式,例如离子或不同大小的颗粒。这一区别至关重要,因为这些不同形式对身体可能产生不同的影响,包括不同的毒性特征。 在这种背景下,由日本千叶大学药学研究生院的助理教授田中友纪领导的研究团队开发了一种新的分析方法,以填补现有的监管空白。他们的研究于2025年4月8日在杂志《Talanta》上在线发表,介绍了一种用于分别定量纳米药物中离子、纳米颗粒和聚集颗粒的技术。合著者小仓康满和长谷川早奈也来自千叶大学,研究展示了这一方法如何改善这些先进制药产品的质量控制。“通过引入一种新的评估方法,解决当前评估指南中被忽视的问题,我们可以确保金属基纳米药物如Resovist®和Ferinject®的安全使用,”田中博士解释道。 研究人员结合了两种现有技术——非对称流动场流分离(AF4)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)。他们以一种新颖的方式使用AF4方法,利用其初始的“聚焦步骤”。在此步骤中,颗粒通过两股相对的流动被保持在AF4通道内。使用特殊的可渗透膜,交叉流过滤出最小的溶解颗粒(离子),使得基于移除离子前后样品的ICP-MS信号差异进行量化——即,是否经过聚焦步骤。一旦离子被分离,系统则利用AF4的标准分离过程按照大小对保留的纳米颗粒进行分类。最后,连接在输出端的ICP-MS设备可以确定每种大小的纳米颗粒的大致数量。这种组合使团队能够区分自由金属离子、小氢氧化物胶体和不同大小的纳米颗粒,它们均含有相同的金属元素。…

关于在人类基因组中形成环的蛋白质的发现

粘连蛋白是一种形成环状复合物的蛋白质,它包裹并改变DNA分子的形状。它在DNA中移动,创建基因物质中的特定环,这些环决定了基因组的结构和基因表达。粘连复合体基因中的一些突变与罕见疾病(粘连病)有关,例如Cornelia de Lange综合症(SCdL)或Roberts综合症,它们影响多个器官并在发育过程中造成畸形。 然而,解码粘连蛋白的工作原理、它们在基因组特定区域的定位以及它们在DNA控制活动中的角色仍然是分子生物学中的科学挑战。 目前,《核酸研究》期刊将其封面专门献给一项研究,该研究为理解粘连复合体如何耦合染色质结构并改变导致粘连病的基因的表达提供了新的视角。…

新型生物标志物:预测和治疗皮肤癌转移的潜力

研究人员已将C5aR1确定为一种新型生物标志物,用于评估皮肤鳞状细胞癌(cSCC)患者的转移风险和不良预后,cSCC是最常见的转移性皮肤癌。该项新研究的发现发表在爱思唯尔出版的《美国病理学杂志》上,研究表明C5aR1促进了cSCC肿瘤细胞的侵袭。其升高的水平表明C5aR1可能作为转移性疾病的有用预后标志物,并可能成为未来cSCC晚期治疗的靶点。 cSCC的发生率正在上升。太阳紫外线辐射是cSCC的主要风险因素。大约3%至5%的原发cSCC会转移,而转移性cSCC患者的预后较差。尽管大多数病例可以通过切除原发肿瘤治愈,但有一部分患者发展为侵袭性和转移性疾病,治疗选择很少。估计cSCC每年占皮肤癌死亡病例的近25%。 首席研究员Veli-Matti Kähäri医学博士,芬兰图尔库大学皮肤科及FICAN西部癌症研究实验室,解释道:“目前,临床实践中没有确立的分子标志物用于预测原发cSCC的转移风险。急需用于cSCC预后的预测性生物标志物,以及转移性cSCC的新治疗靶点。” 多项癌症研究表明,补体系统是人体先天免疫系统的一部分,是一种肿瘤抑制的细胞溶解机制,但它也可以通过诱导炎症或导致免疫抑制来促进肿瘤进展和转移。这促使当前研究的研究人员调查C5a(在癌症中作为信号分子作用)与其蛋白质受体C5aR1(存在于细胞表面)在cSCC中的相互作用。…

研究人员发现一种新肽药物在对抗致命脑癌方面的潜力

一种实验室设计的分子经过开发和广泛研究,可能代表了在减缓胶质母细胞瘤的肿瘤复发方面的突破,这是一种侵袭性且致命的脑癌形式。 在《细胞死亡与疾病》杂志五月发表的一项研究中,研究人员发现了癌细胞一个之前未知的特征,显示出治疗干预的希望。该团队概述了实验性药物JM2的作用机制和有效性,揭示了其作为肽治疗的潜力,针对那些即使在化疗和放疗后仍可以自我更新和再生的癌细胞。 胶质母细胞瘤是最常见的恶性脑肿瘤,特别难以治疗。诊断后的中位生存期仅超过14个月。 治疗通常涉及尽可能多地外科切除肿瘤,随后进行放疗和使用一种名为替莫唑胺的化疗药物。然而,胶质母细胞瘤始终复发,原因在于存在对治疗具有抵抗力的胶质母细胞。这些癌细胞即使在常规疗法后仍能存活,导致肿瘤再生。 “胶质母细胞干细胞能够轻松适应其环境和治疗,”这项研究的通讯作者、弗拉林生物医学研究所助理教授Samy…