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

预测未来:基因变异与乳腺癌生物学

在一项显著的发现中,研究人员识别出可以预测患者可能发展何种类型乳腺癌的遗传生物标志物,从而大大增强了我们对肿瘤演变的认识。 斯坦福医学院对众多乳腺癌案例进行的全面研究表明,出生时继承的基因序列能够准确预测个体在多年后可能发展何种类型的乳腺癌,及其潜在的致命性。 这项研究挑战了传统观点,即大多数癌症是由于随着时间积累的随机突变而产生的。相反,它表明遗传因素在确定乳腺癌的类型和严重性方面发挥积极作用。 我们从父母那里继承的基因序列,称为生殖系基因组,在决定潜在致癌突变的细胞是否被免疫系统检测并消灭,或未被检测并发展成早期癌症方面起着关键作用。根据医学博士克里斯蒂娜·柯蒂斯(Christina Curtis)说,除了少数几种高度影响癌症风险的基因之外,遗传因素的影响尚不太明确,大多数癌症被认为是细胞分裂过程中的随机错误或单纯的运气不佳造成的。肿瘤形成的过程不是随机的,而是受遗传因素和免疫作用的影响。这一发现引入了一组新的生物标志物用于预测肿瘤进展,并为乳腺癌的起源提供了新的视角。由柯蒂斯教授和霍拉汉(Houlahan)主导的研究将于2022年5月31日在《科学》期刊上发表。2015年,研究人员建议某些肿瘤本身就具有侵袭性,其恶性和转移能力在早期阶段即可确定。柯蒂斯提到:“疾病进展。我们和其他人已经在各种肿瘤中验证了这一发现,但这些结果提供了对早期发生情况全新视角。”…

解锁非标准氨基酸:光生物催化在肽治疗药物和生物活性产品中的创新

加州大学圣塔芭芭拉分校的研究人员正在通过利用光来扩展化学反应的范围。他们开发了一种使用光生物催化法来创造非经典氨基酸的方法,这些氨基酸是肽类治疗药物、生物活性天然产物和创新功能蛋白的重要组成部分。这项成就由化学教授杨阳及其在匹兹堡大学的合作者在《自然》期刊上发表的论文中报道。 “生物催化领域已经取得了许多进展,我们已经达到了一个阶段,可以智能地创造全新的酶促反应,这在化学和生物学上都是前所未有的,”杨说。 生物催化主要集中在使用酶这一自然的优选催化剂加速化学反应,努力改善对合成化学有益的自然酶的功能,或将它们适应于新的和创新的用途。自然酶被用来帮助发生在自然界中并不常见的化学反应。尽管经过多年的研究,但新自然界和合成化学的酶促反应实例仅有寥寥几例。目标是发现全新的酶促反应和一般的酶催化模式。 光生物催化是一门新兴的化学领域,利用光激发酶,产生能量(通常以自由基的形式)将一种分子转化为另一种分子。这种方法利用了酶的选择性和高效性。该研究探索了将酶与光结合的创造新工艺,特别专注于非经典氨基酸。 结合催化过程…

释放潜力:发现人类调节性T细胞调节因子

由里塔·拉赫斯马教授领导的研究团队已确定了一种新的调节人类调节性T细胞的调制因子。该调制因子能够增强或抑制免疫反应,为治疗免疫介导的疾病开辟了新的可能性。拉赫斯马团队位于芬兰土尔库大学和阿博学院的土尔库生物科学中心,取得了这一重大发现。 我们血液中的T细胞对抗癌症、病毒和细菌至关重要。某些调节性T细胞在控制异常免疫反应中发挥着关键作用,任何功能的干扰都可能导致自身免疫疾病或癌症。土尔库生物科学中心的研究人员已确定一种新的RNA,用于调节调节性T细胞的生长和功能。这种长的基因间非编码RNA(lincRNA)通过控制白细胞介素-2受体,影响转录因子FOXP3的水平和人类调节性T细胞的抑制功能。这一发现有可能对InFLAMES研究旗舰项目产生重大影响。这一新发现为制造针对自身免疫疾病和癌症的靶向治疗开辟了可能性。调节性T细胞目前正在作为1型糖尿病治疗的研究对象,可以利用新识别的lincRNA分子增强其效果。这在治疗应用中可能有益。芬兰土尔库大学的里塔·拉赫斯马教授强调了利用这一发现进行精准医学治疗的潜力。这一点很重要,因为癌细胞能够通过操控调节性T细胞来躲避免疫系统的攻击。 癌症治疗方面的最新进展导致了免疫激活剂治疗单克隆抗体的开发。这些抗体旨在破坏癌细胞如何躲避免疫系统的过程。拉赫斯马提议,通过靶向一种新的分子lincRNA,可能在不依赖昂贵抗体的情况下激活免疫系统对癌症的反应。 lincRNA的表达特定于不同的组织和细胞,使得能够精确靶向和治疗所需区域。

革命性HIV疫苗概念:生成广泛中和抗体

研究人员使用先进的免疫学技术激活动物的免疫系统,并生成稀有的前体B细胞,这些细胞产生一种广泛中和抗体(bNAbs)类型的HIV。该研究结果发表在《自然免疫学》上,代表了预防HIV疫苗开发中的一个有希望的进展。开发预防HIV疫苗的过程是对抗病毒的关键步骤。HIV的遗传多样性使其疫苗定位变得具有挑战性,但bNAbs可能提供解决方案。这些抗体可以结合病毒的一些部分,即使在病毒突变的情况下也保持一致。一种方法称为种系靶向,旨在刺激免疫系统并引导天真B细胞发育成能够产生bNAbs的成熟B细胞。特定类别的bNAbs,称为10E8,是HIV疫苗开发的首要任务,因为它能中和广泛范围的HIV变种。10E8 bNAb结合HIV表面糖蛋白gp41的一个一致区域。使人类免疫细胞参与HIV进入的过程证明是相当具有挑战性的。创建一种疫苗分子以触发10E8 bNAbs的产生一直很困难,因为gp41的关键区域在病毒表面并不容易接触。之前创建疫苗分子的尝试未成功生成能与gp41结合的具备正确结构的bNAbs。 为了克服这一挑战,研究人员设计了模仿gp41特定部分的纳米颗粒免疫原。随后,这些免疫原被用于给恒河猴和小鼠接种疫苗,结果导致免疫细胞产生特定反应。研究人员发现,通过使用mRNA编码的纳米颗粒,他们能够诱导B细胞前体产生针对隐藏的gp41区域的潜在bNAb的抗体。此外,同样的免疫原还刺激了能够成熟为另一种gp41定向bNAb(称为LN01)的B细胞的产生。此外,对人类血液样本的分析表明,10E8类bNAb前体在没有HIV的个体中自然存在,而免疫原能够结合并分离具有10E8类特征的天真人类B细胞。总体而言,这些发现表明了有效bNAbs开发的良好潜力。来自小鼠和猕猴的免疫数据有可能应用于人类。该研究由斯克里普斯HIV/AIDS疫苗开发联盟进行,该小组得到美国国立卫生研究院过敏与传染病研究所(NIAID)的支持。这项研究还得到了比尔和梅琳达·盖茨基金会及其他NIH研究所和办公室等合作伙伴的支持。作者表示,这些发现支持将免疫原开发作为人类多步骤疫苗方案的初步步骤。他们的工作还支持在de方面的研究。针对种系的策略开发正在进行中,以刺激免疫系统并产生一种称为VRC01的bNAb。这种bNAb是NIAID研究人员近15年前发现的。该研究的目的是创建一种能够产生多种类型bNAb的HIV疫苗,以防止HIV。  

罕见遗传疾病治疗:现有药物显示出有希望的结果

研究人员发现,这种综合症与高水平的干扰素 gamma (IFN-gamma) 相关,这是一种参与免疫系统反应的蛋白质。这项发现为理解 IFN-gamma…

癫痫药物对孕期儿童创造力的影响:您需要知道的事项

以往的研究表明,孕期服用旧的抗癫痫药物可能会影响孩子的创造性思维。然而,2024年5月29日《神经学》(Neurology®)在线发表的一项新研究发现,服用新型抗癫痫药物的孕妇所生的孩子在创造力方面没有影响。 总体而言,研究发现孩子们的创造能力或执行功能没有受到影响。执行功能指的是一个人计划、专注和处理多项任务的能力。然而,研究在关注孕妇血液中药物浓度较高的孩子时,发现这些孩子的执行功能测试表现较低,但对他们的创造能力没有影响。 “我们的结果强调,即使是通常被认为在孕期安全的抗癫痫药物,也应考虑调整剂量。” 研究作者,来自加利福尼亚州帕洛阿尔托斯坦福大学的金福德·梅阿多(Kimford Meador)博士表示,该研究旨在找到控制癫痫发作与减少对发育中儿童负面影响之间的平衡。…

解锁金发姑娘结合强度在抗癌T细胞疗效中的作用:一项关键分析

研究揭示,父母T细胞与癌症相关蛋白的联系强度决定了其后代是否会作为抗癌细胞发挥作用,或变为“耗竭”T细胞。免疫治疗旨在增强免疫系统对抗癌症的能力,在治疗白血病方面取得了效果,但在实体肿瘤中成功率不高。这一有限成功的原因之一是,潜在的抗癌T细胞在肿瘤旁转变为无活性的“耗竭”细胞。圣犹达儿童研究医院的科学家发现,父母T细胞与癌症相关蛋白的结合方式在这一过程中起着至关重要的作用。新的研究发现,一种特定类型的T细胞,称为父母T细胞,在决定其女儿细胞是否会有效对抗癌症或变为耗竭方面发挥着关键作用。这项研究对改善免疫治疗有重要意义,最近发表在科学期刊《自然免疫学》上。 T细胞是身体免疫系统的重要组成部分,负责识别和消灭癌变细胞。每个T细胞表面都有一种独特的检测蛋白,称为T细胞受体,它与单一的癌症相关蛋白结合。这一结合过程激活T细胞并触发其攻击癌细胞。圣犹达研究团队进行的研究揭示,T细胞受体与癌症蛋白之间的结合强度在决定T细胞如何应对癌症蛋白方面发挥着重要作用,从而在小鼠模型中产生最有效的抗癌活性。 由圣犹达免疫学系的通讯作者本杰明·扬布拉德博士领导的研究发现,T细胞受体的结合及强度建立了一种平衡,这对于抗癌活性至关重要。扬布拉德说:“我们发现T细胞受体的结合和信号强度建立了一种金发姑娘的情景。过度刺激将使T细胞进入终末状态,限制其对抗癌症的能力。但刺激过少也可能导致它们变得功能失常。你想要达到‘恰到好处’的状态。” 早期T细胞激活决定抗癌潜力 抗癌活性的潜力在T细胞生命早期就已决定,当时它与免疫系统的其他成分相互作用——功能正常的T细胞会耗竭。圣犹达的研究人员发现,祖代T细胞与调查肿瘤的免疫细胞之间结合的强度决定了祖代后代的功能性。如果结合过紧或过松,祖代T细胞便会转变为耗竭细胞。只有当父母细胞的T细胞受体能够实现中等强度的结合时,才能产生杀癌效应细胞。扬布拉德说:“这确实是一个美妙而简单的机制。最佳刺激使与可以提供健康或良好状态的细胞持续接触成为可能。”研究人员发现,当T细胞受到过度刺激时,会变得耗竭,并失去检测癌症信号的能力。另一方面,当T细胞受到低刺激时,会无法与呈现癌症蛋白的细胞保持接触,导致它们进入一种更抑制和有毒的状态。…

减少照顾者压力:针对照护失智老年人家庭照顾者的有效干预措施

一项来自不同领域专家团队的近期研究发现,照顾痴呆症老人家庭照顾者在参加为期9周的在线同伴支持程序后,压力水平降低了15%。美国疾病控制与预防中心报告称,80%的痴呆症患者依赖家庭或朋友提供的非正式护理,这在美国的家庭照顾者数量达1600万。然而,照顾痴呆症的家庭成员往往会导致照顾者负担加重,包括情感、身体和财务上的压力,以及照顾者的压力增加和身体健康状况恶化。《应用老年学杂志》最近刊登了一项由乔治梅森大学研究人员主导的研究。研究显示,对于97名照顾老年痴呆患者的照顾者,9周的在线压力管理程序使负担评分降低了15%。家庭照顾者压力缓解程序TM旨在帮助家庭照顾者在照顾痴呆症或慢性病老年人时应对自身压力。研究还发现,照顾者负担水平根据痴呆症的严重程度存在差异。研究揭示,在线Zoom干预在集体环境中对不同级别痴呆症的老年家庭照顾者产生了积极影响。主导该研究的凯瑟琳·汤普金斯解释说,干预提供了教育和方法,帮助照顾者应对照顾痴呆症患者的压力。这包括自我照顾的实践,如呼吸练习和冥想,以及应对痴呆症相关行为的技巧。此外,干预还为照顾者提供了同伴支持。该研究题为“梅森照顾者寻求韧性、赋权和支持研究:干预后评估家庭照顾者负担”,于2024年4月在线发布。研究强调减少照顾者负担和管理压力对于家庭福祉的重要性。首席作者、健康管理与政策副教授吉尔伯特·吉姆表示,研究结果表明,家庭照顾者的有效压力管理干预可通过在线同伴小组来促进。研究的共同作者包括乔治梅森大学副教授井上惠美、教授伊哈拉·艾米莉、梅森CARES项目经理香农·莱曼,以及校友研究生哈维恩·潘特雷。该研究得到了退休研究基金会(RRF)资助,资助编号为2021048。 该研究是一个更大项目的一部分,名为梅森CARES(寻求韧性、赋权和支持的照顾者),该项目专注于实施和评估家庭照顾者的干预措施。

骨癌革命性免疫疗法:突破性治疗

骨肉瘤是一种主要影响青少年的骨癌,较为罕见,每年在英国约有160个新病例。超过150,000人正在遭受癌症扩散至骨骼的困扰。 起源于骨骼或传播至骨骼的癌症治疗起来极为困难,是癌症相关死亡的主要原因。此外,它通常对化疗反应不佳,因此亟需新的治疗方法。 发表在《科学转化医学》中的研究结果表明,利用一小组称为伽马-德尔塔T细胞(gdT细胞)的免疫细胞,可以提供一种有效且具有成本效益的解决方案。 gdT细胞是一种不太为人所知的免疫细胞类型,可以从健康供体的免疫细胞中生成。它们具有强大的天然抗癌特性,可以摧毁抗体标记的靶标,并且可以安全地从一个人转移到另一个人,操作简单。 为了降低移植物对宿主病的风险,gdT细胞通过从健康供体抽取血液来制造。这些细胞随后被改造以产生肿瘤靶向抗体和免疫刺激细胞因子。经过工程改造的细胞称为OPS-gdT,然后注入癌症患者的骨骼中。…

否定如何影响我们的理解:科学家的发现

当我们在当地的餐馆或咖啡馆被告知“这杯咖啡是热的”时,消息是明确的。但是,当我们被告知“这杯咖啡不热”时,这意味着它是冷的吗?还是室温?或者只是温暖?一组科学家现在确定了我们的脑如何处理包含否定(即“不是”)的短语,揭示了它只是减轻而不是颠倒意义——换句话说,在我们的脑中,否定仅仅减少了咖啡的温度,并没有让它变得“冷”。 当我们被告知“这杯咖啡是热的”时,当我们被告知“这杯咖啡不热”时,并不清楚它是否意味着它是冷的、室温的,还是仅仅温暖的。然而,一组科学家已经确定了我们的脑如何处理包含否定的短语,比如“不是”。他们发现,在我们的脑中,否定只是减少了咖啡的温度,而不是完全颠覆其意义,使其“冷”。这一发现有助于我们更好地理解否定在理解短语中的作用。Zuanazzi当时是纽约大学心理学系的博士后研究员,也是发表在《PLOS生物学》期刊上的论文的首席作者,他解释说,否定作为“坏”或“好的”,“伤心”或“快乐”,“冷”或“热”等形容词的缓和词。这一发现帮助我们更好地理解大脑如何解释微妙的意义变化。否定在各种形式的交流中被普遍使用,从广告到法律文件,故意模糊短语的真实含义。这揭示了语言和认知的复杂性。 根据研究人员的说法,人工智能工具在理解包含否定的句子时面临困难。他们研究的结果展示了人类如何理解这样的短语,并提供了改善人工智能能力的潜在见解。人类语言因其能够通过组合词语创造新的和复杂的意义而被认可,但这一过程背后的机理尚未完全理解。为了研究这一点,Zuanazzi及其团队进行了系列实验,以评估参与者如何解释短语,并在这些任务中观察脑活动。这是为了获得更精确的理解,以了解人类大脑如何处理语言。 研究人员发现参与者能够准确评估神经功能。在实验中,参与者被要求使用鼠标光标对带否定和不带否定的形容词短语的含义按1到10的尺度进行评分。这个尺度用于确定参与者是否将含有否定的短语解读为与不含否定的短语相反的意义,还是更为细微的理解。研究发现,参与者理解包含否定的短语所需的时间比理解不含否定的短语所需的时间更长,表明由于其更大的复杂性,否定减缓了我们对意义的处理。研究人员还观察到,当参与者移动光标时,否定短语最初被理解为肯定的,然后再转向更微妙的理解,表明“不是热”的意思并不是被解读为“热”或“冷”,而更像是两者之间的某种状态。此外,科学家们还利用磁脑电图技术进一步分析这一过程中的脑活动。 研究人员用磁脑电图(MEG)测量参与者在完成单词解释任务时产生的脑活动的磁场。与行为实验类似,大脑对诸如“冷”和“热”等词的反应被否定所改变,表明“不是热”被解读为“较少热”,“不是冷”被解读为“较少冷”,使它们的不明显性降低。总之,神经数据与行为实验的结果相符:否定并没有完全将“热”的含义反转为“冷”,而是降低或软化了它。…

革命性生活生物电子技术:用于皮肤愈合与监测的传感器和细菌贴片

研究人员开发了一种他们称之为“活生物电子”的原型:一种能够与活体组织融合的活细胞、凝胶和电子的组合。对小鼠的实验表明这些设备能够持续监测和改善类银屑病症状,而不会引起任何皮肤刺激。 博志·田教授及其团队多年来一直在努力 figuring out 如何将刚性、金属、笨重的电子世界与柔软、灵活和细腻的身体世界结合在一起。…

量子计算与蛋白质结构预测相遇:开创性研究揭示激动人心的潜力

最近,克利夫兰诊所和IBM的研究人员在《化学理论与计算杂志》上发表了一项研究。这项研究可能是使用量子计算技术进行蛋白质结构预测的重要一步。这标志着克利夫兰诊所与IBM发现加速器合作伙伴关系的第一篇经过同行评审的量子计算论文。 科学家们长期以来一直使用计算方法来预测蛋白质结构。 蛋白质结构对于确定蛋白质如何在体内发挥功能以及与其他分子的相互作用至关重要。这些结构在人体健康和疾病中发挥着关键作用。 准确预测蛋白质的结构可以帮助研究人员更好地理解疾病是如何传播的,并开发更有效的疗法。克利夫兰诊所的博士后研究员布赖恩·劳本霍特(Bryan Raubenolt)和IBM的研究员哈坎·多加(Hakan…