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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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揭示真相:体虱作为潜在的瘟疫传播者

最近的实验室实验表明,人类体虱在传播引起黑死病的细菌耶尔森氏菌(Yersinia pestis)方面可能比之前认为的更有效。这支持了它们在过去疫情中可能发挥了作用的观点。戴维·布兰德和他在美国国家过敏和传染病研究所的团队分享了这些发现。相关研究结果于5月21日在开放获取期刊《PLOS生物学》上发表。 耶尔森氏菌(Y. pestis)造成了许多流行病,例如中世纪的黑死病,导致欧洲数百万人死亡。它自然在啮齿动物和跳蚤之间传播,有时跳蚤通过叮咬感染人类。因此,跳蚤和老鼠被认为是导致黑死病流行的主要原因。体虱则以人类血液为食,也可以携带耶尔森氏菌,但通常被认为它们传播这种细菌的效率太低,不能实质性地导致疫情爆发。然而,虱子传播的效率差异很大。布兰德和同事们进行了实验室实验,以更好地理解体虱在黑死病传播中的潜在作用。他们使用膜喂养器来模拟人类皮肤,并在受控环境中研究传播潜力。他们的实验显示,体虱可以感染黑死病细菌耶尔森氏菌,且在以含有实际病例中类似水平病原体的血液为食后能够传播该细菌。 研究表明,耶尔森氏菌能够感染体虱中的帕夫洛夫斯基腺,从而导致病原体传播更为一致。帕夫洛夫斯基腺是体虱中的唾液腺,据信它们会在虱子的口器上分泌润滑剂。感染的虱子可能会使口器受到耶尔森氏菌的污染,这可以在被叮咬时传播给人类。这表明体虱传播耶尔森氏菌的效果可能比之前认为的更为有效。…

新研究揭示COVID-19对肺部的影响:重要见解被发现

新发现表明,在严重的新冠病毒病例中,肺部可能会受到严重损伤,导致肺炎、炎症和急性呼吸窘迫综合症等严重健康问题。这些在肺部产生的各种反应的根本原因直到现在仍然未知。 哥伦比亚大学及其伊尔温医学院的科学家进行的一项最新研究揭示了这个难题的线索。研究显示,铁死亡(一种细胞死亡的形式)发生在严重新冠病毒患者的肺部。研究还表明,停止铁死亡可能会带来更好的患者结果。铁死亡的发现最早在2012年被哥伦比亚大学识别,是导致新冠肺部疾病的主要细胞死亡机制。这一发现表明,利用潜在的治疗药物有意停止铁死亡可能会改善新冠的结果。 该研究的主要作者之一布伦特·斯托克威尔教授表示:“这一发现为我们提供了关于新冠如何影响身体的重要洞见,并将显著增强我们对抗疾病严重病例的能力。” 斯托克威尔教授在2012年首次报告了铁死亡的发生。这种独特的细胞死亡形式导致某些细胞死亡。铁死亡是一种细胞死亡的形式,它使细胞因其脂肪层的破裂而从外部崩溃。这不同于更常见的细胞死亡类型,后者涉及细胞内部的分子分解,并在疾病和正常衰老过程中都发生。 斯托克威尔实验室的研究显示,铁死亡对正常身体功能非常重要,但它也可能会伤害并杀死健康细胞,尤其是在经历帕金森病、阿尔茨海默病和渐冻症等神经退行性疾病的患者中。…

革命性的血癌治疗:温和细胞疗法的崛起

一种创新的方法已被研究人员创造出来,用于用健康的捐赠者血液干细胞替代受白血病影响的血液系统。该团队在《自然》杂志上分享了动物实验和用人类细胞进行的实验室测试的良好结果。这种方法涉及同时“删除”受影响的系统并构建一个新的健康系统。 在严重的白血病病例中,治愈的唯一希望是用健康的血液系统替换不健康的血液系统。尽管使用捐赠者血液干细胞进行移植是一种众所周知的治疗方法,但对于患者来说,这是一个困难的过程。首先,使用化疗来移除身体自身的血液干细胞以及大部分血液细胞。之后,适合的捐赠者的干细胞通过主治医生静脉输注给患者。这一过程伴随着副作用和潜在的并发症。 巴塞尔大学的Lukas Jeker教授的团队一直在致力于改进这一过程。 巴塞尔大学的生物医学采取了一种创新的方法,正如《自然》杂志中所描述的那样,该团队概述了一种针对白血病患者的所有血液细胞进行靶向清除,同时构建一个新的血液系统的方法。这个成功的项目得到了欧洲研究委员会240万欧元的巩固资助。…

针对侵袭性乳腺癌的定制药物:科学家的前沿突破

这项研究发表在《临床癌症研究》上,显示了癌症治疗中的一种新方法。该研究由伦敦国王学院的团队进行,并获得了“乳腺癌现在”组织的资助。发现的重点是针对三阴性乳腺癌,这种类型的癌症以对传统治疗的抵抗性而著称。 三阴性乳腺癌占所有诊断乳腺癌病例的15%。它以其侵袭性、对化疗的抵抗性而闻名,并且在40岁以下女性中更为常见,生存率较低。虽然采用手术、化疗和放疗等传统治疗方法,但这种类型的癌症常常能够逃避这些治疗并复发。研究人员分析了超过6000个乳腺癌样本的数据,以更好地理解这些侵袭性和抗化疗癌细胞的特征。他们专注于研究癌症的生物学,包括肿瘤中的基因表达和细胞表面特征。研究人员检查了细胞内部,以确定癌细胞如何逃避癌症药物。他们发现癌细胞表面标记EGFR和致癌分子CDK在细胞分裂和生长中起着作用。 利用这些信息,他们结合了靶向EGFR蛋白的抗体药物西妥昔单抗与阻断CDK的药物。这种组合创造了一种针对乳腺癌的个性化药物。由于抗体药物仅针对癌细胞,因此有可能以比通常更低的剂量给药。该研究旨在识别癌细胞的脆弱性,并找到了一种为侵袭性癌症患者创造个性化抗体药物结合物的方法。通过结合两种药物,可以将较低剂量的有毒药物直接靶向癌细胞,从而减少患者的不良副作用风险。虽然在这种疗法可以用于临床之前还需要更多研究,但它潜在的低毒性治疗是非常有前景的。来自伦敦国王学院的首席作者索非亚·卡拉基安尼斯教授对以这种方式指导癌症治疗的可能性表示乐观,这可能为预后较差的癌症提供新的治疗选择。除了这种抗体药物结合物外,我们预期我们的想法将为可能受益的患者群体定制此类新抗体药物结合物铺平道路。" 伦敦国王学院的首席研究科学家安东尼·张博士解释说:“三阴性乳腺癌在分子和临床层面上是一种复杂的疾病。通过针对特定患者群体中EGFR过表达和失调细胞周期分子的抗体药物结合物,与单一抗体不同,可能可以阻止癌细胞分裂并诱导细胞毒性效应。”由“乳腺癌现在”资助的研究在理解和靶向三阴性乳腺癌方面取得了重大进展,这是一种特别侵袭性且难以治疗的疾病形式。“乳腺癌现在”的服务、支持和影响总监西蒙·文森特博士强调了这一研究的重要性,因为每年在英国约有8000名女性被诊断为三阴性乳腺癌。这种类型的癌症以其侵袭性更大、在治疗后更可能复发或扩散而著称。该研究令人兴奋的发现增强了我们对抗化疗的侵袭性乳腺癌细胞特性的理解,使我们更接近开发针对这些癌细胞的靶向疗法。减少患者的副作用是医疗治疗的重要目标。虽然在将这种治疗应用于人类之前还需要更多研究,但它代表了三阴性乳腺癌靶向疗法开发的重要进展。研究人员对这些发现如何可能导致新的有效方法来对抗这种毁灭性疾病感到乐观。

革命性骨愈合:推出可编程材料以加快恢复速度

骨头、鸟羽毛和木材是能够以智能方式分配物理应力的自然材料,尽管它们的结构不规则。然而,直到现在,关于应力分配与其结构之间的关系尚未得到很好的理解。最近的一项研究利用机器学习、优化、3D打印和应力实验对这些自然材料进行了深入研究。工程师们开发了一种模仿人类骨骼特性的材料,特别用于骨科股骨修复。自然材料中的应力分布由于其不规则结构而难以理解。一项新研究利用机器学习、优化、3D打印和应力实验对这些自然材料进行了深入研究。工程师们开发了一种模仿人类骨骼的材料,特别用于骨科股骨修复。这一点很重要,因为股骨骨折在老年人中很常见,并导致应力集中在裂缝尖端,增加受伤风险。骨折扩展的可能性更高。传统的股骨骨折治疗方法通常涉及外科手术以用螺钉固定金属板,可能导致松动、慢性疼痛和进一步受伤等潜在问题。 最近一项由伊利诺伊大学香槟分校的土木与环境工程教授Shelly Zhang及研究生Yingqi Jia主导,并与北京大学的教授Ke Liu合作的研究提出了一种新的骨科修复方法。这种方法利用一个完全可控的计算框架来创建一种模仿骨头的材料。…

革命性的骨修复:探索新的治疗途径

伯明翰大学的研究人员发现了一种名为PEPITEM的天然肽(小蛋白),它在骨质疏松症和其他骨质流失特征的疾病中显示出作为新疗法的潜力。与当前药物相比,这种肽具有几个优势。PEPITEM于2015年首次被确定,作为内皮迁移的肽抑制剂而被广泛认识。一项新研究发表在《细胞报告医学》上,显示PEPITEM可能作为一种创新的早期治疗方法,用以对抗与年龄相关的肌肉骨骼疾病的影响。研究表明,PEPITEM能够改善骨矿化、形成和强度,并且可以在疾病动物模型中逆转骨质流失。 该研究的资金由医学研究委员会和洛娜与尤蒂·切尔纳约夫斯基生物医学研究基金会提供,该基金会支持旨在开发新靶向药物以增进健康的开创性研究。其他支持者包括英国免疫学会、老龄化研究与关节炎协会。 骨骼在一个人一生中经历着一个持续的形成、重塑与改建的循环。每年约有10%的人体骨骼通过两种细胞类型的互动被替换——成骨细胞(产生骨骼)和破骨细胞(分解骨骼)。对这一精确协调过程的干扰,助长了骨质疏松症、类风湿性关节炎等疾病的特点,这些疾病涉及过度的骨骼分解,或者强直性脊柱炎,其特征为异常的骨骼生长。 骨质疏松症的最常见治疗(双膦酸盐)侧重于靶向破骨细胞以防止进一步的骨质流失。虽然有新开发的“合成”剂可以帮助新骨生成,但它们的临床使用有限。例如,地舒单抗(副甲状腺激素或PTH)仅在24个月内有效,而罗莫索单抗(抗骨硬化素抗体)与心血管事件相关。这突显出需要新的疗法来促进与年龄相关的肌肉骨骼疾病的骨骼修复,其中骨质疏松症是最常见的。伯明翰大学炎症与衰老研究所的研究团队,包括海伦·麦格特里克博士、艾米·内勒博士、乔纳森·刘易斯博士和凯瑟琳·福罗斯特女士,正在研究这一问题。牛津大学的研究人员,包括刘超宗博士和詹姆斯·爱德华兹博士,开始了一项研究,探索PEPITEM对各种疾病状态的潜在治疗作用。PEPITEM是在体内以低水平存在的天然肽。研究显示PEPITEM在调节骨重塑方面起到了作用,并且提高其在体内的存在可以促进非疾病或前骨质疏松的“年轻骨骼”的骨矿化。结果显示,添加PEPITEM可帮助防止骨质流失,并改善动物模型中绝经和炎性骨病的骨密度。这一点非常重要,因为它针对的是受年龄和炎性疾病影响的自然修复过程。研究人员发现PEPITEM的效果与目前用于增强骨强度和骨密度的标准药物,如双膦酸盐和PTH相似。这表明PEPITEM可能成为治疗骨质疏松骨损失和炎性骨病的潜在新疗法。 使用年长患者在关节手术中获得的骨组织进行的研究证实了这些发现。研究显示,PEPITEM显著增强了成骨细胞的成熟和其在年长个体中生产和矿化骨组织的能力。此外,细胞和组织培养工作表明,PEPITEM直接影响成骨细胞,通过提高其活动而非数量来促进骨生成。后续研究还确定了NCAM-1受体作为PEPITEM在成骨细胞上的特异性受体,并强烈暗示了NCAM-1-b-连环蛋白信号通路。…

新工具识别高风险婴儿进行RSV免疫接种 | RSV下呼吸道感染预防

在nirsevimab用于婴儿呼吸道合胞病毒(RSV)下呼吸道感染(LRTI)预防变得稀缺后,最近的一项研究表明,新的工具可以用来确定哪些新生儿最有可能发展为严重的RSV LRTI。这项研究在2024年ATS国际会议上发表。范德比尔特大学医学中心的助理教授Brittney M. Snyder博士强调了识别最有可能发生RSV相关疾病的婴儿的重要性,以便进行预防。她表示,他们的个性化风险预测工具可以用于分配有限的免疫预防资源,并促进高风险婴儿家庭的RSV预防。 值得注意的是,超过一半的RSV下呼吸道感染(LRTI)发生在通常被视为低风险的健康足月婴儿身上。尽管有这种看法,这些婴儿仍然面临发展为严重病例的风险。对某些感染呼吸道合胞病毒(RSV)的婴儿来说,可能需要重症监护病房的治疗,不幸的是,有些婴儿可能无法从疾病中存活下来。美国疾病控制与预防中心建议所有婴儿尽早接种nirsevimab。然而,在2023年10月,nirsevimab出现了短缺,导致CDC建议只应给那些不符合palivizumab免疫接种资格的高风险婴儿使用。nirsevimab和palivizumab都是单克隆抗体,可以预防新生儿和幼儿的RSV下呼吸道感染。nirsevimab具有长效性,只需单次剂量,而palivizumab则是短效的,需要在RSV季节每月注射一次。Snyder博士及其同事对此主题进行了基于人群的研究。研究人员调查了未在出生后的第一年接受RSV免疫预防的婴儿,包括田纳西州医疗补助计划覆盖的儿童。他们从医疗接触和出生证明中收集了人口统计和临床信息。开发了一个多变量逻辑回归模型,以预测这些婴儿在第一年是否会发展为需要ICU入院的严重RSV…

电动校车:健康、气候和成本效益

用新电动校车替换旧柴油校车,基于最近的研究,潜在的气候和健康综合收益可达每辆车247,600美元。研究显示,这些收益,例如减少温室气体排放和成人死亡率降低以及儿童哮喘减少,以及由此产生的成本节约,在城市地区和2005年前制造的车队中最为显著。从柴油车辆转变为电动车辆的益处已被充分证实,既对人类健康也对地球健康均有好处。哈佛公共卫生学院的最新研究发现,包括减少温室气体排放、降低成人死亡率以及减少儿童哮喘的这些益处,在大城市和老旧车队(2005年及之前制造的)中最为突出。 该研究将在2024年5月20日的《美国国家科学院院刊》中发表,且是首个具体量化电动校车如何改善人类和地球健康的研究。"空气污染与气候变化之间的联系研究需要关注健康的积极影响,"气候与人口研究约翰·罗克教授、环境健康系主任卡里·纳杜表示。"我们的结果可以为政策制定者提供有关通过采用电动汽车等解决方案来减少温室气体排放和空气污染的宝贵信息。我们的数据提供了强有力的证据,证明加速转向电动校车将改善个人、公共和全球健康。" 在美国,约有500,000辆校车在运营,其中相当数量为旧车,排放高水平污染物。 由于高成本以及对健康益处认识不足,从污染的柴油校车过渡到电动校车对地方、州和联邦官员来说是一个具有挑战性的决策。 为了测量柴油和电动校车的环境影响,研究人员对柴油校车的排气管二氧化碳排放与电动校车的电力生产和电池生产进行了比较。此外,研究人员还通过比较这些校车的排放如何…

母亲们因儿童死亡率下降而受益:寿命在上升

一项最近的研究发现,20世纪儿童死亡率的显著下降使得女性的寿命平均增加了大约一年。康奈尔大学神经生物学和行为学的克拉曼博士后研究员马修·齐普尔讨论了这一趋势自1900年以来如何对美国母亲的数量产生积极影响。该研究标题为《减少儿童死亡率延长母亲生命》,于5月9日发表。该研究发表于《科学报告》,重点关注两组母亲:那些失去孩子的母亲和那些没有失去孩子的母亲。根据齐普尔的说法,失去孩子的母亲人数几乎与未失去孩子的母亲人数相等。在今天这个儿童失落较少的世界中,大多数经历过这种损失的女性都归入非丧失类别。通过使用基于CDC数据的数学建模,齐普尔计算了未经历丧失对当今美国母亲寿命的影响。他的估算表明,母亲丧失的减少导致寿命平均增加。 在他的论文中,齐普尔提到了一些研究,显示儿童死亡率与母亲死亡风险之间存在因果关系。其中最全面的研究是在冰岛进行的,对母亲进行了为期200年的研究,涵盖了不同的医疗保健和工业化水平。 根据齐普尔对CDC数据的分析,1900年至2000年间,15岁以上女性的预期寿命大约增加了16年。他认为,这其中大约一年,或约6%的增加,可以归因于20世纪儿童死亡率的显著下降。 此外,该研究有助于为未来在这一领域的进步建立优先事项。齐普尔指出,今天许多国家的儿童死亡率与1900年美国的儿童死亡率相当。全球投资于减少儿童死亡率不仅有益于儿童,还有益于整个社区。 齐普尔强调:“儿童是社区的核心。保护儿童免受死亡的影响带来了各种积极后果,这些影响从母亲开始,但可能超出这一范围。”

解锁免疫疗法的潜力:新研究揭示VISTA抑制作用

一组科学家和医生发现了免疫检查点蛋白VISTA的相关信息。他们发现VISTA可以在免疫疗法期间关闭对抗肿瘤的T细胞。这使得治疗效果降低。研究表明,VISTA可以与T细胞中的一种叫LRIG1的蛋白结合。此前认为LRIG1只帮助骨骼和脂肪的发育。但是当VISTA与LRIG1结合时,它发送信号,阻止T细胞的复制、生存和正常功能。这种连接可以发生在肿瘤细胞与T细胞之间的分子、健康细胞与T细胞之间的分子,甚至同一T细胞上的分子之间。 克利夫兰 clinic的科学家和医生发现了免疫检查点蛋白VISTA的相关信息。他们发现VISTA可以直接关闭在免疫疗法期间对抗肿瘤的T细胞,从而降低治疗效果。这项研究发表于《科学免疫学》,揭示了VISTA可以与T细胞中的一种叫LRIG1的蛋白结合。此前认为LRIG1只在骨骼和脂肪发育中发挥作用。一旦VISTA与LRIG1结合,研究人员发现LRIG1发送的信号会抑制T细胞的复制、生存和功能。这种相互作用可以发生在肿瘤细胞和T细胞之间的分子,以及健康细胞之间的分子。LRIG1和VISTA之间的相互作用在免疫反应中可能产生重大影响,尤其是在癌症背景下。LRIG1在抑制肿瘤生长中发挥作用,其在T细胞中的表达与黑色素瘤和子宫内膜癌的免疫疗法耐药性相关。另一方面,VISTA参与调节免疫反应,以防止自身免疫问题,但它在免疫疗法期间也可能妨碍T细胞的激活,进而影响它们攻击癌细胞的能力。这项研究对开发靶向疗法以调节这些相互作用、改善癌症治疗结果具有重要意义。 制药公司尝试开发药物来抑制免疫疗法期间VISTA的影响,但由于对VISTA的功能缺乏理解,它们的成功有限。 这项研究的发现建立在王博士实验室之前的一项发现之上,揭示了VISTA通过促进骨髓来源抑制细胞(MDSCs)间接抑制免疫系统,这些细胞以其阻碍T细胞功能而闻名。…

肠道细菌与免疫反应:它们如何帮助对抗肿瘤

最近的一项研究发现,一种肠道细菌可以增强免疫系统并改善癌症免疫疗法,以对抗小鼠体内的肉瘤肿瘤。免疫疗法利用身体的免疫系统对抗癌症,在一些患者中成功治疗了肺癌和黑色素瘤。研究人员现在正在寻找增强免疫疗法的方式,以帮助更多对该治疗反应不佳的癌症患者。 圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员发现,一种名为Ruminococcus gnavus的特定肠道细菌株可以提高小鼠癌症免疫疗法的效果。该研究于5月17日在《科学免疫学》上发表,指出了一种利用肠道微生物增强癌症治疗能力的新方法。 根据该研究的高级作者马尔科·科隆纳(Marco Colonna),医学博士,罗伯特·罗克·贝利克(Robert…

神经发生与记忆:运动如何重塑小鼠的大脑

由加拿大多伦多大学和日本九州大学的研究人员进行的一项研究发现,通过运动或基因操控实现的海马体中神经元形成和神经回路重组的过程,可以帮助小鼠忘记创伤或药物相关的记忆。这一发现有可能为治疗创伤后应激障碍或药物成瘾等心理健康问题提供新的治疗方法。这一发现于5月8日发表在《分子精神病学》上,可能会彻底改变创伤后应激障碍(PTSD)和药物成瘾等心理健康障碍的治疗。 PTSD是一种心理健康状况,可以由于经历或目击创伤事件(如自然灾害、严重事故或袭击)而触发。全球大约3.9%的人口患有PTSD,其特征是强烈的闪回和回避行为,例如避开使他们想起创伤事件的地方或人。目前,PTSD通常通过治疗或药物(如抗抑郁药)进行治疗。然而,由于许多人对这些治疗反应不佳,研究人员正在探索替代方案。 在最近对小鼠的研究中,九州大学药学系的助理教授藤川理沙子及其前任导师多伦多大学的保罗·弗兰克兰教授和他们的团队,包括亚当·拉姆萨兰,研究了海马中神经元形成,称为神经发生,如何影响遗忘恐惧记忆的能力。海马是一个在形成与特定地点相关的记忆方面起着关键作用的脑区。齿状回,脑中的一个区域,持续产生新的神经元,这一过程被称为神经发生。藤川表示,这一过程不仅对形成新记忆很重要,还对遗忘旧记忆至关重要。新神经元融入神经回路,导致新连接的形成和旧连接的丧失,这可能会干扰回忆记忆的能力。研究人员希望调查这一过程是否也可以帮助小鼠忘记强烈的创伤记忆。在他们的研究中,小鼠在不同的环境中接受了两次强烈的电击,这包括在离开一个明亮的白色箱子后被电击,并进入一个昏暗的、散发着乙醇气味的环境。在不同的环境中接受第二次电击后,小鼠表现出类似PTSD的行为。即使一个月后,小鼠在进入最初的黑暗隔间时仍继续表现出恐惧和犹豫,表明无法忘记创伤记忆。这种恐惧还延伸到其他黑暗隔间,导致一种广泛的恐惧感。此外,小鼠在开放空间中的探索减少,避开中心,表现出焦虑的迹象。 为了缓解这些类似PTSD的行为,研究人员调查了运动的影响,先前的研究已显示运动能增加神经发生。接受双重电击的小鼠被分为两组,其中一组进行运动。研究人员发现,能够接触跑轮的小鼠在四周后显示出海马中新形成的神经元数量增加,其类似PTSD的行为比没有跑轮接触的双重电击小鼠轻微。此外,在第二次电击之前能够运动的小鼠也显示出某些PTSD类似行为的防止。然而,研究人员指出,目前尚不清楚运动的效果是否特定于海马电路通过神经发生的重组,或是由于运动对大脑和身体的各种影响,同时起作用。在进行研究之前,研究人员采用两种不同的遗传方法来评估将新生神经元整合到海马中的效果。首先,他们利用光遗传学,这一技术涉及向齿状回中新形成的神经元引入光敏蛋白。这使得这些神经元能通过光激活。结果显示,当蓝光作用于这些细胞时,新神经元的成熟过程加快。经过14天,神经元显示出更长的长度和更多的分支,同时更快地融入海马中的神经回路。在第二种方法中,研究团队通过基因改造消除海马中一种特定蛋白质的活性。科学家们利用遗传方法抑制干扰新神经元生长的蛋白质的活性,从而导致神经元的更快生长和更加频繁地融入神经回路。这些遗传方法降低了小鼠的PTSD样症状,并缩短了它们忘记恐惧记忆的时间。然而,这些效果没有运动所带来的那么强烈,也没有降低小鼠的焦虑水平。藤川认为,新神经元的产生和海马电路的重构可能干扰恐惧记忆,但相比运动对情绪或情感的影响较小。 科学家们还调查了新脑细胞的增加和海马重塑是否也可以在解决其他记忆为关键因素的心理障碍中发挥积极作用,例如物质使用障碍。对于正在与药物成瘾作斗争的个体而言,当提示(例如身处曾经使用药物的环境)引发剧烈的渴望时,常常会发生复发。…