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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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夜间热和中暑风险:理解二者之间的关系以更好地预防

来自慕尼黑亥姆霍兹中心和奥格斯堡大学医院的最新研究表明,夜间高温会大大增加中风的风险。这些发现有助于制定预防措施,使公众能够更好地保护自己免受由于气候变化而导致的炎热夜晚频率增加的影响。此外,了解炎热夜晚的后果可以改善患者护理。 气候变化导致越来越多的极端天气事件,包括极其炎热的热带夜晚。夜间高温对中风风险的影响是由亚历山德拉·施奈德博士及其研究团队进行的调查。作为慕尼黑亥姆霍兹中心环境风险组的负责人,施奈德博士表示:“我们的目标是理解高夜间温度在多大程度上构成健康风险。” 来自11,000例中风的15年数据 奥格斯堡大学医院的研究人员利用大约11,000例中风的15年数据进行了研究。分析显示,夜间温度的上升使中风风险增加了7%。研究的主要作者程赫博士指出,老年人和女性尤其容易受到这一风险的影响,临床上主要诊断出在炎热夜晚后出现的轻微症状中风。这一信息是重要的,因为气候变化对夜间温度的影响日益加剧。 显然,城市规划和医疗系统的变化对于降低因夜间温度上升而造成的风险至关重要。正如奥格斯堡大学医院中风科和神经血管工作组的负责人迈克尔·埃特尔教授指出的那样:“我们能够证明,与2006年至2012年相比,2013年至2020年期间,与高夜间温度相关的中风风险显著上升。”在2006年至2012年期间,研究区域由于炎热夜晚导致每年增加了两例中风。然而,从2013年至2020年,每年增加了33例。…

通过瑜伽和冥想解锁改变意识状态

最近的一项研究揭示,伴随着瑜伽、冥想、正念和其他类似活动而产生的改变的心理状态是相当普遍的。这些改变的状态通常是积极的,甚至可能改变生活,但对某些个体来说,它们也可能导致痛苦。 由于瑜伽、正念、冥想、呼吸练习和类似实践有潜力提高整体健康和福祉,其受欢迎程度正在上升。虽然这些实践的效果通常是积极的,有时甚至是变革性的,但它们也可能与困难的意识改变状态相关联。 麻萨诸塞州总医院的一个团队进行的近期研究发现,与冥想相关的意识改变状态比以前认为的更为普遍。他们的研究结果发表在《正念》期刊上,表明虽然许多人报告了冥想带来的积极和变革性的体验,但仍有一个显著的少数人经历了负面体验。这表明,随着正念和冥想实践的普及,意识改变状态的潜在可能性需要引起重视。意识改变状态的影响可能在普通人群中很常见。研究人员进行国际调查以探讨这一问题,并发现此类经历是普遍存在的,麻萨诸塞州总医院冥想研究项目主任、哈佛医学院精神病学副教授马修·D·萨切特(Matthew D. Sacchet)博士表示。…

介绍一种有前景的类药物抑制剂以预防流感:流感预防的突破

现有流感治疗仅在病毒感染身体后有效。但如果有一种药物可以从一开始就阻止感染发生呢?斯克里普斯研究所和阿尔伯特·爱因斯坦医学院的研究人员创造了类似药物的分子,可以通过阻止流感感染的初始阶段来实现这一点。 这些类似药物的抑制剂通过靶向血凝素(类型A流感病毒表面的蛋白质)来阻止病毒进入身体的呼吸细胞。研究结果于2024年5月16日发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National…

革命性的CRISPR-Cas9技术:以精准瞄准复杂疾病

目前在活细胞中建模或修正突变的方法并不是很有效,尤其是在多重突变方面——即在整个基因组中同时进行多个点突变。然而,研究人员创造了新的有效的基因组编辑工具,称为多重正交碱基编辑器(MOBEs),可以用来同时进行多个点突变。 人类基因组由大约30亿个碱基对组成,尽管这个数字庞大,但在人类的遗传构成上,99.6%是相同的。剩下的0.4%代表了个体之间的差异。这些碱基对中特定的突变组合提供了关于人们之间差异和相似性的重要信息。复杂的健康问题,如心脏病和精神退行性疾病如精神分裂症,具有多种原因。目前的在活细胞中建模或修复突变的技术并不是很有效,特别是在多重突变方面——即在整个基因组中同时进行多个点突变。来自加州大学圣地亚哥分校的研究小组创造了新的基因组编辑工具,称为多重正交碱基编辑器(MOBEs),以有效地同时引入多个点突变。该研究由化学和生物化学助理教授Alexis Komor的实验室领导,发表于《自然生物技术》期刊。 Komor的团队专注于比较单个字母变化的基因组,也称为C(胞嘧啶)、T(胸腺嘧啶)、G(鸟嘌呤)、A(腺嘌呤)碱基。这些单核苷酸变异(SNVs)或单点突变可以导致一个人出现400万到500万种变异。其中一些变异是无害的,而其他变异可能是有害的,通常是变异的组合导致了疾病。 利用基因组进行疾病建模面临挑战,因为可能的变异数量庞大。科学家需要确定哪些变异与特定疾病相关。…

重新编程巨噬免疫细胞以抑制前列腺和膀胱肿瘤生长:一种有前景药物的作用

约翰霍普金斯基梅尔癌症中心及其彭博~基梅尔癌症免疫治疗研究所和约翰霍普金斯药物发现中心进行的研究发现,一种新疗法有潜力缩小难以治疗的前列腺和膀胱癌在小鼠中的肿瘤。该研究于5月3日在线发表在《癌症免疫研究》杂志上。 免疫疗法通过帮助免疫系统识别和对抗肿瘤,彻底改变了癌症治疗。然而,这些治疗增加了破坏肿瘤细胞的T细胞的生成和激活,但尚未在治疗侵袭性前列腺癌和膀胱癌中取得成功。肿瘤学领域一直在尝试理解为什么这些疗法在这些癌症中无效,以及如何提高其有效性,研究的高级作者、罗伯特·E·迈耶霍夫讲座教授和约翰霍普金斯大学肿瘤学副教授杰拉尼·扎里夫(Jelani Zarif)博士表示。扎里夫和他的同事正在努力解决这个问题。 研究怀疑巨噬细胞(免疫细胞的一种)负责某些状态,这些状态支持肿瘤生长并抑制T细胞活性,妨碍机体抗癌的能力。扎里夫的团队旨在将这些免疫抑制性巨噬细胞转变为能够对抗癌症的细胞,从而提高癌症治疗的有效性。这些抑制免疫系统的巨噬细胞依赖于氨基酸谷氨酰胺。扎里夫和他的同事的前期研究显示,巨噬细胞的前体细胞(单核细胞)如果满足某些条件,可以转化为免疫激活巨噬细胞。 研究人员在实验室中培养这些细胞而不使用谷氨酰胺。相反,当细胞在谷氨酰胺存在的情况下培养时,它们会转变为免疫抑制巨噬细胞。扎里夫和他的团队建议,阻止免疫细胞获取谷氨酰胺的药物可能会改变巨噬细胞的平衡,促使其转变为免疫刺激类型,从而导致肿瘤缩小。研究表明,一种名为6-二氮-5-氧基-L-诺氨酸(DON)的药物可以使肿瘤失去谷氨酰胺,缩小那些依赖其生长的肿瘤。然而,由于对胃肠系统的毒性作用,该药物在几十年前就被放弃用于癌症治疗。…

克服机器人恐惧症以应对酒店行业的劳动力短缺

根据最近的一项研究,在酒店行业中使用额外的机器人来解决劳动力短缺的问题可能导致更多人类员工辞职。该研究涉及超过620名宿舍和食品服务的员工,结果显示"机器人恐惧症",即对机器人和技术取代人类工作的恐惧,增加了员工的工作不安全感和压力,最终导致他们离职的可能性更大。这种影响对那些有直接接触机器人技术经验的员工尤其显著,并且也影响了前线员工和管理者。 根据华盛顿州大学的一项研究,恐惧机器人和技术取代酒店行业人类工作的现象会导致员工之间的压力和工作不安全感增加。这反过来可能造成离职意愿的加强。这项研究涉及超过620名住宿和食品服务的员工,发现有实际机器人技术经验的工人受到的影响更大。这种影响不仅限于前线员工,还扩展到管理者。相关的发现已在《国际酒店管理杂志》上发表。 根据华盛顿州大学卡森商学院的酒店研究员Bamboo Chen的说法,酒店行业的离职率在所有非农业行业中是最高的之一。这是一个公司需要解决的重大问题。机器人恐惧症的影响似乎在不同部门及前线员工和管理者中是一致的。疫情封锁极大地影响了食品服务和住宿行业,许多企业仍在寻找足够员工方面面临挑战。 例如,根据美国劳工统计局的数据,到2024年4月,住宿行业的劳动力仍比2020年2月下降了9.2%。由于持续的劳动力短缺,一些雇主转向机器人技术来弥补这一差距。…

突破性发现:揭示抵抗性脑癌的新治疗靶点

许多面对致命的胶质母细胞瘤脑癌的患者都挣扎于化疗耐药性。 标准治疗方法,如手术、放疗和与替莫唑胺联合的化疗,在过去的50年中并未显著改善。虽然替莫唑胺可以暂时减缓一些患者的肿瘤生长,但其整体效果有限或者细胞迅速对药物产生耐药性。然而,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可能在寻找解决方案方面取得了进展。通过研究胶质母细胞瘤细胞培养和携带人类癌细胞的实验鼠模型,科学家们确定了一条在替莫唑胺治疗过程中对癌细胞生存至关重要的分子信号通路。这些研究结果已在线发表在iScience,这是一份开放获取的《细胞出版》期刊上。“胶质母细胞瘤的治疗在这些年中变化不大,仍然侧重于手术、放疗和一种叫做替莫唑胺的药物,”该研究的第一作者、弗拉林生物医学研究所的助理教授郑志表示。“然而,替莫唑胺并不是非常有效,患者经常对其产生耐药性。由于这目前是唯一能够有效靶向大脑的批准化疗药物,因此找到使其更有效的方法对于改善胶质母细胞瘤的治疗非常重要。” 研究人员调查了磷脂酰肌醇3激酶(PI3K)分子信号通路,该通路在细胞内的功能类似于一个通信网络。他们想了解这一通路如何影响胶质母细胞瘤对替莫唑胺的反应。在细胞内,他们发现该通路仍然能够通过另一种形式的蛋白质PI3K-alpha发挥作用。这一发现表明,仅靶向PI3K-beta可能无法有效抑制该通路的活性。研究的作者认为,这一发现可能会导致对癌症治疗耐药性的更好理解,并可能为新的靶向疗法铺平道路。在癌细胞的存在下,肿瘤细胞对替莫唑胺治疗表现出更高的敏感性。此外,结合使用阻断PI3K-beta的药物与标准治疗,抑制了癌细胞的生长。 尚不清楚尽管各种形式的PI3K在结构上相似,但在身体中执行不同的功能的原因。 “之前尝试靶向PI3K通路失败,因为它们没有区分PI3K-beta及其相关蛋白,”郑解释道。“这项研究表明,PI3K-beta对胶质母细胞瘤具有特异性,使其成为有效治疗的关键靶点。”…

缩小差距:解决肥胖护理和科学中的差异

肥胖影响着美国超过40%的成年人,这一数字还在不断上升。尽管专家们对肥胖的成因及其治疗方法有了较好的理解,但这些知识并不总是在临床上得到应用,这可能会减缓降低心脏病发病率的进展。 新的研究揭示了肥胖的根本原因以及最佳的治疗和管理方法,导致了在最新科学发现的应用上存在差异。对于肥胖个体的医疗治疗因医疗提供者和机构的不同而差异很大。这些信息在美国心脏协会的一份近期科学声明中得以概述,标题为“将肥胖科学应用于临床实践”,该声明发表在期刊Circulation上。Deepika Laddu,博士,F,表示,肥胖是美国乃至全球一个重要的公共卫生问题,几乎影响到所有的人群,并给医疗系统带来压力。美国心脏协会(AHA)的这一声明撰写委员会主席、密歇根州安阿伯市Arbor Research Collaborative…

革命性人工智能算法用于预测和改善自身免疫疾病疗法:医疗保健领域的突破

一种先进的人工智能(AI)算法已经被开发出来,以更准确地建模与特定自身免疫疾病相关的基因的表达和调控,并识别出其他潜在危险基因。这种方法的表现优于现有的方法,并成功识别了26%更多的新基因和性状关联。这一突破可能会导致对自身免疫疾病更好的预测和新的治疗方案,这种疾病发生在免疫系统错误地攻击身体自己健康的细胞和组织时。该算法深入探讨了这些疾病的遗传代码。 宾州州立大学医学学院的团队开发了新方法,以更好地理解与自身免疫疾病相关的基因如何被表达和调控,以及识别更多高风险基因。 根据研究人员的说法,他们的工作超过了当前的方法,并发现了26%更多的新基因和性状关联。他们的研究结果于5月20日发表在《自然通讯》上。 “我们都有一些DNA突变,确定这些突变如何影响与疾病相关的基因表达对于及早预测疾病风险至关重要。这在推进我们对自身免疫疾病的理解方面具有重要意义,”研究人员解释道。 “人工智能算法在预测疾病风险方面可以发挥关键作用,尤其是在自身免疫疾病方面,”宾州州立大学医学学院的杰出教授和人工智能与生物医学信息学主任刘大江表示。“如果人工智能算法能够准确预测疾病风险,便可以进行早期干预。”…

新人工智能脑肿瘤工具:治疗成功的先进技术

澳大利亚国立大学(ANU)的研究人员开发了一种新的AI工具,以更快速和准确地分类脑肿瘤。根据丹-泰·黄博士的说法,精确的肿瘤诊断和分类对有效治疗患者至关重要。目前,识别不同类型脑肿瘤的金标准是基于DNA甲基化的分析。DNA甲基化像开关一样控制基因活性以及哪些基因被激活。 DEPLOY是一个旨在预测DNA甲基化并将脑肿瘤分类为10种亚型的系统。该系统由ANU的研究人员与美国国家癌症研究所的专家合作开发。其目标是解决全球医院中耗时测试和缺乏可用性的问题。 传统的测试方法通常需要几周的时间,而这对于需要快速做出治疗决策的患者来说并不理想。此外,这些测试在全球医院中的可获取性并不广泛。 DEPLOY旨在通过利用患者肿瘤的显微镜图像来简化这一过程。该系统是改善肿瘤分类效率和可及性的一个步骤。它有可能实现更快速、更准确的诊断,最终使需要及时治疗决策的患者受益。DEPLOY的实施可能在脑肿瘤的诊断和治疗方面带来显著改善。 这是被称为组织病理学图像的组织。…

与身体质量指数相关的独特大脑电路:探索优化健康的联系

一项近期研究确定了某些个体在饱腹时难以停止进食的潜在原因,这可能导致肥胖。研究发现大脑的两个特定区域之间存在结构性联系,这些区域在调节进食行为中起着作用。这些区域与嗅觉和行为动机相关。根据研究结果,脑区连接较弱的个体拥有更高的身体质量指数(BMI)。 医学领域的一项最新研究识别出了大脑功能与进食行为之间联系的潜在解释。研究人员揭示了大脑两个特定区域之间的结构性连接,这些区域负责处理气味和调节动机。根据西北大学科学家的说法,连接较弱的个体往往拥有更高的身体质量指数(BMI)。 研究揭示了嗅球(与气味感知和大脑奖励系统相关的脑区)与导水管周围灰质(PAG,参与动机行为的中脑区域)之间的联系。这一发现表明,这些脑区之间连接的强度可能会在个体的BMI中发挥作用。该研究将于5月16日在《神经科学杂志》上发表,发现痛苦和威胁等负面情绪可能会抑制进食。西北大学之前的研究表明,饥饿时食物的气味更具吸引力,而饱腹时则不然。这表明,气味在引导我们的进食行为中起着关键作用,我们的嗅觉受我们饥饿程度的影响。科学家们尚未完全理解这种联系。 研究嗅觉如何影响我们的饮食习惯的神经基础,发现了一些有趣的结果。首席作者、来自西北大学费恩伯格医学院的神经学研究助理教授钟光宇指出,渴望进食与食物气味的诱人特性有关。饥饿的个体往往会将食物气味感知得更愉悦,这与饱腹时的感知形成对比。然而,负责调节这种行为的大脑回路的干扰可能导致这些信号的混淆,从而在已经饱腹时仍然对食物产生愉悦的感知。这种混淆可能会导致BMI的增加。研究发现,这些回路之间的结构连接可能在这个过程中发挥作用。 根据一项研究,连接较弱的脑区与更高的BMI相关。研究人员建议,健康的大脑网络可以通过发送信号来调节进食行为,即在饱腹时进食不再感觉愉快。这可以作为大脑中的一个开关,关闭进食的欲望。然而,连接这些区域的回路较弱或被扰乱的人可能无法接收到这些信号,从而导致他们即使不饥饿也继续进食。这一理解在调节饮食行为方面的重要性不容忽视。…

靶向癌症治疗:解锁身体“瓶中消息”的力量

瑞典卡罗林斯卡学院的研究人员成功利用我们细胞用于通讯的小膜泡泡实现了靶向癌症治疗。最近发表在《自然生物医学工程》上的一项研究表明,这种治疗可以减少肿瘤生长并提高小鼠的生存率。当我们的细胞进行通讯时,它们会释放出小膜泡泡。细胞外囊泡在药物输送中具有潜力 细胞外囊泡是含有信号分子的微小泡泡,因具有药物输送的潜力而受到越来越多的关注。这些泡泡被称为体内的“瓶中信”,正在被探索其药物输送能力。 利用抗体进行靶向癌症治疗 卡罗林斯卡学院的科学家通过将化疗药物装载到这些囊泡中,并在其表面附加抗肿瘤抗体,开发了靶向癌症治疗。除了靶向肿瘤细胞外,抗体还充当免疫疗法的一种形式,从而增强治疗效果。这种治疗导致肿瘤生长减少,该治疗可能在未来用于补充或替代传统化疗。该疗法涉及从白血细胞中分离细胞外囊泡,并将其装载抗癌药物。该研究在小鼠中进行,结果表明,接受注射的乳腺癌或黑色素瘤小鼠肿瘤生长减少,生存率提高。 “通过将不同的抗体附加到细胞外囊泡上,我们可以将其靶向到几乎任何组织,并且能够将其装载其他类型的药物,”卡罗林斯卡学院实验医学系的医生和研究人员奥斯卡·威克兰德表示。威克兰德是与同一部门的研究员多斯特·马曼德共同署名的第一作者。“因此,该治疗有潜力用于其他疾病和癌症类型。”…