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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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防止梅毒流行的马达加斯加人类跳蚤风险:如何升级地板可以改善公共卫生

一个比以前认为的更重要的角色。马达加斯加的研究人员想要了解为什么一些农村地区的房屋被跳蚤侵扰,这可能增加鼠疫传播的风险。通过研究老鼠跳蚤和人类跳蚤的行为及取食模式,他们发现人类跳蚤在这些房屋中更为常见,并且可能在疾病传播中发挥作用。 研究人员建议在家庭和社区中实施以杀虫剂为基础的跳蚤控制措施,以减少跳蚤数量,并最终降低鼠疫传播的风险。通过同时针对老鼠跳蚤和人类跳蚤,他们希望能够防止未来马达加斯加农村区域爆发腺鼠疫。 在她作为医学昆虫学家的角色中,阿德莱德·米阿林贾拉参与了在马达加斯加农村地区调查鼠疫暴发的工作。她发现许多家庭被人类跳蚤侵扰。米阿林贾拉原本来自非洲东海岸的一个岛国,当前在埃默里大学担任博士后研究员,并与马达加斯加的巴斯德研究所合作。 她注意到同一村庄中不同家庭跳蚤数量的显著差异。“我们观察到同一村庄中不同家庭跳蚤数量的巨大变化,”她说。“在一个房子里我们可能收集到三到五只跳蚤,而在另一个房子里可能就有几百只。” 为了解决这种变异的谜团,米阿林贾拉领导了一项研究。…

解锁人类意识:开创性的脑成像研究揭示关键神经连接 – 神经科学研究

最近的一项研究使用高分辨率扫描观察大脑连接,达到非常详细的水平。这些通路形成一个网络,使人类大脑在休息期间依然保持清醒和意识。这个网络被称为“默认上升唤醒网络”。在过去的10年里,大脑成像研究一直专注于绘制负责意识的皮层网络,但由于其体积小和结构复杂,负责维持清醒的皮层下网络一直难以被绘制。 一项使用磁共振成像(MRI)的研究被开展,以绘制一个负责整合唤醒与意识的人类大脑皮层下网络。该研究整合了高分辨率的结构和功能连接数据,揭示了这些发现。论文题为“多模态MRI揭示维持人类意识中清醒的脑干连接”,由来自马萨诸塞州综合医院和波士顿儿童医院的一组研究人员在《科学转化医学》上发表。 研究人员提出了一个新的大脑网络地图,该网络对人类意识至关重要。 该研究使用先进的扫描技术,以极其详细的方式可视化大脑连接,揭示了先前未发现的连接各种大脑区域的通路。 这些通路构成了一个“默认上升唤醒网络”,有助于在清醒和意识状态下维持人类大脑的清醒。…

重振思维:睡眠在头几小时内重置大脑连接

在睡眠中,一项最新研究发现,大脑会削弱白天醒着时形成的神经元之间的新连接,但这仅发生在夜间睡眠的前半段。这项由伦敦大学学院(UCL)的科学家对鱼类进行的研究发表在《自然》期刊上。尽管研究结果为睡眠的作用提供了线索,但也提出了夜间后半段睡眠的功能问题。 该研究支持突触稳态假说,这是一种关于睡眠目的的理论,表明睡眠作为大脑的重置。 首席作者贾森·里赫尔教授表示,当我们醒着时,脑细胞之间的连接会变得更强和更复杂。如果这种活动持续不断,将是不可持续的。脑细胞之间过多的活跃连接可能会妨碍第二天新连接的形成。 尽管睡眠的神秘功能尚不明确,但它可能充当大脑重新平衡的“离线”时期。 在鱼类的睡眠大脑中,研究发现,在下一个睡眠周期中突触形成和维持的增加。这表明,睡眠的需求在突触修剪的过程中发挥了作用,或者说在大脑中消除不必要的连接,以备新的学习体验。…

超致病性细菌的革命性疗法:细菌感染治疗的最新突破

这项研究发现了一种能够突破感染所使用的保护性粘液以抵抗抗生素的治疗方法。研究人员展示了来自牛的抗微生物肽在治疗由克雷伯氏肺炎杆菌引起的不可治疗感染方面的有效性。这种细菌在肠道内通常是无害的,但如果传播到身体其他部位,可能会变得危险,导致肺炎、尿路感染和伤口感染。老年人和有基础健康状况(如糖尿病、癌症、肾衰竭和肝病)的人群面临这些感染的最高风险。 中佛罗里达大学医学院的研究员瑞妮·弗利曼致力于消灭耐药细菌,她最近的研究发现了一种能够穿透这些感染用以防御抗生素的保护性粘液的治疗方法。 在最近发表在《细胞报告:物理科学》上的研究中,弗利曼展示了来自牛的抗微生物肽在治疗由克雷伯氏肺炎杆菌引起的不可治疗感染方面的潜力。虽然这种细菌在肠道内通常是无害的,但当它进入身体的其他部位时,会对健康构成威胁,并可能导致肺炎、尿路感染和伤口感染。最脆弱的人群是老年人和有基础健康状况(如糖尿病、癌症、肾衰竭和肝病)的人。然而,即使是年轻成人和没有其他健康问题的人也可能会因无法有效用当前抗生素治疗的细菌而感染尿路和伤口。 疾病控制与预防中心(CDC)表示,耐药细菌构成了日益严重的全球健康风险。根据2019年的一项研究,当年全球近500万人死于耐药感染。 克雷伯氏肺炎杆菌特别危险,因为在没有抗生素治疗的情况下,其死亡率高达50%。当这些细菌形成生物膜时,它们对药物的耐药性会增强,生物膜是指一组紧密粘附在一起的微生物,被保护性粘液包埋。最近的研究表明,60-80%的感染与细菌生物膜有关,这增强了它们对药物的耐药性。弗利曼表示:“这就像细菌围绕自己包裹的一件外衣。”她的研究专注于寻找去除这种保护外衣的方法,以使细菌暴露出来,从而被身体的免疫系统或目前无法穿透生物膜的抗生素消灭。弗利曼的研究发现,牛产生的肽能够有效消灭克雷伯氏肺炎杆菌。她发现这些肽会破坏连接粘液的糖链,就像切断一条链条的围栏。这导致了粘液结构的损坏,使肽能够进入并破坏之前受到保护的细菌。弗利曼指出:“我们的研究表明,多脯氨酸肽可以在治疗后短短一小时内穿透粘液屏障并开始破坏它。”一旦穿透保护性粘液屏障,研究表明它比通常用于治疗不可治疗感染的抗生素更有效地杀死细菌。肽通过在细菌的细胞膜上制造孔洞来消灭细菌,导致细菌快速死亡,而其他抗生素则是通过阻碍细菌从内部生长。…

揭示采采蝇蛋白的力量:具有开关功能的抗凝血剂

一种用于药物发现的“超分子”新方法在免疫疗法中具有潜在的应用,同时在设计具有按需可逆性的抗凝药物方面也取得了突破。 悉尼大学和日内瓦大学的研究人员开发了一种新型抗凝药物,可以快速按需停止其抗凝作用。这可能导致新的药物用于外科手术和术后使用,减少严重出血的风险。 研究团队利用一种全新的方法发现了这种分子,该分子结合了一种短蛋白质。保持由一种吸血昆虫—苍蝇产生的分子和第二种合成肽的键可以按需断开。这为抗凝成分提供了自己的开关,使其在外科手术和抑制血栓方面成为潜在的变革者。这种方法也可以用于其他领域,如免疫疗法。研究结果发表在《自然生物技术》上。抗凝治疗对于管理多种病症至关重要,包括心脏病、中风等。静脉血栓形成是一种严重的病症,需要治疗,但当前如肝素和华法林等选项存在一些问题。这些问题包括需要定期监测血液凝固状况,以及如果用量过大可能导致严重出血的风险。由于抗凝治疗引发的不良药物反应,约15%的急诊住院患者是因抗凝治疗的问题,因此寻找新的、更安全且更有效的选项非常重要。化学系的Rich Payne教授担任NHMRC研究员领导学者以及ARC肽创新卓越中心的副主任,正在研究这个问题。研究的作者是患者自测点检测试创新中心(CIPPS)的成员。他表示,这项研究的令人兴奋之处在于其创新的药物发现方法。所开发的抗凝药物利用了一种叫做超分子化学的概念,允许两个必要的活性分子自组装以抑制凝固。该结构还使得可以应用一种解毒剂,能够快速拆解结合的分子,从而迅速停止活性组合和抗凝效果—这是药物发现中前所未有的成就。根据日内瓦大学有机化学系的Nicolas Winssinger教授的说法,这一发现的意义不仅仅在于创造一种新的抗凝药物及其相应的解毒剂。所提出的超分子方法具有高度的适应性,并有潜力应用于各种其他治疗目标,使其在免疫疗法领域尤为有前景。…

蔓越莓提取物:微生物群增强与心代谢疾病预防

蔓越莓提取物可能增强肠道健康并有助于预防糖尿病和心脏病等疾病。拉瓦尔大学和营养与功能食品研究所(INAF)进行的一项研究发现,使用仅四天后就有积极的效果。蔓越莓和其他浆果与多种健康益处相关,主要归因于其高抗氧化剂含量。其高多酚含量,尤其是单宁,尤为显著。此外,它们还含有大量被认为有助于其生物活性的低聚糖。 研究小组由农业与食品科学学院教授伊夫·德贾尔丹斯(Yves Desjardins)领导,证明了蔓越莓提取物中的多酚和低聚糖能够增强双歧杆菌属。这一属与降低糖尿病和心脏代谢疾病的风险相关。雅各布(Jac)表示:“通常,这些细菌会通过摄入膳食纤维被刺激。我们观察到蔓越莓提取物在近20倍更低的剂量下有同样的效果。”在INAF进行博士后研究的罗布·勒萨德-洛德(Lessard-Lord)发现,蔓越莓提取物可以激活阿克曼西亚属细菌(Akkermansia muciniphila)。这一细菌对于维持肠粘膜健康和减少炎症至关重要。它还帮助强化肠道屏障,这对于保护身体免受西方饮食的有害影响也很重要。这种饮食会破坏微生物群,导致粘膜炎症,并危及肠道屏障的完整性。当肠道屏障受损时,它会允许内源性脂多糖的通过,而这可能对身体产生负面影响。“来自肠道微生物群的代谢内毒血症的存在是引发炎症和代谢疾病的关键因素,”伊夫·德贾尔丹斯解释道。“体内LPS引起的这种持续炎症可能导致糖尿病和心血管疾病等慢性疾病。” 通过将蔓越莓提取物纳入平衡饮食,可以改变炎症通路并改善慢性疾病的展望。这是通过刺激阿克曼西亚属细菌和双歧杆菌实现的,有助于再生和重建抗炎微生物群。在炎症环境中,肠道屏障细胞之间的连接更强,有助于增强它。…

分子生物学的新发现揭示微小头畸形出生缺陷背后的关键机制

该团队发现了一种与小头畸形相关的细胞机制,小头畸形是一种婴儿头部比预期更小的状况。无义介导的 RNA 降解,也称为 NMD,是一种分子机制,通过降解潜在有缺陷的信使 RNA(mRNA)来发挥作用,mRNA…

革命性的营养研究:健康科学中脑部疾病的突破

昆士兰大学的研究人员发现了分子通道,这可能有助于将药物传送到大脑,以治疗神经系统疾病。 研究小组发现,一种名为 FLVCR2 的蛋白质转运体负责将一种重要营养素——胆碱,转运过血脑屏障并进入大脑。这一突破可能对针对阿尔茨海默病和中风等疾病的药物开发产生重要影响,这些药物可以被设计成模仿胆碱并利用 FLVCR2…

革命性的疼痛管理解决方案:发现复杂疼痛管理的突破

复杂区域性疼痛综合症(CRPS)是一种长期且严重的疼痛状态,通常被认为是终身的,且只有少数治疗选项可用。然而,新的研究发现,早期识别该病并提供有效治疗可以在18个月内显著改善病情,为全球数百万人带来了希望。   新南威尔士大学和南澳大利亚大学的疼痛影响中心合作开展了一项可能对CRPS患者产生改变生活结果的研究。研究显示,最高可达80%的患者在被诊断为该病后18个月内能够康复。 CRPS是一种影响多个系统的疾病,通常由创伤(如手术或骨折)引发。其特征是在单个肢体内伴有严重疼痛,这种疼痛可能超出正常恢复期。患者还会经历出汗、温度调节和活动能力方面的问题。女性受到的影响不成比例。我们的研究发现CRPS在女性中更为普遍,其对日常生活的影响也是显著的。我们关于CRPS的研究已经表明,采用全面的治疗方法,包括教育、疼痛管理、物理治疗和心理支持,是解决这一疾病的最有效方法。这一新认识对我们看待和治疗CRPS的方式代表了重大变化。" “根据Ferraro的说法,CRPS可能会严重影响一个人的工作能力或参与社交活动的能力。…

重新思考最佳食用日期:对食品浪费和安全的影响

一组测试的创造者正在合作,以统一生产者和监管机构,目的是将他们的创新融入商业产品中。这些测试允许食品包装指示其内容是否被污染。他们的目标是预防疾病并减少食品浪费。 一套使食品包装能够发出信号以表明其内容是否被污染的测试的发明者正在努力将生产者和监管机构聚集在一起,以将他们的发明推向商业产品, Goal是预防疾病和减少食品浪费。 虽然测试费用仅为几分钱,但根据《自然生物工程评论》期刊上发表的文章,麦克马斯特大学的研究人员强调了食品生产者对提高消费者成本的犹豫。他们建议,智能包装系统可以通过预防疫情、减少食品浪费以及降低医疗和损失时间成本来缓解生产者的经济负担。研究人员估计,实施这项技术将导致显著的全球节省,超过最初的投资。 根据论文的通讯作者托希德·迪达尔(Tohid…

理解虫子行为:学生研究如何与脑部疾病相关联

德克萨斯大学阿灵顿分校的荣誉学院本科生汉娜·塞尔瓦拉智能(Hannah Selvarathinam)将她关于精神分裂症研究的论文转变为一篇经过同行评审的出版物。作为阿灵顿分校的大学一年级学生,这位雄心勃勃的凯勒本地人表达了她对研究的兴趣,并主动联系了生物学助理教授皮亚·戈斯(Piya Ghose)。戈斯对汉娜的主动性印象深刻,便邀请她进入实验室参与一项与精神分裂症相关的项目。实验室的主要研究重点是细胞死亡的遗传学,使用线虫秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)作为模型。塞尔瓦拉智能在这一领域的研究使她撰写了荣誉论文,专门研究大脑健康和行为。她的工作导致了一篇新发表的同行评审期刊文章,概述了影响线虫行为的基因及其与人类神经疾病的相关性。戈斯表示:“通过回顾现有文献并与我讨论她的发现,她能够将她在细胞生物学项目中已经研究的基因与她的心理学专业以及对人类健康的兴趣联系起来。汉娜是这个项目的主要推动力。”并定期与我沟通以获得指导,并分享她令人兴奋的研究结果。她勇敢地接受了调整和优化已发表的行为协议以适应她项目的挑战,这在如此年轻的受训者中是非常了不起的。” 在她的研究中,塞尔瓦拉智能利用线虫与人类基因的相似性以及它们表现出可预测行为的事实,这些行为易于研究。接着,她优化了一个实验协议,旨在通过线虫行为将精神疾病精神分裂症与神经退行性疾病联系起来。…

降低双相情感障碍风险:Omega-6脂肪酸的影响

根据最近发表在《生物精神病学》上的一项研究,具有较高水平的与花生四烯酸(从蛋类、禽类和海鲜中发现的Omega-6多不饱和脂肪酸)的遗传倾向与双相情感障碍的风险降低有关。这一发现可能为潜在的生活方式或饮食干预打开了大门。本文由Elsevier出版。这个新证据为潜在的生活方式或饮食改变开辟了道路。 双相情感障碍是一种严重的情绪障碍,特征是反复出现的狂躁和抑郁发作。虽然其原因仍未完全理解,但以往研究表明,双相情感障碍在世代间高度遗传。该研究的结果表明,双相情感障碍与代谢物水平的变化之间存在联系,支持循环代谢物在引发双相情感障碍和其他心理障碍中发挥重要作用的观点。 大卫·斯塔西(David Stacey),博士,来自澳大利亚南澳大利亚大学临床与健康科学的精确健康团队的首席研究员,以及南澳大利亚健康与医学研究所,发现了代谢物在双相情感障碍和其他精神疾病中可能发挥作用的证据。通过确定可能导致双相情感障碍的特定代谢物,研究团队希望识别出潜在的生活方式或饮食变化,以便带来益处。 利用孟德尔随机化,这是一种推断因果关系的强有力的方法,研究人员发现913种血液中研究的代谢物中有33种与双相情感障碍有关,其中大多数是先前未被识别的脂类。…