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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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最佳时机:锻炼时间安排如何影响你的健康

悉尼大学的研究人员发现,肥胖人群在晚上进行大部分日常身体活动的人,获得的健康益处最大。这个结论是在对3万名个体进行8年习惯研究后得出的。研究人员利用可穿戴设备数据跟踪参与者的身体活动模式。研究发现,在一天中的任何时间,无论是早晨、下午还是晚上,进行大多数的中等到剧烈有氧身体活动的人,患早死和心血管疾病死亡的风险最低。晚上6点到午夜的时间似乎是这种身体活动最有益的时段。 晚上进行中等到剧烈身体活动的频率,测量为3分钟或更长的短时间段,被发现比每天的总身体活动量更重要。 这项研究由悉尼大学的查尔斯·珀金斯中心的研究人员进行。研究结果今天发表在《糖尿病护理》期刊上。 悉尼大学运动生理学讲师安吉洛·萨巴格博士表示,大约三分之二的澳大利亚人由于各种社会因素而体重超标或肥胖。这增加了他们患心脏病、卒中和早死等重大心血管疾病的风险。 萨巴格博士还提到,尽管锻炼并不是解决肥胖危机的唯一方案,但研究表明能够在一天中特定时段安排身体活动的人,可能能够减少一些健康风险。…

耐药性前列腺癌:抗击耐药的新策略

根据芬兰东部大学的新研究,糖皮质激素受体在耐药性前列腺癌中的重要性被揭示。研究表明,限制共调节蛋白的活性可能有助于防止耐药性的发展。糖皮质激素通过影响基因编码在调节重要生物过程方面发挥关键作用。被称为糖皮质激素受体的DNA结合转录因子因糖皮质激素的强大抗炎作用而在医学中扮演着重要角色。合成糖皮质激素被广泛处方用于治疗类风湿关节炎等炎症性疾病,并帮助癌症患者管理癌症治疗的副作用。在血癌的治疗中,糖皮质激素对于抑制癌细胞的生长至关重要。最近的研究甚至揭示了糖皮质激素受体的额外功能。研究表明,糖皮质激素受体在乳腺癌和前列腺癌中具有促进癌症的作用。在前列腺癌中,当雄激素受体因药物治疗被阻断时,糖皮质激素受体可以接管雄激素受体的角色,而雄激素受体是这种类型癌症发展的关键因素。这意味着糖皮质激素帮助前列腺癌对药物治疗产生耐药性。 芬兰东部大学的博士研究员Ville Paakinaho强调,由于糖皮质激素受体在耐药性和癌症促进中的作用,研究其细胞和分子功能的重要性。Akinaho实验室最近发布了两项关于该主题的深入基因组广泛测序研究。第一项研究发表在《核酸研究》上,深入探讨了糖皮质激素受体如何在分子水平上取代雄激素受体。 芬兰东部大学的博士研究员Laura Helminen表示,这项研究表明,糖皮质激素受体只能利用已经在前列腺癌细胞中活跃的调节区域。…

预防肥胖儿童的铁缺乏:重要性与策略

利兹大学的营养科学家进行的一项研究发现,超重或肥胖的儿童和青少年更容易出现缺铁的问题。这项研究由食品科学与营养学院的研究人员进行,他们分析了来自44个国家的众多医学研究,涉及25岁以下的人群。这些研究中测量了体重、铁及其他维生素和矿物质的水平。研究发现,缺铁与体重不足和超重的儿童和青少年都有关系。另一方面,锌和维生素A的缺乏只出现在营养不良的儿童中。这使研究人员认为,炎症可能干扰超重儿童体内控制铁吸收的机制。该研究由英国生物技术和生物科学研究委员会资助,发表在《BMJ全球健康》期刊上。儿童缺铁对大脑功能有不利影响。营养不良对儿童发展(包括注意力、集中力和记忆力)的影响,可能增加 autism(自闭症)和 ADHD(注意力缺陷多动障碍)等疾病的可能性。这个问题在肥胖成年人与已被承认,但这项研究首次探讨了儿童中的联系。研究的首席作者,小面谭,利兹大学食品科学与营养学院的博士研究员表示,虽然营养不良与儿童生长和发展所需的关键微量营养素之间的联系已得到很好的证明,但对于儿童和青少年铁、维生素A和锌缺乏的风险了解仍然较少。隐藏饥饿的问题影响到超重或肥胖的儿童,这是一种相对不为人知的营养不良形式。研究人员表示,儿童肥胖的高发生率使得这项研究变得至关重要。他们希望提高医疗服务提供者对这一问题的认识,能够改善临床实践和护理。历史上,隐藏饥饿与营养不良相关联,并且在中低收入国家被视为主要的关注点,饥饿是导致年轻儿童死亡的主要原因之一。然而,越来越多的认识到维生素和矿物质缺乏也可能是一个促成因素。 在那些超重且饮食低营养但热量较高的人群中,已经观察到一种被称为“隐藏饥饿”的状况。 在富裕国家,这与富含脂肪、糖、盐和热量的高度加工食品有关。然而,在较贫穷的国家,肥胖通常与贫困及单调饮食相关,这些饮食的选择非常有限,例如玉米、小麦、米饭和土豆。…

革命性的视网膜成像:人工智能使过程加速100倍

美国国立卫生研究院的研究人员利用人工智能 (AI) 提升了一种高分辨率眼细胞图像创建技术。他们发现 AI 使成像过程快了…

生成人软骨的革命性方法:医学科学的突破

蒙大拿大学的科学家们发现了一种开创性的技术,可以在头部和颈部生成人体软骨。UM生物科学部门的生物学教授马克·格莱姆斯解释说,他们成功地将干细胞转化为形成人体颅面软骨的特定细胞类型。干细胞具有独特的能力,可以增殖并分化成各种细胞类型,使其成为再生医学的宝贵工具。“我们称这些形成软骨的细胞为神经嵴细胞,”格莱姆斯说。“我们找到了一个新的技术,可以从神经嵴细胞创建颅面类器官。” 类器官是简化的小型器官,模仿器官的结构和基因表达。“类器官是一些我们可以以人类组织无法实现的方式研究的人类组织的很好模型,”他说。 格莱姆斯表示,美国每年出生230,000名患有颅面缺陷的儿童,需要急需新方法来再生人类软骨。在实验室中生长软骨也可能导致有效的治疗。修复由于受伤造成的颅面软骨损伤是研究人员的重要研究领域。通过分析RNA和蛋白质水平的基因表达数据,他们能够深入了解软骨细胞如何从干细胞发育。研究人员发现,干细胞在早期发育阶段会相互交流,以形成弹性软骨,这是人类耳朵的一个关键组成部分。为了实现这一目标,研究团队利用了生物标志物的广泛分析和机器学习模式识别技术,以了解涉及将细胞分化为软骨的细胞信号通路。这项研究对重建耳朵、鼻子和喉部等自然特征具有重要意义。虽然重建手术方法有所改善,但移植的组织通常在没有药物抑制免疫系统的情况下会被排斥。“要从患者的干细胞在实验室中创建颅面软骨,您需要了解人类细胞发育的具体过程,”格莱姆斯指出。“我们的目标是建立一种利用人类干细胞进行颅面软骨生成以便移植的技术。”研究结果发表于期刊《iScience》。该研究的UM贡献者包括劳伦·福尔茨、纳戈什里·阿瓦布拉特和让-马克·兰奇。来自米苏拉的西部病理顾问公司的布拉德利·彼得森也参与了研究。蒙大拿的泰勒·利维、安东尼·波塞马托和马基德·阿里斯在马萨诸塞州丹弗斯的细胞信号技术公司工作。

探索零食大小对饮食行为的影响:一种咸味零食的研究

宾夕法尼亚州立大学的研究人员最近的一项研究发现,零食的大小不仅影响一个人吃东西的速度,还影响他们的食用量。考虑到美国几乎25%的每日卡路里摄入来自零食,这些发现可能会对帮助个人理解他们的饮食习惯如何影响卡路里和钠的摄入产生影响。 从零食来看,这些发现可能有助于人们更好地理解饮食行为如何影响卡路里和钠的摄入。 食品科学家团队研究了椒盐卷饼的大小如何影响饮食行为,包括总摄入量、吃东西的速度、每口的大小和零食的持续时间。他们发现人们在吃较大的椒盐卷饼时会更快,且每口较大。他们还发现,虽然人们吃较小的椒盐卷饼速度较慢且每口较小,导致总体摄入量较低,但他们的钠摄入量仍然较高。他们的结果已在线发布,并将在《食欲》杂志的6月刊中发表。 75名成人参与了这项研究,他们在感觉评估中心的三个不同时间段内吃零食。这些零食是等于大约2.5份的超大椒盐卷饼,共有三种不同的大小 -…

理解身体的战斗或逃跑反应:它如何切换出“战斗”模式

免疫反应的确切机制一直是一个谜。然而,来自柏林夏里特医学院、埃尔朗根大学医院和乌尔姆大学的研究团队深入探讨了分子机制,发现了更多细节。据他们在《自然》杂志上的报告,研究人员发现,糖皮质激素重新编程免疫细胞的代谢,这有助于激活身体的自然“刹车”以抑制炎症。这个发现为开发副作用更少和较轻的抗炎药物铺平了道路。 免疫反应的工作原理一直是一个谜。然而,来自柏林夏里特医学院、埃尔朗根大学医院和乌尔姆大学的研究团队深入探讨了分子机制,发现了更多细节。据他们在《自然》杂志上的报道,研究人员发现糖皮质激素重新编程免疫细胞的代谢,这有助于激活身体自然的“刹车”以抑制炎症。这个发现为开发副作用更少和更轻的抗炎药物铺平了道路。 自然产生的糖皮质激素可的松实际上是身体产生的皮质醇,这是一种帮助身体应对压力的应激激素。皮质醇在糖和脂肪代谢中起着作用,并且还影响其他因素,如血压、呼吸频率和心率。在高水平下,它也可以抑制免疫系统,从而在医学上发挥作用。合成的糖皮质激素衍生物比自然皮质醇更有效地减轻炎症,通常用于治疗各种免疫介导的炎症疾病。这些药物是最常被开处方的药物之一。 糖皮质激素不仅影响基因,还影响身体的能源来源 然而,基于糖皮质激素的药物可能会有副作用,尤其是在高剂量和长期使用时。这些副作用与身体自然皮质醇的其他效应有关。它们可能包括高血压、骨质疏松、糖尿病和体重增加。为了开发副作用更少和较轻的抗炎药物,…

新抗病毒药物:预防流感相关的炎症和肺损伤

研究表明,一种新开发的药物具有抑制过度炎症的能力,同时允许免疫系统抵御病毒,即使在感染晚期给药也能有效。感染流感病毒可能因炎症的过度激活导致肺损伤,这会损害呼吸所需的细胞。这种损伤可能非常危险,但由来自圣犹大儿童研究医院、休斯顿大学、塔夫茨大学医学院和福克斯蔡斯癌症中心的科学家团队开发的新治疗方法已经问世。该药物能够防止流感引起的小鼠肺损伤。在《自然》杂志上发表的研究中,研究人员发现,一种新药UH15-38有效地平衡了抑制过度炎症和让免疫系统继续抵抗病毒之间的关系。作为共同通讯作者的圣犹大宿主-微生物相互作用部门的保罗·托马斯博士表示:“我们的药物显著提高了生存率并降低了流感病毒感染的症状。它抑制了危险的炎症,似乎还改善了对病毒的适应性反应。”在一系列对小鼠模型的实验中,证实了该药物能保护小鼠免受致命流感的侵害。动物感染流感的病情程度与人类相似,即使使用低剂量药物。研究团队还发现,高剂量药物可以完全预防大量病毒引起的感染,这在通常情况下是致命的。即使在感染后几天才接受治疗,这些模型仍然得到了保护,这是流感治疗中的一项重要成就。托马斯解释说:“这种药物还有前所未有的效果。我们可以在最初感染后五天开始治疗,仍然能看到一些好处。”医疗提供者需要在疫情爆发的几天内及时给予最新的抗病毒药物。为了使感染有效,UH15-38可能填补一个当前的空白,满足那些在寻求医疗帮助时已经感染数天的患者的需求。对流感与免疫系统相互作用的突破性理解,有可能预防肺损伤。 引导感染流感的细胞朝正确方向发展 “受感染的肺细胞产生的炎症是免疫系统的信号,表明存在问题。然而,过度的炎症可能导致严重的并发症,”托马斯解释道。“保持适当的平衡至关重要,一方面要产生足够的炎症来警示免疫系统,另一方面要避免产生过度炎症造成的伤害。” 研究人员发现了对抗病毒所需的炎症量与过度炎症之间的平衡。科学家通过创新的化学方法开发了一种新药,针对免疫细胞中一个关键炎症蛋白特定部分,称为受体相互作用蛋白激酶3(RIPK3)。RIPK3负责调节细胞对感染的两条死亡途径:凋亡和坏死性凋亡。坏死性凋亡具有很强的炎症性,而凋亡则不具此特性。这两条途径都在身体抵御病毒的防御中发挥作用。UH15-38药物被创造出来以阻止RIPK3启动坏死性凋亡,同时保留其促凋亡特性。 “完全消除RIPK3并不理想,因为免疫系统将无法清除病毒,”托马斯解释道。“当我们只消除坏死性凋亡时,动物的情况更好,因为它们仍然有凋亡并且能够去除感染细胞,但炎症性并没有那么强。”…

解锁秘密:控制CAR T细胞长寿的蛋白质被揭示

CAR T 细胞疗法已经改变了某些类型癌症的治疗,细胞在患者体内存活的时间越长,它们就能越有效地抵抗癌症。研究人员发现,一种名为 FOXO1 的蛋白质可以增强…

揭示苦味感知的科学:研究人员的突破性发现

苦味受体TAS2R14的蛋白质结构在一项新研究中被揭示。研究人员还确定了苦味物质与TAS2R14结合的具体位置及其激活机制。这些发现可能为开发针对味觉受体的药物铺平道路。人类能够感知五种不同的味道——酸、甜、鲜、苦和咸,这些味道由我们舌头上的专业传感器,称为味觉受体,检测。除了增强我们对食物的享受之外,味觉在我们对风味的整体感知中也发挥至关重要的作用。食物的化学成分由北卡罗来纳大学医学院的研究人员,如布莱恩·罗斯博士和金有中博士,确定。他们希望了解我们如何感知苦味。他们的研究发表在《自然》杂志上,揭示了TAS2R14苦味受体的详细蛋白质结构。这使他们能够识别和防止有毒物质的摄入。该过程涉及苦味物质与TAS2R14结合并激活,从而允许我们感知苦味。“科学家们对甜味、苦味和鲜味受体的结构组成知之甚少,”金表示。“通过生化和计算方法的使用,我们现在对苦味受体TAS2R14的结构和启动舌头上苦味感觉的机制有了更好的理解。”这种深入的知识对于开发和创建能够直接控制味觉受体的药物候选物至关重要,这有潜力解决肥胖和糖尿病等代谢疾病。 从化学到电信号再到感觉 TAS2R14属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族的苦味受体。这些受体与称为G蛋白的蛋白质相连。TAS2R14与其家族中的其他受体的一个区别在于它能够检测超过100种不同的苦味物质。 科学家发现,当苦味物质与TAS2R14受体相互作用时,这些化学物质会插入到受体上的一个特定位置,称为变构位点。这导致蛋白质形状的改变,引发细胞内电信号的级联反应。与味觉受体相连接的G蛋白被激活,触发味觉受体细胞内一系列生化反应。这导致受体的激活,随后向面部的小神经纤维传递信号,通过颅神经,最终到达大脑的味觉皮层。在这里,大脑将信号解释为苦味。所有这一切几乎瞬间发生。 此外,当研究人员检查TAS2R14的结构时,他们发现一个与胆固醇在苦味感知中角色有关的有趣特征。当胆固醇存在于TAS2R14的正构口袋中时,它使受体处于半活跃状态,更容易被苦味物质激活。胆汁酸,具有与胆固醇相似的化学结构,也被认为能够激活TAS2R14,但具体的结合机制尚不清楚。…

高级前列腺癌筛查协议:选择性检测侵袭性癌症

坦佩雷大学和赫尔辛基大学最近进行的一项研究显示,一种新的三步前列腺癌筛查方法在识别大量攻势癌症方面是有效的。尽管有这些发现,大多数国家,包括芬兰,尚未实施全国范围的筛查程序。由坦佩雷大学和赫尔辛基大学主导的ProScreen试验研究了一种三步前列腺癌筛查方法,以查看它是否能够降低死亡率并最小化无意义前列腺癌的过度诊断,而这在以往的筛查方法中是一个常见问题。 许多前列腺癌被认为是无意义的,因为即使没有治疗也不会引起症状,通常是在尸检中发现。治疗这些癌症不会带来任何好处,但仍可能损害患者的生活质量。 该筛查方法利用了ProScreen研究涉及两项血液测试,必要时还包括前列腺的磁共振成像(MRI)。以往的筛查方法仅依赖于前列腺特异抗原测试(PSA)。 在ProScreen研究中,7%的参与者两项血液测试结果呈阳性,因此被邀请接受前列腺MRI。在大约一半的案例中,MRI检测到了一个可疑区域,导致进行前列腺活检。 最终,约2%的参与者被发现有癌症,四千名男性中有四名被诊断为临床上无意义的癌症。…

揭示睡眠、生物节律和新陈代谢中的性别差异:一项开创性研究

一项最近的研究考察了男性和女性在睡眠模式、体内生物钟和代谢影响方面的重要差异。这项研究发表在《睡眠医学评论》上,强调了性别在理解这些因素中的重要作用,并建议在治疗睡眠、昼夜节律和代谢紊乱时考虑生物性别。 睡眠差异 根据这项评论,女性往往会对自己的睡眠质量评分低于男性,并经历更多的睡眠质量波动,这与月经周期的变化相一致。 “较低的睡眠质量与焦虑和抑郁障碍有关,这在女性中的发生率是男性的两倍,”南安普敦大学的Sarah L.…