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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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环境变异促进人类合作的进化:基于模拟的分析

研究人员已经证明,加剧的环境变异性(EV)可以通过基于进化博弈理论的模拟促进合作的演化。这个结果为变异性选择假说(VSH)的重新解释提供了新的视角,该假说将人类认知能力的提高归因于中石器时代(MSA)时期非洲的严重EV,并进一步与社会性演化的解释相关联。 筑波大学的研究人员已经证明,加剧的环境变异性(EV)可以通过基于进化博弈理论的模拟促进合作的演化。这个结果为变异性选择假说(VSH)的重新解释提供了新的视角,该假说将人类认知能力的提高归因于中石器时代(MSA)时期非洲的严重EV,并进一步与社会性演化的解释相关联。 先前的学者广泛提出,人类高级认知能力和社会性的出现起源于中石器时代(MSA)时期的非洲。然而,这一演化转变的具体机制和过程尚未得到澄清。虽然VSH被认为是这一本谜的主要解释,但它传统上集中于个体认知能力的演化。当前研究旨在扩展其解释范围,包括社会性演化,并使用基于进化博弈理论的多智能体模拟模型考察EV对人类合作行为演化的影响。 研究人员开发了两个EV的简单模型,即区域变异性模型和普遍变异性模型。分析重点关注环境条件变化对地理上距离较远的群体之间合作的影响。结果显示,区域变异性为资源贫乏地区的合作者提供了新的机会,从而促进了合作的演化。相比之下,普遍变异性的影响较弱,这意味着在区域资源分配没有变化的情况下,EV对合作演化的贡献很小。 这些发现为考古学研究非洲中石器时代社会行为的起源和发展提供了新的视角。此外,它们还为探讨EV和大规模危机如何塑造现代社会的合作行为提供了潜在的见解。

认知障碍的老年司机在有乘客陪伴时发生事故的可能性较低

研究人员利用2014年至2020年间的全国交通事故数据,考察了老年司机在有乘客的情况下导致交通事故的可能性变化。他们的分析显示,即使是认知障碍的司机,陪伴乘客时导致事故的风险也会降低。 筑波大学的研究人员考察了老年司机在有乘客的情况下导致交通事故的可能性变化,利用了2014年至2020年间的全国交通事故数据。他们的分析显示,即使是认知障碍的司机,陪伴乘客时导致事故的风险也会降低。 为了减少涉及老年司机的交通事故,驾驶课程和认知评估长期以来都是驾驶执照续期过程的一部分。最近,努力扩大到促进配备先进驾驶辅助技术的车辆。在这项研究中,研究人员基于在日本以外进行的研究结果,认为老年司机在有乘客陪伴时发生事故的可能性更小。此外,一些国家实施了条件许可制度,要求老年司机在车中有乘客。研究人员假设,即使在认知功能受损的司机中,陪伴乘客时导致事故的风险也会更低。 本研究聚焦于75岁及以上的持证者,这些人于2014年至2017年期间接受了认知评估并续期执照。在这些司机中,那些在续期后三年内发生车与车碰撞的被分类为第一方(有过错)或第二方(无过错)。研究人员然后比较了在事故发生时有无乘客的情况,基于认知评估结果,包括被怀疑患有痴呆的个体。乘客的性别也进行了分析。 分析结果表明,无论认知功能如何,第二方司机比第一方司机更有可能在事故时有乘客陪伴,男性和女性参与者均是如此。然而,在其他可能导致事故发生的因素(如年龄、之前的事故历史、碰撞的时间、天气和地点)中未发现显著差异。…

湖泊沉积物揭示了1976年危地马拉大地震期间的方向性震动

根据美国地震学会年会的研究人员,从危地马拉四个湖泊提取的沉积物核心记录了1976年震中7.5级地震中地面震动传播的明显方向。 这场地震造成了超过23000人死亡,使约150万人无家可归,发生在莫塔瓜断层上,位于北美和加勒比板块边界处。 1976年的地震引起的强烈地面震动导致了泥石流和沉积物载湍流,这些现象在湖床提取的核心中清晰可见。通常情况下,研究人员可能预期,震动在距离震源最远的湖泊中会产生最薄的沉积物沉积,因为地震波在远离震中传播时会减弱。 但在危地马拉的湖泊中,地震沉积物迹象最厚的核心发生在断层断裂的末端,密苏里科技大学的地质学家乔纳森·奥布里斯特-法纳说。“我们看到的是,实际上距离震中最近但刚好远离断裂路径的湖泊沉积非常薄。” 同样来自密苏里大学的地球物理学家杰里米·毛尔指出,这种不同寻常的模式在这种情况下记录了1976年震动的直接性。…

柔性脑干植入体实现高分辨率听力

一支团队开发了一种柔软的薄膜听觉脑干植入物(ABI)。该设备使用嵌入硅胶中的微米级铂电极,形成一组仅为几毫米厚的柔性阵列。这种新颖的方法可以提高组织接触,潜在地防止非靶神经的激活并减少副作用。 在过去的几十年里,许多人通过最成功的神经技术设备——人工耳蜗恢复了听力功能。但对于那些耳蜗神经损伤严重,无法使用标准人工耳蜗的患者,一个有前景的替代方案是听觉脑干植入物(ABI)。不幸的是,目前的ABI是刚性植入物,无法实现良好的组织接触。因此,医生通常因不必要的副作用(例如头晕或面部抽动)关闭大多数电极,导致大多数ABI用户只能感知到模糊的声音,几乎无法理解语言。 现在,洛桑联邦理工学院(EPFL)的软生物电子界面实验室的团队开发了一种柔性薄膜ABI。该设备使用嵌入硅胶中的微米级铂电极,形成一组仅为几毫米厚的柔性阵列。这项新颖的方法已发表在《自然生物医学工程》上,能够提高组织接触,潜在地防止非靶神经的激活并减少副作用。 “设计一个能够真正适应脑干环境的柔性植入物是恢复无法使用人工耳蜗的患者听力的一个关键里程碑。我们在猕猴身上的成功为将这一技术转化为临床应用并提供更丰富、更精确的听力显示了真正的希望,”EPFL软生物电子界面实验室负责人斯特凡妮·P·拉库尔说。 研究人员并没有仅仅依赖手术测试,而是在正常听力的猕猴身上进行了广泛的行为实验。这使他们能够测量动物如何像自然声学听力一样“区分电刺激”模式。…

非传统风险因素揭示了50岁以下成年人解释不清的中风

在年龄为18-49岁的成年人(中位年龄41岁)中,那些出生时心脏上腔室存在被称为卵圆孔未闭(PFO)的孔洞的患者,未知原因的中风与非传统风险因素(例如偏头痛、肝病或癌症)关系更为密切,而不是高血压等更典型因素。 根据今天在《中风》(Stroke)发表的研究,年龄小于50岁的成年人面临来自偏头痛或其他非传统中风风险因素的中风风险是传统风险(如高血压)的两倍以上。《中风》是美国卒中协会的同行评审科学期刊,该协会是美国心脏协会的一个部门。 之前的研究表明,18至49岁成年人中缺血性(血栓引起的)中风的发生率正在上升,这一上升与没有传统风险因素(包括高血压、吸烟、肥胖、高胆固醇和2型糖尿病)成年人中的隐源性中风(未知原因的中风)上升相伴随。 研究的首席作者、芬兰赫尔辛基大学医院神经中心卒中科主任尤卡·普塔拉(Jukka Putaala)医学博士、博士、硕士表示:“在年轻成人中,最多有一半的缺血性中风是未知原因的,女性更为常见。为了有效预防,谨慎和定期评估年轻人的传统和非传统风险因素至关重要。我们还应在中风后仔细筛查患者,以预防未来的中风。”…

给予成年人脑瘫的药物可能不符合需求

一些药物被视为“万应药”,并未解决根本问题。 疼痛和症状管理是照顾患有脑瘫的成年人重要部分。 然而,这些患者常常接受的药物治疗可能与他们所经历的症状类型并不一致。 这种脱节可能导致脑瘫成年人被开具的药物并不能解决他们所关注的问题,从而形成不必要的用药模式,这可能会恶化他们的健康或在未来引发更多的并发症。 密歇根大学健康系统的物理医学与康复教授马克·彼得森(Mark…

深度学习算法用于确定人类基因组非编码区域潜在致病变异

研究人员成功地使用了一种算法来识别增加疾病风险的可能突变,这些突变存在于我们 DNA 的非编码区域,而这些区域构成了人类基因组的绝大多数。这些发现可以作为检测多种常见疾病相关变异的基础。 来自费城儿童医院 (CHOP)…

新研究揭示了唇裂和腭裂如何发生

生物学家发现,转运RNA功能的中断可能导致唇裂和腭裂的发展。 唇裂和腭裂是最常见的出生缺陷之一,在美国约每1050名出生中就有一例。这些缺陷发生在形成嘴唇或上颚的组织未完全结合时,据信是由遗传和环境因素的混合引起的。 在一项新研究中,麻省理工学院的生物学家发现了常见于这些面部畸形患者中的一种遗传变异如何导致唇裂和腭裂的发展。 他们的发现表明,这种变异减少了细胞的转运RNA供应,而转运RNA是一种在组装蛋白质中至关重要的分子。当这种情况发生时,胚胎面部细胞无法融合形成嘴唇和上颚。 "到目前为止,没有人做出我们所做的联系。这个特定基因已知是参与转运RNA剪接的复杂性的组成部分,但尚不清楚它在这个过程和面部发育中扮演如此重要的角色。没有被称为DDX1的基因,某些转运RNA就无法将氨基酸带到核糖体以合成新蛋白质。如果细胞不能正确处理这些转运RNA,那么核糖体就无法再合成蛋白质,"麻省理工学院研究科学家、该研究的第一作者米哈伊拉·巴图塞尔说。…

科学家“破解”细胞进入以增强癌症药物的效果

科学家们可以通过利用一种叫做CD36的表面蛋白来改善癌症治疗,以帮助强效药物在体内更好地发挥作用。CD36有助于将物质吸引进入细胞。这显著提高了一类有希望的抗癌药物PROTACs的摄取。新的药物设计使药物在癌细胞内的传递量增加了多达22倍,并在小鼠中实现了肿瘤抑制。 一项新的发现可以为更有效的癌症治疗铺平道路,通过帮助某些药物在体内更好地发挥作用。 杜克大学医学院、德克萨斯大学卫生科学中心(圣安东尼奥)和阿肯色大学的科学家们找到了改善一类有希望的抗癌药物PROTACs摄取的方法,由于其体积较大,这些药物一直难以进入细胞。 这种新方法通过利用一种叫做CD36的蛋白质来工作,CD36帮助将物质吸引进入细胞。根据4月17日在《细胞》上发表的研究,研究人员通过设计药物利用这种CD36通路,将7.7到22.3倍的药物传递到癌细胞内,使治疗效果比之前提高了多达23倍。 来自小鼠研究的数据表明,这种增强的摄取导致了更强的肿瘤抑制,而没有使药物变得更难溶解或不稳定。…

研究确定了一种改善早产儿肺部生长和功能的新方法

在新生儿重症监护病房进行的一项临床试验已确认了一种改善早产儿肺部生长和功能的新治疗方案。根据俄勒冈健康与科学大学的新研究,给早产儿在医院中增加两周的持续气道正压通气(CPAP)大大改善了肺部生长和功能。 该研究发表于《美国呼吸和重症监护医学期刊》,结果发现,延长早产儿鼻用CPAP的时间超出当前临床实践中通常使用的时间,显著改善了肺部生长和发展。 OHSU的医生-科学家表示,在新生儿重症监护病房(NICU)中普遍使用这一常见且可获取的工具的延长使用可能会导致儿童期更健康的呼吸发育。 早产影响着美国10%的出生,即每年约400,000名婴儿,是改变肺部发育的最常见原因,这会带来潜在的终身呼吸后果。出院后,与足月婴儿相比,早产儿有更高的喘息、哮喘和呼吸疾病住院的风险。此外,婴儿期的气道功能受损会持续到成年,并与增加的呼吸并发症相关。 在早产分娩后的早期应用CPAP是经历呼吸窘迫婴儿的标准治疗,然而,该治疗的最佳持续时间仍不清楚,大多数NICU在婴儿不再表现出呼吸问题时停止CPAP。…

初闻之友:气味在友谊潜力中的角色

两位女性第一次见面时,可以在几分钟内判断她们是否有成为朋友的潜力——研究发现,这一判断在很大程度上是由气味引导的,就像其他感官一样。 两位女性第一次见面时,可以在几分钟内判断她们是否有成为朋友的潜力——康奈尔大学关于友谊形成的新研究发现,这一判断在很大程度上是由气味引导的。 《气味联想在友谊偏好中的互动作用》这篇文章发表于《科学报告》,提高了我们对第一次见面时所发生复杂情况的理解,并评估未来互动的潜力。 在一项关于异性恋女性的研究中,研究人员发现,基于一个人日常气味的个人特异性偏好(通过T恤上捕捉到的气味)能够预测女性在四分钟的“快速交友”聊天后对互动伙伴的喜好程度。这些面对面的对话反过来又影响了参与者后来对T恤气味的评价。 “人们在面对面交流时能够接受大量信息。但气味——尽管人们可能不是有意识地注意到——却预测了你是否最终会喜欢这个人,”心理学教授、论文共同作者维维安·扎亚斯说。…

开创性研究揭示了我们的脑子是如何学习的

我们是如何学习新事物的?使用尖端可视化技术的神经生物学家们揭示了突触和神经元之间的变化是如何展开的。这些发现描绘了信息在我们大脑电路中的处理方式,为神经系统疾病和类脑人工智能系统提供了见解。 我们是如何学习新事物的?在新工作中完成任务、最新热门歌曲的歌词或去朋友家方向,如何在我们的大脑中编码? 广泛的答案是,我们的大脑会进行适应,以容纳新信息。为了遵循新的行为或保持新引入的信息,大脑的电路会发生变化。 这种修改在数万亿的突触之间进行,这些突触是个别神经细胞(称为神经元)之间的连接,是大脑沟通发生的地方。在一个复杂协调的过程中,新信息使某些突触在接收新数据时变得更强,而其他突触则变得更弱。仔细研究这些变化的神经科学家们称之为“突触可塑性”,已经确定了导致这种可塑性的众多分子过程。然而,关于选择哪些突触经历这一过程的“规则”的理解仍然未知,这一谜团最终决定了学习到的信息如何在大脑中被捕获。 加州大学圣地亚哥分校的神经生物学家威廉“杰克”赖特、纳森·赫德里克和小宫山隆已揭示了这个过程的关键细节。这项为期多年的研究主要由几项国家卫生研究院的研究拨款和一项培训拨款提供财政支持。…