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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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发现免疫反应的新阶段

一个团队发现了一种以前未知的免疫反应阶段。结果挑战了长期以来关于“T细胞引导”过程的假设。这些新的见解对疫苗和细胞免疫疗法的发展具有重要影响。 由沃尔夫冈·卡斯滕穆勒和乔治·加斯泰格领导的研究小组采用创新的显微镜技术观察特定免疫细胞,即T细胞如何在病毒感染过程中被激活和增殖。他们的发现揭示了新的机制:免疫系统以比以前认为的更具针对性的方式放大其防御细胞。 T细胞在免疫反应中增殖和专业化 T细胞是免疫系统中至关重要的防御细胞。为了有效找到并摧毁体内感染的细胞,具有适当特异性的稀有T细胞必须首先增殖、扩展和专业化。这个过程被称为T细胞引导,开始于T细胞在淋巴结中遇到树突状细胞(DCs)时。这些细胞将抗原——病原体的片段——展示给T细胞,并通过各种信号激活它们。 激活过程持续约24小时。在此期间,T细胞与DCs保持接触,接收专业化的指示。随后,它们分离、迁移并迅速增殖。一些发展成为效应细胞,立即对抗病原体,而其他则成为记忆细胞,使得在未来感染的情况下能够迅速反应。…

起床迎接阳光:自然光减少早晨疲劳

研究人员测试了在醒来之前将光引入卧室是否能改善早晨的清醒程度,并发现了一种似乎有助于抵抗疲劳和提高警觉性的时间量。 睡眠是人们日常生活中必不可少的一部分,但现代生活方式和科技已经带来了休息时间减少和随之而来的疲劳的时代。此外,卧室环境,如光线、声音和温度,对于良好的睡眠是重要的,尽管这在住宅建筑中常常被忽视。 为了寻找明确的解决办法,常见的睡眠研究使用易于控制的人工光。然而,大阪市立大学的研究人员认为,自然光可能更有效于重现实际生活环境。 为了测试这一点,生活与生态学研究生王小睿和松下大辅教授领导的团队研究了在醒来之前将适量光引入卧室是否能改善早晨的清醒程度。通过使用遮光窗帘和电动关闭装置,针对19名参与者在三种条件下进行了比较实验:醒来前20分钟内的自然光(IA)、从黎明到醒来的自然光(IB),以及醒来前没有自然光(CC)。在每个实验结束后,通过心电图、脑电图和调查问卷测量参与者的困倦、警觉和疲劳程度。 结果显示,在IA和IB条件下,参与者的困倦感低于CC。此外,IA被发现是提高清醒度的最有效方法之一,因为IB中的过多光线会造成不利影响。…

检测体液中纳米塑料的新方法

微塑料和更小的纳米塑料以多种方式进入人体,例如通过食物或我们呼吸的空气。大量的微塑料被排出体外,但一定数量会留在器官、血液和其他体液中。科学家们现在已经能够开发出一种方法,用于检测和量化透明体液中的纳米塑料,并确定它们的化学成分。在两年前启动的FFG桥接项目Nano-VISION中,BRAVE Analytics初创公司与以哈拉尔德·菲泽克为首的格拉茨工业大学电子显微镜和纳米分析研究所团队及格拉茨的一位眼科医生共同探讨纳米塑料在眼科学中是否也发挥作用。 项目合作伙伴现在已经能够开发出一种方法,用于检测和量化透明体液中的纳米塑料,并确定其化学成分。作为这一方法的示范性应用,研究团队正在调查眼内镜片是否释放纳米塑料。迄今为止尚无此类研究,初步结果已提交至科学期刊。 **散射激光光线揭示浓度和成分** 微塑料和纳米塑料的检测分为两个步骤。BRAVE…

睡眠重要性:持续时间、时间、质量等可能影响心血管疾病风险

健康睡眠包括多个组成部分,例如每晚的睡眠时长、入睡所需时间、白天的功能以及自我报告的睡眠满意度。解决这些不同维度的睡眠问题可能有助于降低心脏代谢健康及相关风险因素,这一点在今天发表的新的科学声明中提出,该声明由美国心脏协会发布,刊登在《循环:心血管质量与结果》期刊上。 新的科学声明《多维睡眠健康:定义及对心脏代谢健康的影响》描述了睡眠健康的多个组成部分,例如睡眠时间、连续性、时间安排、满意度、规律性和白天功能。该科学声明还回顾了关于睡眠与各种心脏代谢健康因素之间关系的最新证据,包括体脂、血糖、胆固醇和血压,以及健康睡眠如何对身体健康和心理健康产生积极影响。 “绝大多数成年人每晚需要7到9小时的睡眠,而亚健康睡眠会增加心血管疾病的风险,同时也会导致认知能力下降、抑郁、肥胖以及高血压、血糖和胆固醇水平,”科学声明撰写小组主席、纽约哥伦比亚大学厄文医学中心营养医学系副教授及睡眠与生物节律研究优秀中心主任Marie-Pierre St-Onge博士表示。“然而,越来越多的证据表明,睡眠健康不仅仅关乎每晚睡眠的时长。” 睡眠与心脏代谢健康…

理解DNA修复开关的灵光一现

研究人员揭示了提供细节以解释两个长期存在疑问的特定DNA修复过程的答案。 伯明翰大学的研究人员揭示了提供细节以解释两个长期存在疑问的特定DNA修复过程的答案。 两篇论文的发表展示了伯明翰大学癌症与基因组科学系和生物科学学院的实验室在理解修复过程如何正确协调方面取得的进展。 理解DNA修复的重要性 我们的细胞通过不断监测和修复任何损伤来保护其DNA。当DNA受损时,细胞内部信号会激活,以确定损伤位置并招募专业蛋白质——DNA修复“机器”——来修复断裂。这个修复过程必须严格调控,以确保正确的蛋白质以适当的数量和正确的顺序到达。…

压力和抑郁因素在失眠与酗酒之间的联系中扮演角色

一项新的研究表明,感知压力和抑郁与失眠和危险饮酒之间的关系有关——这也许并不令人意外。但由于失眠与重度饮酒之间的关系是双向的,因此压力或抑郁的影响取决于哪种状况首先出现,分析结果发现。 失眠和危险饮酒密切交织,估计显示至少三分之一,甚至多达91%有睡眠困难的人也会滥用酒精。 一项新的研究表明,感知压力和抑郁与这两种状况之间的关系有关——这也许并不令人意外。但由于失眠与重度饮酒之间的关系是双向的,因此压力或抑郁的影响取决于哪种状况首先出现,分析结果发现。 “我们最感兴趣的是失眠如何导致饮酒,我们发现这种情况主要通过压力发生。但当我们交换路径时,饮酒似乎主要通过抑郁导致失眠,”研究的高级作者、俄亥俄州立大学医学院精神病学与行为健康副教授杰西卡·维弗说。 “识别这些类型的中介因素可能有重要的治疗意义,”她说。“如果失眠患者经历了大量的压力,那么如果我们能针对这些压力,可能会降低他们的失眠导致重度饮酒的可能性。这是长期的理想或希望,这项研究可能对治疗产生影响。”…

药物组合可预防成千上万的心脏病发作

研究表明,心脏病发作后不久接受附加药物治疗的患者,其预后明显优于稍后接受或完全不接受这种治疗的患者。 研究表明,心脏病发作后不久接受附加药物治疗的患者,其预后明显优于稍后接受或完全不接受这种治疗的患者。 这是来自瑞典隆德大学和帝国理工学院伦敦的新研究结果。研究发现,尽早用他汀类药物与降胆固醇药物依泽替米贝的联合治疗,可以在十年内防止数千例新心脏病发作。 心血管疾病迄今为止是全球最常见的死因,其中心脏病发作(“心肌梗死”)是最常见的急性事件。对于那些幸存下来的人,心脏病发作后第一年的新发风险最大,因为血管变得更加敏感,更容易形成血栓。 降低血液中的低密度脂蛋白胆固醇或“坏”胆固醇可以稳定血管的变化,减少新发事件的风险。目前对患者的治疗指南是在急性心脏病发作后立即使用高效能的他汀类药物,以降低胆固醇水平。然而,大多数患者仅使用他汀类药物无法达到推荐的胆固醇水平,因此需要附加治疗,如依泽替米贝。…

大脑如何在不确定性下控制运动

一项由德国灵长类动物研究中心(DPZ)-- 莱布尼茨灵长类动物研究所的神经科学家进行的新研究显示,我们的大脑以不同的方式处理运动中的不同形式的视觉不确定性。根据不确定性的类型,大脑中运动的计划和执行受到不同的影响。这些发现可能有助于优化脑机接口,例如,帮助瘫痪的人仅凭思想控制假肢或计算机。 想象一下,在夜间醒来口渴,必须在黑暗中去拿一杯水。没有清晰的视线,你的大脑必须估计杯子的位置和手的位置——这是一项常常导致运动不精确的挑战。大脑处理了两个关键信息:它需要知道手的位置和要移动到哪里。但如果这些信息不准确,会发生什么呢?DPZ的感觉运动研究小组的科学家在与猕猴的研究中调查了运动控制中的视觉不确定性问题。 在实验中,猴子通过手操纵一种摇杆在屏幕上移动光标。研究了两种类型的不确定性:在目标不确定性中,运动的目标由多个分散的物体表示,因此目标确切位置并不明确。在反馈不确定性的情况下,光标被多个分散的小物体替代,因此用户自己手的位置也不明确。此外,研究人员测试了在猴子通过脑机接口几乎仅凭思想控制光标时,反馈不确定性的影响。在这种情况下,唯一可用的视觉信息作为对自身运动的反馈,而不像自然的手臂运动,身体还通过其他感官系统感知手的位置。 结果显示大脑对不确定性反应不同:目标不确定性主要影响运动的计划和开始。如果猴子不确切知道目标在哪里,运动一开始就是不够精确,即计划不精确。这在运动皮层中的神经元活动上也得到了反映。相反,由于反馈不确定性造成的运动障碍仅在猴子完全依赖视觉反馈时才明显——例如使用脑机接口进行控制时。在这种情况下,反馈不确定性主要影响运动的精确执行。…

最近发现的免疫细胞类型是理解食物过敏的关键

一项新的研究揭示,肠道中一种特殊的细胞群体抑制了由于接触食物蛋白质而引发的免疫反应。这些被称为“耐受性树突状细胞”的细胞使得食物能够在体内顺利通过,而不会触发免疫反应,除非它们发生故障导致过敏反应。 免疫系统必须能够迅速攻击如病毒等入侵者,同时也要忽略无害的刺激,否则可能导致过敏。免疫细胞已知会忽略或“耐受”存在于身体自身健康细胞上的分子,以及来自体外的无威胁性物质,如食物。系统如何实现后者尚不清楚。 现在,纽约大学朗贡健康中心的研究人员领导的一项新研究揭示,肠道中一种特殊的细胞群体抑制了由于接触食物蛋白质而引发的免疫反应。这些被称为“耐受性树突状细胞”的细胞使得食物能够在体内顺利通过,而不会触发免疫反应,除非它们发生故障导致过敏反应。 研究发现,这些细胞还需要维甲酸相关孤儿受体伽马-t(RORγt)和含PR结构域的16(Prdm16)蛋白质,才能有效保护耐受的蛋白质免受免疫细胞和致力于摧毁外来细胞的蛋白质(炎症)涌入的影响。在这项研究中,如果耐受性树突状细胞功能不正常,实验鼠更容易发展为食物过敏和哮喘。 该团队之前的研究揭示,这些细胞也控制对友好肠道细菌的免疫耐受,这些细菌帮助人类消化食物并控制多个器官系统的功能。但当时,研究人员对这些细胞的身份或它们是否控制对其他物质的耐受知之甚少。…

研究揭示了遗传癌症突变如何推动肿瘤生长

大多数癌症基因组研究都集中在肿瘤本身的突变及这些基因变异如何使肿瘤不受控制地生长。一项新的研究由圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员主导,深入探讨了从健康血样中测得的遗传癌症突变,并报道了这些突变如何可能从出生开始对身体细胞造成影响,或许使一个人在生命的不同阶段易于发展癌症。 作者分析了超过1000名癌症患者的遗传基因组,并确定了遗传突变 -- 也称为生殖系变异 --…

新研究揭示候选聋基因

已识别出可能负责失聪的新候选基因。 已识别出可能负责失聪的新候选基因。 先天性失聪(自出生起的听力损失)很常见,影响着大约每千名在英国出生的婴儿中的一名。这种状况影响儿童的交流、社交和认知发展以及整体生活质量。它主要是由基因中的突变引起的,但许多这些基因仍待发现。理解导致失聪的确切突变可能是制定治疗方案的关键。 伦敦国王学院的发展神经生物学专家安德里亚·斯特赖特教授表示:“人类遗传学方法已识别出数百个‘失聪位点’——与失聪相关的染色体区域。这些区域包含许多基因,而挑战在于识别出突变时导致失聪的基因。” 这项研究由伦敦国王学院与美国乔治·华盛顿大学合作进行,发现了所谓的‘失聪基因’的新候选者。…

现在中风后在家中死亡的人数超过在医疗机构中的人数

一项新的分析发现,与住院医疗设施相比,因缺血性中风在家中去世的人数显著增加,而在家以外,居住在农村社区和黑人美国人更有可能在不太专业的医疗环境中去世。此外,研究人员发现,在经过稳定的10年下降后,中风的整体死亡率现在正在上升。 一项新的分析发现,与住院医疗设施相比,因缺血性中风在家中去世的人数显著增加,而在家以外,居住在农村社区和黑人美国人更有可能在不太专业的医疗环境中去世。 此外,研究人员发现,在经过稳定的10年下降后,中风的整体死亡率现在正在上升。 这些发现发表在《PLOS One》上,由乔治城大学医学院和华盛顿大学的研究人员进行,强调了进一步研究以理解驱动这些趋势的潜在因素及其对获取和临终护理质量的影响的必要性。("美国缺血性中风死亡率和死亡地点的趋势与差异:1999-2020年的全面分析;2025年4月9日)。…