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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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新工具切割DNA:生物技术的前景可期

一个团队发现了一种能够在单链DNA中诱导定向切割的新酶家族 几年前,被称为CRISPR的技术的出现是科学界的重大突破。CRISPR源自细菌免疫系统的衍生物,能够切割脱氧核糖核酸(DNA)中的双链核苷酸。这使得可以针对植物、动物和人类细胞中特定基因进行修改。最终,CRISPR成为寻找获得性或遗传性疾病治疗的首选方法。 INRS团队发现了一种能够在单链DNA中诱导定向切割的新酶家族。 几年前,被称为CRISPR的技术的出现是科学界的重大突破。CRISPR源自细菌免疫系统的衍生物,能够切割脱氧核糖核酸(DNA)中的双链核苷酸。这使得可以针对植物、动物和人类细胞中特定基因进行修改。最终,CRISPR成为寻找获得性或遗传性疾病治疗的首选方法。 最近,国家科学研究所(INRS)的弗雷德里克·维耶里教授及其团队开发了一种基于名为Ssn的特定酶家族的新基因工具,该工具允许在单链DNA中诱导定向切割。…

一个神秘的病原体:奥罗普切病毒在拉丁美洲的出现比以前认为的更为常见

像登革热和寨卡病毒一样,Oropouche病毒会引起发热疾病。最近的研究表明,妊娠期间的感染可能对胎儿造成损害。柏林大学医学中心的研究人员现在已经证实,这种病毒在拉丁美洲的传播要比之前想象的更为广泛。他们的研究发表在《柳叶刀传染病》上,还建议气候条件对病毒的传播有显著影响。 Oropouche病毒是在1950年代在拉丁美洲被鉴定出来的。在此后的几十年里,大多数国家的官方报告仅限于每年少数几个病例。由查里特病毒流行病学实验室负责人Jan Felix Drexler教授领导的国际研究团队,现已开展了广泛的研究,以检查这种病原体的实际流行情况。“我们的数据表明,Oropouche病毒在拉丁美洲被诊断的情况远远不足。”Drexler说,他还在德国感染研究中心(DZIF)进行研究。“在某些地区,至少有十分之一的人经历过这种病原体的感染。” Oropouche病毒会引起非特异性症状,如发热、寒战、头痛、肢体疼痛,以及在某些情况下的恶心和皮疹。长期以来,这种疾病被认为主要是轻微的,关于更严重病例的报告,包括脑膜炎的病例非常少。由于原因尚不清楚,拉丁美洲和加勒比地区的报告感染病例自2023年末以来激增至超过20,000例。已经有两名年轻健康女性因感染而死亡,还有多个病例显示,怀孕期间的感染似乎造成了流产或胎儿畸形。…

致命的啮齿动物携带汉坦病毒是一种具有大流行潜力的新兴疾病

弗吉尼亚理工大学的研究人员旨在了解影响 hantavirus 在美国啮齿动物种群分布的环境因素。 hantavirus 最近成为新闻热点,作为演员基恩·哈克曼的妻子贝琪·阿拉卡瓦的死因,但除了它与啮齿动物的关系外,公众对它知之甚少。…

新的免疫增强剂可能扩大癌症免疫疗法的可及性

研究人员发现,利用身体自身的免疫系统并激活一种称为B细胞的免疫细胞,可能是提升肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)疗法效果的关键。 莫菲特癌症中心的研究人员发现,利用身体自身的免疫系统并激活一种称为B细胞的免疫细胞,可能是提升肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)疗法效果的关键。他们的研究结果发表在《癌症免疫治疗杂志》上。 TIL疗法始于医生从患者身上切除肿瘤。这些肿瘤被送往实验室,在那里,肿瘤被解剖以收集浸润肿瘤的免疫细胞,这些细胞称为肿瘤浸润淋巴细胞(TILs)。这些TIL随后被大量培养并重新注入患者的体内,以寻找并攻击癌细胞。虽然它已经获得FDA批准用于黑色素瘤,但新的莫菲特研究表明,实验室中的一个简单调整可能使其对更多患者的效果更好。关键是一种名为CD40L的天然免疫蛋白。 莫菲特细胞治疗核心的科学主任、该研究的主要作者丹尼尔·阿巴特-达加博士说:“我们发现,通过在实验室中给免疫细胞添加CD40L,我们能够显著提高能够培养的抗癌T细胞的数量和质量。这就像一个开关,帮助这些细胞变得更强壮、更健康。” 研究结果显示,在更具挑战性的样本中,使用CD40L时,TIL培养在67%的样本中成功生长,而没有使用时为33%。这种方法还将制造时间缩短了最多一周,有可能更快将细胞免疫治疗送到患者手中。最后,增强的细胞更加“干细胞样”,这一特性与更持久的抗癌能力有关。…

使用CRISPR技术识别出帕金森病的新关键基因

在帕金森病研究中,一个长期未解之谜是,为什么一些携带致病性变异的个体会增加他们患帕金森病的风险并最终发展为该疾病,而其他同样携带该变异的人则没有。普遍认为,额外的遗传因素可能发挥作用。为了解决这个问题,来自西北医学的新研究使用现代技术CRISPR干扰系统性检查了人类基因组中的每一个基因。科学家们识别出一组新的基因,这些基因与帕金森病风险相关,这为治疗帕金森病开辟了之前未开发的药物靶点。 全球有超过1000万人正在与帕金森病(PD)共同生活,这是仅次于阿尔茨海默病的第二大常见神经退行性疾病。 该研究于4月10日在《科学》杂志上发表。对应作者、克莱因博士表示:“我们的研究揭示了一组合成遗传因素在像帕金森病这样的疾病表现中发挥作用,这意味着必须考虑针对多个关键通路的治疗策略。”克莱因是西北大学范堡罗医学院的神经学系主任和范伯格神经科学研究所所长。 克莱因表示:“通过研究数万名患者,也可以识别易感个体的遗传因素,但这具有挑战性且成本高昂。相反,我们采用了全基因组CRISPR干扰筛查,沉默细胞中每个蛋白编码人类基因,并识别对帕金森病发病机制重要的基因。” 指挥基因变异增大帕金森病风险…

限制碳水化合物可以减轻卡路里计算的负担

间歇性禁食饮食涉及严重的卡路里限制,可能正逐渐被淘汰,因为萨里大学的研究表明,与其大幅减少卡路里,人们可以通过减少碳水化合物来实现类似的代谢益处。 在萨里的研究中,参与者年龄在20至65岁之间,体重超重或肥胖,遵循了三个不同的饮食计划,持续一天:正常碳水化合物饮食、低碳水化合物饮食(卡路里摄入均衡)和低碳水化合物饮食(显著卡路里限制)。 研究人员发现,两个低碳水化合物饮食,无论卡路里减少与否,都改善了参与者的代谢指标,并且在处理高脂肪餐时表现更好,包括三酰甘油水平降低——三酰甘油是一种可能导致心脏病的血脂类型——并且更倾向于燃烧脂肪作为能量。 研究的共同作者、萨里大学营养学副教授亚当·柯林斯博士解释说: “我们发现,仅仅通过限制碳水化合物,而不需要承受极端的卡路里限制,我们就能获得与短期禁食相关的代谢效果。这表明,定期减少碳水化合物的摄入可能是人们管理和改善自身代谢健康的更可获取和可持续的方法。”…

新策略可能使癌症仅通过血液检测进行监测

根据一项新研究,从血液样本中检测癌症的新型错误校正方法比以前的方法更加灵敏和准确,可能有助于在治疗后监测患者的疾病状态。这种基于全基因组测序DNA的方法,也代表了向基于常规血液测试的早期癌症检测筛查目标迈出的重要一步。 根据威尔康奈尔医学院和纽约基因组中心研究人员的研究,从血液样本中检测癌症的新型错误校正方法比以前的方法更加灵敏和准确,可能有助于在治疗后监测患者的疾病状态。这种基于全基因组测序DNA的方法,也代表了向基于常规血液测试的早期癌症检测筛查目标迈出的重要一步。 在4月11日发表在Nature Methods的研究中,研究人员评估了Ultima Genomics新商业测序平台的癌症检测性能。他们表明,像这样的低成本平台能够实现非常高的“覆盖深度”——这是测序数据质量的一个量度——允许研究人员检测极低浓度的循环肿瘤DNA。添加错误校正方法极大地提高了该技术的准确性。…

细菌基因组中的基因以有意义的顺序排列

生物信息学家们已确定细菌基因组中的基因是以有意义的顺序排列的。他们描述了基因是按功能排列的:如果在快速生长时变得越来越重要,它们位于DNA复制的起始点附近。因此,它们的位置会影响其活性随生长速率的变化。 来自亨里希·海涅大学杜塞尔多夫(HHU)和瑞典林舍平大学的生物信息学家们已确定细菌基因组中的基因是以有意义的顺序排列的。在期刊Science中,他们描述了基因是按功能排列的:如果在快速生长中变得越来越重要,它们位于DNA复制的起始点附近。因此,它们的位置会影响其活性随生长速率的变化。 基因是否随机分布在细菌染色体上,就像从盐罐中洒出来的一样?这个观点在多数研究者中广泛存在,但现在已被由HHU计算细胞生物学研究小组负责人马丁·莱查教授领导的生物信息学团队所质疑。 当细菌在准备细胞分裂时复制其遗传物质时,过程从细菌染色体上的特定点开始,并沿染色体向两个方向继续。 HHU的肖潘·胡博士是目前发表于《科学》杂志的研究的主要作者:“在这一过程中,离复制起始点更近的基因复制的次数更多,而离此点较远的基因复制次数较少。因此,靠近起始点的基因能被更频繁地读取。”…

研究人员对血糖反应建模进行数据简化

数据稀缺的方法为个性化营养打开了大门——无需粪便样本。 如果你吃一个零食——比如肉丸或者棉花糖——这会如何影响你的血糖?这是一个出乎意料棘手的问题:身体对不同食物的血糖反应因个体基因、微生物群、荷尔蒙波动等的不同而有所差异。因此,提供个性化营养建议——这可以帮助管理糖尿病、肥胖、心血管疾病等多种病症——需要昂贵且侵入性的检测,使得在大规模提供有效护理变得困难。 在《糖尿病科学与技术杂志》上,史蒂文斯理工学院的研究人员提出了一种新的方法:一种数据稀缺模型,能够在无需抽血、粪便样本或其他令人不快的测试的情况下,准确预测个体的血糖反应。他们方法的关键是什么?跟踪人们实际吃了什么。 “这听起来可能很显而易见,但直到现在,大多数研究都关注宏观营养素,例如碳水化合物的克数,而不是人们吃的具体食物,”计算机科学的法伯讲座教授萨曼莎·克莱恩伯格博士解释说。“我们已经显示,通过分析食物类型,有可能用远少于的数据做出非常准确的预测。” 克莱恩伯格博士的团队研究了两个数据集,这些数据集包含几乎500名糖尿病患者(包括1型和2型)的详细食物日记和连续血糖监测数据,这些患者来自美国和中国。利用现有的食品数据库和ChatGPT,他们根据宏观营养素含量对每顿饭进行了分类,并且利用食物的结构(使得肉类之间更相似于彼此而不是奶酪),从而使他们能够区分营养相当的食物。…

寻找哮喘遗传原因的更好工具

一项新的研究结合了遗传数据和改进的计算工具,更深入地分析了成年人发病和儿童发病哮喘的全基因组关联研究(GWAS)结果。研究鉴定了许多具有高可能性对这两种类型的哮喘具有因果影响的遗传变异,为进一步研究针对与这些变异相关的基因作为潜在治疗方案铺平了道路。 全基因组关联研究(GWAS)已识别出数百个基因组区域,包含与哮喘相关的数千个遗传变异,但仍不清楚这些变异中哪些与该疾病存在实际因果联系。这个“变异到功能”的差距是这些基因组研究实用性的最大挑战之一,促使研究人员开发新工具以理解GWAS结果。 来自芝加哥大学的研究人员进行的新研究结合了遗传数据和改进的计算工具,更深入分析了成年人发病和儿童发病哮喘的GWAS结果。该研究识别了许多具有高可能性对这两种类型哮喘具有因果影响的遗传变异,为进一步研究针对与这些变异相关的基因作为潜在治疗方案铺平了道路。 该研究发表在基因组医学上,发现成年发病和儿童发病哮喘相关基因组的显著差异,这两个群体之间的重叠相对较少。 芝加哥大学人类遗传学系的Blum-Riese杰出服务教授兼系主任Carole…

学校接送期间的不安全驾驶达到了“不可接受”的水平

根据一项新的研究,父母和其他接送学生的司机的危险驾驶行为正在使儿童处于危险之中。 根据发表在同行评审期刊交通伤害预防上的研究,父母和其他司机在接送学生时的危险驾驶行为正在使儿童处于危险之中。 大多数(98%)小学在早晨送孩子时都会出现双排停车、不遵守交通指令和其他不安全的行为。 作者分析了来自加拿大500多所学校的数据,并表示危险驾驶是一个“紧急和严重”的问题。最常见的违法行为是在街道的对面放下学生,这意味着孩子必须在没有交通管制的情况下穿过街区的中间。 研究人员警告说,不安全的驾驶增加了涉及儿童行人及其他易受伤道路使用者(如骑自行车者)的汽车碰撞的机会(之前的研究表明增加了45%)。此外,父母更倾向于开车送孩子上课,而不是让他们步行或使用其他主动的交通方式。…

当其他大脑营养物质耗尽时,大脑会求助于髓鞘

马拉松跑者的脑髓鞘经历可逆变化。这些发现表明,髓鞘(包围神经元的物质)表现出之前未知的行为,并且在其他能量来源匮乏时,它有助于大脑的能量代谢。了解跑者的髓鞘如何迅速恢复可能为开发脱髓鞘疾病(如多发性硬化)的治疗提供线索。 根据《自然代谢》发表的一项研究,马拉松跑者的脑髓鞘经历可逆变化。这些发现表明,髓鞘(包围神经元的物质)表现出之前未知的行为,并且在其他能量来源匮乏时,它有助于大脑的能量代谢。了解跑者的髓鞘如何迅速恢复可能为开发脱髓鞘疾病(如多发性硬化)的治疗提供线索。 长时间的运动使人体不得不求助于其能量储备。例如,在跑马拉松时,身体主要消耗碳水化合物,如糖原,作为能量来源,但在肌肉中的糖原耗尽时,它会转而使用脂肪。髓鞘包围着大脑中的神经元,起到电绝缘体的作用,主要由脂类构成,之前对啮齿动物的研究表明,这些脂类可以在极端代谢条件下充当能量储备。 由UPV/EHU、CIC biomaGUNE及IIS…