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个性化疫苗可能会给癌症治疗带来革命性的变化
伊迪丝考恩大学(ECU)的研究人员正在领导突破性的全球试验,这些试验可能会在不久的将来通过改变我们治疗癌症的方式来拯救生命。 ECU精准健康中心临床教授Adnan Khattak本周在芝加哥举行的2023年美国肿瘤学会(ASCO)大会上介绍了该试验的最新结果,这是世界上最大的癌症治疗会议,有超过45,000名与会者。 Khattak教授概述了在普通免疫疗法中加入适合个体肿瘤基因的mRNA疫苗后,高风险皮肤癌(黑素瘤)切除患者的生存率和疾病复发率如何显著提高。 18个月后,接受疫苗和免疫疗法治疗的患者无癌生存率为78.6%,而仅接受免疫疗法的患者无癌生存率为62.2
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基于干细胞的心脏病再生疗法
图片:正在跳动的人类心脏细胞Credit: Karl Tryggvason教授和Lynn Yap博士杜克大学-新加坡国立大学医学院研究人员开发的一种用于心力衰竭的干细胞疗法在临床前试验中显示出有希望的结果。根据他们发表在《npj再生医学》杂志上的研究,这些细胞被移植到受伤的心脏后,能够修复受损的组织并改善心脏功能。全世界最常见的死亡原因是缺血性心脏病,这是由流向心脏的血液减少引起的。当流向心脏的血液被阻塞时,心肌细胞就会死亡——这种情况被称为心肌梗死或心脏病发作。在这项研究中,使用了一种独特的新方案,在实验室中培养多能干细胞或未成熟
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Nature子刊:B细胞对皮肤癌的反应
一项新的研究揭示了B细胞对皮肤癌细胞的反应,为创新的治疗设计铺平了道路。由伦敦国王学院的研究人员领导的这项研究今天发表在《自然通讯》上,揭示了患者体内产生抗体的B细胞可能在对最具侵袭性的皮肤癌黑色素瘤的反应中存在缺陷。抗体是由B细胞产生的,B细胞是一种白细胞,用来预防和帮助对抗感染。然而,对于B细胞是如何对黑色素瘤做出反应的,以及它们产生的抗体为什么无效,人们的理解有限。研究人员使用先进的技术来深入研究转移性皮肤黑色素瘤患者血液和组织中抗体免疫反应的复杂运作。晚期继发性黑色素瘤患者的血液中成熟(记忆)B细胞的水平明显较低,而成熟B细胞通常可以长期保护患者免受感染。这意味着血液中产生抗体的B细胞
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CARD8帮助人体免疫系统对某些病毒做出反应
形成所谓“炎性体”的分子传感器有助于激活对病原体的炎症反应。美国加州大学的Matthew D. Daugherty及其同事6月8日在开放获取期刊《PLOS Biology》上发表的一项研究表明,传感器CARD8是高度进化的,可以检测一系列病毒,对人体免疫系统感知和应对冠状病毒感染的能力很重要。为了激活免疫反应,人体必须首先检测到病原体。然而,这些检测机制仍不清楚。为了了解CARD8是如何进化到感知病毒感染的,研究人员使用人类细胞系进行了一系列实验,测试CARD8对不同病毒的反应。他们还分析了哺乳动物和人类之间的CARD8基因变异。研究人员发现,CARD8是对冠状病毒感染的免疫反应所必需的,它可
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NEJM:结核卡介苗对COVID-19无效
图片:医疗保健专业人员评估结果一项国际试验调查了结核病卡介苗对COVID-19的潜在免疫增强作用。结果显示,在接种疫苗后的前六个月内,参与者患这种疾病的风险并没有像最初希望的那样降低。近4000名医护人员参加了来自5个国家36个地点的BRACE试验,其中包括德国Trias医院。来自IGTP结核病研究小组的研究人员参与了这项研究的开发,该研究已发表在《新英格兰医学杂志》上。卡介苗主要用于预防结核病,全世界每年有1.3亿多名婴儿接种卡介苗。尽管一些研究表明,卡介苗可以增强青少年和成人对其他呼吸道感染的免疫力,但世界卫生组织在COVID-
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质谱分析揭示蛋白质“胶”的作用
一种通常用于药物发现的筛选技术可以提供关于分子“胶”在蛋白质相互作用中的作用的重要细节。分子胶正在成为一种强大的治疗工具,可以将体内的蛋白质粘在一起。蛋白质之间的相互作用支撑着包括疾病在内的所有生物细胞功能,因此能够控制蛋白质-蛋白质相互作用的干预措施具有破坏各种疾病进展的巨大潜力。虽然在许多情况下,需要药物来中断将蛋白质连接在一起的过程,但有时也需要干预来恢复相互作用,或使其正常工作。伯明翰大学的研究人员与莱斯特大学和埃因霍温理工大学的合作伙伴一起,设计了一种使用质谱法分析这些过程中候选胶水的方法,并评估它们的相对优势。伯明翰大学生物科学学院的Aneika Leney博士解释说:“通常我们在
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一项新研究探讨了代谢物在疾病治疗中的作用
在美国,每年大约有20万人被诊断出在主动脉(人体的主要动脉)的下部有一个凸起,称为腹主动脉瘤(AAA)。辛辛那提大学的一项新研究检查了一种特殊的代谢物在AAA的发展中所起的作用,并可能导致这种疾病的首次治疗。这项研究发表在《循环》杂志上。“我们通过检查AAA级患者本身是否有三甲胺n -氧化物(TMAO)的增加来开始这项研究。我们研究了美国和瑞典的354个人类样本,我们将这些AAA级患者与1775名对照受试者进行了比较,”该研究的第一作者菲利普·欧文斯博士说,他和泰勒·本森博士都是加州大学医学院心血管健康与疾病系的研究员。“在那之后,我们开始进入动物模型,看看当我们喂食高胆碱饮食时,会发生什么,
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与蛀牙有关的新细菌种类
图片:脓链球菌细胞形成蜂窝状结构,包裹变形链球菌,大大增加和集中酸的产生,促进龋齿的发展和严重程度来自宾夕法尼亚大学牙科医学院、北卡罗来纳大学亚当斯牙科学院和吉林斯全球公共卫生学院的合作研究人员发现,一种叫做脓硒单胞菌的细菌在导致蛀牙方面起着重要作用。长期以来,科学家们一直认为另一种细菌——形成牙菌斑、制造酸的变形链球菌——是蛀牙的主要原因,也就是蛀牙。然而,在5月22日发表在《自然通讯》杂志上的这项研究中,宾夕法尼亚大学牙科医学院和北卡罗来纳大学的研究人员表明,以前只与牙龈疾病相关的脓脓链球菌可以作为变形链球菌的关键伙伴,极大地增
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Nature发现染色体不稳定性和表观遗传改变之间意想不到的联系
乳腺癌细胞初代细胞核外的两个彩色点表示微核的存在。一项新的研究调查了这些微核如何导致癌症的表观遗传失调。图片来源:巴克霍姆和大卫实验室,纪念斯隆凯特琳癌症中心提供。MSK主导的研究发现了染色体不稳定性和表观遗传变化之间的意想不到的联系,这两者都是癌症的标志,尤其是晚期的耐药癌症。这些缺陷共同导致肿瘤内单个癌细胞之间的差异,这种多样性有助于它们存活并抵抗治疗。这两种现象之间这种联系的发现指出了潜在的新的治疗机会,也开辟了丰富的新研究领域。一位研究生的好奇心揭示了癌症的两个重要标志:染色体不稳定性和表观遗传改变之间以前未知的联系。染色体
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《Nature》老年痴呆症的原因之一
阿尔茨海默病是一种不可逆转的痴呆症,被认为是世界上最常见的神经退行性疾病。老年痴呆症的主要风险因素是年龄,尽管原因尚不清楚。众所周知,大脑中神经细胞周围的绝缘层,即髓磷脂,会随着年龄的增长而退化。马克斯普朗克多学科科学研究所(MPI)的研究人员现在已经表明,这种有缺陷的髓磷脂积极地促进了阿尔茨海默氏症的疾病相关变化。减缓与年龄相关的髓磷脂损伤可能会为预防这种疾病或延缓其未来的发展开辟新的途径。我要做什么?我把钥匙放哪儿了?那个约会是什么时候来着?一开始是轻微的记忆衰退,接着是越来越多的定向、对话、表达或执行简单任务的问题。在最后阶段,患者通常是依赖于护理的。阿尔茨海默病进展缓慢,主要影响老年人
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COVID-19会导致脑细胞融合
融合神经元的图像(黄色),表达来自SARS-CoV-2病毒的Spike S融合原和人类受体hACE2昆士兰大学的研究人员发现,SARS-CoV-2等病毒会导致脑细胞融合,引发故障,导致慢性神经系统症状。来自昆士兰脑研究所的Massimo Hilliard教授和Ramon Martinez-Marmol博士探索了病毒如何改变神经系统的功能。导致COVID-19的病毒SARS-CoV-2在首次感染后几个月的“长COVID”患者的大脑中被检测到。Hilliard教授说:“我们发现,新冠病毒导致神经元经历了以前从未见过的细胞融合过程。在神经
来源:Science Advances
时间:2023-06-09
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侵袭性癌细胞通过保护自己的身份而生长
Christina Scheel在圣约瑟夫医院工作,该医院隶属于波鸿鲁尔大学附属医院。对于大多数类型的癌症来说,原发肿瘤并不是导致死亡的原因,而是癌细胞扩散到全身的转移。转移进展是一个复杂的级联步骤,在最初的扩散和随后的生长之间可能存在明显的延迟,最终破坏重要器官,如肺、肝或脑。来自波鸿鲁尔大学皮肤癌中心、慕尼黑亥姆霍兹中心、海德堡德国癌症中心和苏黎世联邦理工学院的研究人员通过直接分析患者的转移性活组织检查,研究了转移性乳腺癌细胞的特性。细胞改变它们的身份他们最初关注的是长期以来与转移有关的细胞程序的激活,即上皮-间质转化(EMT)
来源:Cell Reports
时间:2023-06-09
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嗜碱性细胞起源的故事
高度敏感的转录组学分析阐明了嗜碱性细胞的成熟途径,嗜碱性细胞是导致过敏性炎症的最罕见的免疫细胞之一东京医科和牙科大学(TMDU)的研究人员发现,在小鼠体内,嗜碱性细胞前体和肥大细胞祖细胞在产生成熟的嗜碱性细胞之前会分化成嗜碱性细胞前体。大的变化往往发生在小的步骤中,我们并不总是很容易看到我们是如何从A点到B点的。现在,来自日本的研究人员在细胞分化过程中发现了一个新的步骤,可以产生功能齐全的嗜碱性细胞,这是免疫系统中的关键细胞。在本月发表在《Nature Communications》上的一项研究中,来自东京医科和牙科大学(TMDU)
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欧盟批准首个抗普通呼吸道病毒疫苗
GSK的Arexvy疫苗是数十年来保护弱势人群免受常见RSV病毒感染的努力的成果疫苗制造商葛兰素史克公司周三表示,继美国之后,欧盟委员会批准了世界上第一个针对呼吸道合胞病毒的疫苗,该疫苗将用于60岁及以上的成年人。美国上个月批准了这种名为Arexvy的药物,而这种疫苗是数十年来保护弱势群体免受这种常见疾病侵害的最终成果。RSV通常会引起轻微的类似感冒的症状,但对于婴儿和老年人,以及免疫系统较弱和有潜在疾病的人来说,情况可能很严重。在严重的情况下,它会引起肺炎和细支气管炎,这是一种肺部
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DNAmFitAge:结合体能的生物年龄指标
图像:图2。年龄与年龄按性别分开的散点图。“我们预计DNAmFitAge将成为一种有用的生物标志物,可以在表观遗传水平上量化健身益处,并可用于评估基于运动的干预措施。”一篇新的研究论文发表在Aging(由MEDLINE/PubMed列为“Aging (Albany NY)”和“Aging- us”由Web of Science)第15卷,第10期,题为“DNAmFitAge:结合身体健康的生物年龄指标”。众所周知,身体健康与健康和衰老过程相关,DNA甲基化(DNAm)数据可以通过表观遗传时钟捕获衰老。然而,目前的表观遗传时钟尚未在其
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IV期非小细胞肺癌(NSCLC)免疫治疗后化疗的作用
图1:多西紫杉醇在非小细胞肺癌化疗免疫治疗后二线或三线治疗中的反应。Credit: 2023 Assi et al。“[…需要大型的多中心前瞻性随机试验来为免疫治疗失败后二线和三线使用化疗提供临床证据。”-一篇新的研究论文于2023年5月26日发表在Oncotarget的第14卷,题为“IV期非小细胞肺癌(NSCLC)免疫治疗后化疗的价值”。肺癌是全世界所有类型癌症中导致死亡的头号原因。它的治疗领域已经从传统的化疗转向基于新的免疫疗法和靶向治疗药物的新方案。然而,化疗仍然是晚期非小细胞肺癌(NSCLC)在单独免疫治疗或联合一线化疗进
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双重免疫疗法有望治疗复发性或转移性鼻咽癌
由新加坡国家癌症中心(NCCS)领导的团队,成员来自新加坡总医院、A*STAR分子和细胞生物学研究所(IMCB)和新加坡基因组研究所(GIS)、新加坡国立大学新加坡癌症科学研究所和国立台湾大学,他们评估了双重免疫疗法,PD-1免疫检查点抑制剂nivolumab和靶向CTLA-4的药物ipilimumab,治疗复发或转移性鼻咽癌(NPC)有效。这些结果发表在2023年5月15日的《自然通讯》上,介绍了一种治疗NPC的新方法。鼻咽癌通常在晚期诊断,此时患者有转移性疾病,复发的机会增加。目前,这类患者的标准治疗方法是化疗。最近针对PD-1和CTLA-4联合治疗其他肿瘤类型(如恶性黑色素瘤和肾细胞癌)
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几分钟内制成的心脏瓣膜在植入绵羊体内后,可以立即控制血液流动
研究人员已经开发出一种廉价的方法,可以在几分钟内制造出心脏瓣膜,这些瓣膜在植入绵羊体内后立即发挥作用。科学家称他们的方法为“聚焦旋转喷射纺纱”,他们将其描述为“一个后面有吹风机的棉花糖机器”。虽然需要长期的体内研究来测试瓣膜的耐久性,但它们在绵羊体内有效地控制了一小时的血流量。这个原型出现在6月7日的《Matter》杂志上。“我们的方法的两大优势是速度和空间保真度,”哈佛大学的生物工程师Michael Peters说,他是这项研究的第一作者之一。“我们可以在纳米尺度上制造非常小的纤维,模仿心脏瓣膜细胞用来在细胞外基质中生存和生长,我们可以在几分钟内旋转完整的瓣膜,而目前可用的技术可能需要几周或
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对抗2型糖尿病的高遗传风险——运动的力量
一项新的研究发现,高水平的体育锻炼与降低2型糖尿病风险之间存在很强的相关性,即使是在遗传易感性较高的人群中也是如此。这项研究对59,325名英国生物银行参与者进行了长达7年的腕带加速计监测,结果表明,与不太活跃的人相比,每天进行一小时或更长时间的中高强度体育锻炼,与他们的遗传风险无关,他们患2型糖尿病的风险降低了74%。新的研究表明,运动可以降低患2型糖尿病的风险,即使是那些遗传风险较高的人。悉尼大学领导的这项研究发现,高水平的体力活动,特别是中等到高强度的体力活动,与患2型糖尿病的风险较低有很强的联系。研究结果发表在6月5日的《British Journal of Sports Medici
来源:British Journal of Sports Medicine
时间:2023-06-09
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干细胞通过线粒体机制战胜命运
我们都听说过,上升的必然会下降。但现在,多亏了密歇根大学的研究,我们了解到,下降的东西也可以上升。随着新原理的发展,这听起来可能并不多,但它可以应用于细胞分化。事实上,在这种情况下,新原理让我们重新思考一个旧的想法,这个想法告诉我们,一个已经沿着特定分化路径行进的细胞必须继续向下行进。密歇根大学分子、细胞和发育生物学教授Cunming Duan解释说:“细胞的命运和分化就像一个从山上跑下来的球。这个球就是干细胞。干细胞分裂成为祖细胞,祖细胞将成为未来的皮肤细胞、神经元细胞、肝脏细胞或肌肉细胞。很长一段时间以来,人们一直认为球只能从上坡跑到下坡。人们也认为成人组织再生也是如此。如果你割伤了皮肤或